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超聲波流量計的原理及應用
大連索尼卡儀表有限公司
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  一.引言

  首先家簡單介紹一下流量計的概念

  凡是有物質流動的場合,人們為掌握其數量都需要流量測量。流量分為瞬時流量(Flow Rate)和累計流量(Total Flow)

  瞬時流量(Flow Rate):單位時間內過封閉管道或明渠有效截面的量。流過的物質可以是氣、液、固體。數學公式:    v為流體的體積,工程上常用的單位m3/h.

  累計流量(Total Flow):在某一段時間間隔內(可以是一天、一周、一月、一年)流體流過封閉管道或明渠有效截面的累計量稱為累計流量,通過將瞬時流量對時間積分可求得累計流量。數學公式:

  流量計(Flowmeter):用以測量瞬時流量或累計流量的器具統稱為流量計

  流量計廣泛應用于能源計量如水,氣等含能工質。流量計的種類繁多,可大體分為幾大類,約幾百種以上。

  (1)    差壓式流量計:1.皮托管 2.孔板 3.文丘里管。

  (2)    轉子流量計

  (3)    容積式流量計:1.橢圓齒輪 2.腰輪 3.刮板 4.旋轉活塞

  (4)    渦輪流量計

  (5)    電磁流量計  :大管徑,造價高。安裝時需要停水斷管

  (6)    渦街流量計

  (7)    超聲波流量計

  (8)    質量流量計  

  (9)    其它流量計

  上述流量計優、缺點,用途各異。用戶選表總想找到一種理想的流量計以解決它的流量計量問題,而流量計制造廠都力圖制造出一種理想流量計以適應更廣泛的需要。總結千百種流量計的所有優點可以提出理想流量計的條件如下:

  1.檢測件無阻礙物;

    2.檢測件可夾裝在管道外部,可隨意移動在任何地點測量而無須截斷管道與流體;

  3.儀表的流量計算方程簡單明確,可外推到未知領域而無須實流校驗;

  4.頻率脈沖輸出信號,數字式儀表,便于遠傳抗干擾及與計算機聯網;

  5.儀表輸出信號不受流體流動特性的影響;

  6.儀表復現性高;

  7.儀表范圍度寬,線性好;

  8.儀表可靠性高,價格適宜,維修技術不復雜;

  9.無須個別實流校驗,或只須“干校”,或在一、二種介質中校驗可推廣到各種介質;

  10.檢測件輸出信號直接反映質量流量。

  可以說至今并沒有出現上述的理想流量計,所有流量計都多少具備一些上述條件,只不

  過有的多些,有的少些。所有流量計制造廠試制新產品都力圖能更多地具備上述條件。

  我們今天介紹的超聲波流量計,目前之所以能被相當廣泛的用戶普遍接受是有客觀原因的。主要是它能在更多方面更好地滿足理想流量計的一些條件。

  二.超聲波流量計的歷史

  (1)    1928年德國人研制成功第一臺超聲波流量計,并取得了專利。至今超聲波流量計以有

  75年歷史

  (2)1955年首先應用于馬克森(MAXSON)流量計測量航空燃燒油,這是一種基于聲循環法的兩組探頭(換能器)組成的液體流量計

  (3)1958年A.L.H-ERDRICH等人發明折射式探頭,由于他們的研究可進一步消除由于管壁

  的交混回響所產生的相位失真,也為管外夾裝提供了理論依據。

  進入20世紀七十年代以后,由于集成電路和鎖相環路技術的發展,使超聲波流量計得以克服以前的精確度不高,響應慢,穩定性與可靠性差等致命弱點,使實用的超聲波流量計得以發展。

  近20年來特別是近10年來,基于高速數字信號的處理技術與微處理技術的快速發展,基于新型探頭材料與工藝的研究以及聲道配置與流量動力學的研究,超聲流量測量技術取得了長足進展,顯示了強勁的技術優勢,發展勢頭迅猛。2000年在巴西召開的國際流量測量學術會議(FLOMEK-O‘2000)上共宣讀學術論文集103篇,其中直接涉及超聲波流量計及超聲波技術的論文20篇,約占論文總數的1/5。在歷次國際流量學術會議上,采用超聲波流量計作為傳遞標準的文獻愈來愈多,可見超聲波流量計其潛在的巨大的生命力。

  三.超聲波流量計的分類

  (1)    按原理分:

  A.           傳播速度差法:

  a.       時差法(目前最常采用此法)b.頻差法(聲環法)c.相位差法

  d. 多普勒法(目前最常采用此法)e.相關法 f.射束位移 g.渦街法

  (2)按探頭(換能器)安裝方式分:

  A.外夾式

  B.插入式(即濕式)又分為:

  a.帶測量管段的   b.不帶測量管段,直接在工藝管段上實現安裝的。

  (3)按聲道數目劃分:

  A.單聲道

  B.多聲道(2—8聲道)

  (4)按性能分;

  A.標準型 B.固定式 C.便攜式  D.低溫防水型  E.其他

  四.超聲波流量計的基本原理

  1.基本原理

  超聲波在流動的流體中的傳播速度與流體的流速有關。相對于固定座標系(如管壁),順流的超聲波的傳播速度將大于逆流的傳播速度。為實現流量(流速)測量,首先需要有一個發射超聲波的換能器(俗稱超聲波探頭),通常采用石英等材料制成的壓電元件作為換能器。發射超聲波時是利用負壓電效應,即利用高頻電脈沖的作用,使壓電晶體高頻振動,從而發出脈沖變化的高頻壓力波(即超聲波)。超聲波以某一角度射入流體中傳播,然后由裝在管道對面的接收換能器接受。接受換能器則利用正壓電效應,將高頻壓力波又轉換高頻的電脈沖信號。

  可以輪流交替地利用同一個換能器及發射高頻、短時的脈沖壓力波,又用來接收對面換能器發來的脈沖壓力波。可以用一組換能器兼做超聲波的收、發用。由于人耳聽到聲音的上限頻率是20千赫,而此種流量計所收、發的壓力波的頻率是0.5—10兆赫(典型頻率是1MHz),屬于超聲波范疇,超聲波流量計因此得名。

  2.管外夾式時差式液體超聲波流量計的工作原理

  該類型流量計利用測量超聲波在管道中傳播時間原理而實現的。介質(液體)在管道中流速,與超聲波沿介質順流和逆流傳播的時間差存在著線性關系。只要分別測量出超聲波順流、逆流的傳播時間,就可以依據線性關系得到沿管道路徑上各點流速的瞬時平均流速。這樣,介質流量則可以通過流速、管道截面積以及雷諾數等得到。


 

狀 態: 離線

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