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基于CFD的超声波流量计最优声道位置研究 被引量:32

Computational fluid dynamics based sound path optimization for ultrasonic flow meter
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摘要 时差法超声波流量计圆形管道内不同声道位置上流体平均流速与管道截面平均流速的关系已被广泛研究,但是对于非圆形测量管体尚缺乏相应报道。本文针对某种方形管道,采用计算流体动力学(CFD)方法获得管道内的流场分布,进而通过数值计算得到时差法超声波流量计不同声道上K系数(即超声波传播路径上流体平均流速与管道截面流体平均流速之比)随雷诺数的变化关系,并选取K系数随雷诺数变化最小的声道作为最优声道,研究结果有利于简化流量补偿计算。 The correction factor K for transit time ultrasonic flow meter with traditional round pipe, which is the ratio of the average velocity measured along the ultrasound cord to the actual average velocity on the pipe cross-section, has been extensively studied, but for non round pipe there is still lack of corresponding research. This paper presents a computational fluid dynamics (CFD) approach for the ultrasound path optimization of certain square shaped pipe. The fluid velocity distribution in the pipe is obtained using CFD, thereafter the relationships between correction factor K and Reynolds number for different ultrasound paths is obtained through numerical calculation. The path whose correction factor varies most slightly versus Reynolds number is regarded as the optimal ultrasound path so that the flow rate compensation calculation can be simplified.
出处 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第4期852-856,共5页 Chinese Journal of Scientific Instrument
关键词 超声波流量计 时差 CFD 声道 ultrasonic flow meter transit time CFD sound path
作者简介 贺胜,2006年于南京工业大学获得学士学位,现为清华大学自动化系硕士研究生,主要研究方向为超声波流量检测。E—mail:hesheng06@mails.tsinghua.edu.cn彭黎辉,分别于1990、1995和1998年在清华大学获得学士、硕士和博士学位,现为清华大学副教授,主要研究方向为先进传感技术、成像技术、多相流参数检测技术、多传感器数据融合等。E-mail:lihuipeng@tsinghua.edu.cn仲里敏,于2003年取得日本熊本大学学士学位.主要研究方向为测量与控制工程、流体工程,曾经研发数款应用于半导体生产线的超声波流量计。E-mail:hayashi.nakazato@tokyokeiso.co.jp
  • 相关文献

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二级参考文献1

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共引文献1242

同被引文献215

引证文献32

二级引证文献181

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