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差压式涡街质量流量计取压位置的研究 被引量:2
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作者 黄咏梅 孙志强 张宏建 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第9期1683-1688,共6页
在涡街流量计中,流体通过涡街发生体后会产生压力损失及由旋涡引起的压力波动,根据这一特点,本文提出利用差压检测技术,通过单路差压传感器同时感受由涡街发生体引起的流体双重变化特性,测量流体质量流量的新方法。本文重点对差压检测... 在涡街流量计中,流体通过涡街发生体后会产生压力损失及由旋涡引起的压力波动,根据这一特点,本文提出利用差压检测技术,通过单路差压传感器同时感受由涡街发生体引起的流体双重变化特性,测量流体质量流量的新方法。本文重点对差压检测取压位置进行研究,利用空气和水两种流体介质进行了一系列实验,得到不同取压位置的差压信号与流量关系,确定了能正确测量质量流量的差压取压位置。结果表明,该测量方法结构简单,是测量质量流量的有效方法。 展开更多
关键词 涡街流量计 质量流量 取压位置
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基于CFD的涡街流量计取压位置仿真研究 被引量:12
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作者 宋佳忆 李斌 +2 位作者 陈洁 樊辰阳 黄绍锋 《电子测量技术》 2015年第3期1-4,共4页
目前对于涡街流量计的最佳取压位置研究主要集中在二维流场,但这不能更生动准确的反映出三维流场特性。采用Ansys+Workbench+FLUENT数值仿真软件平台,根据涡街流量计的物理结构尺寸建立仿真模型。并将仿真模型进行网格划分,从而对求解... 目前对于涡街流量计的最佳取压位置研究主要集中在二维流场,但这不能更生动准确的反映出三维流场特性。采用Ansys+Workbench+FLUENT数值仿真软件平台,根据涡街流量计的物理结构尺寸建立仿真模型。并将仿真模型进行网格划分,从而对求解域进行离散,再通过N-S方程进行求解计算,将仿真得到的卡门涡街脱落频率与实验结果比较,得出两者之间的最大误差不超过5.8%,数据表明可以利用FLUENT软件对涡街流量计进行数值仿真。最后利用FLUENT软件,在不同流速下,通过设置多个检测点,对各点信号强度和频谱分布进行比较分析,得出目前最常用的三角柱旋涡发生体的最佳取压位置位于管道中轴线,距离发生体尾部1.4d(d为旋涡发生体截流面的宽度)的位置处。 展开更多
关键词 涡街流量计 FLUENT 数值仿真 取压位置
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微小口径涡街流量计设计与测量特性研究 被引量:2
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作者 吴奕瑶 谢代梁 +2 位作者 刘铁军 徐雅 黄震威 《电子测量与仪器学报》 CSCD 北大核心 2024年第9期244-252,共9页
涡街流量计是基于流体振荡原理对流量进行测量的流量计,但在低流速下输出的信号很微弱,在实际测量过程中会叠加各种现场产生的噪音。并且目前工业上使用小口径涡街流量计在小流量工况下存在测量局限性,一般最小口径仅到DN15。针对目前... 涡街流量计是基于流体振荡原理对流量进行测量的流量计,但在低流速下输出的信号很微弱,在实际测量过程中会叠加各种现场产生的噪音。并且目前工业上使用小口径涡街流量计在小流量工况下存在测量局限性,一般最小口径仅到DN15。针对目前涡街流量计存在的问题对DN10及以下的微小口径涡街流量计结构及参数进行研究,以满足工业上的测量新需求。基于模拟仿真计算平台,建立不同尺寸参数的微小口径涡街流量计数值计算模型并进行仿真计算,提出优化的涡街流量计结构尺寸。通过对不同压力监测点的压力波动强度及频率的研究,分析传感器的最佳布置位置。最后以电磁流量计为标准表对所研制的微小口径涡街流量计在微量程段进行了测试,对该被检流量计的误差、精度等参数进行实验,同时对雷诺数与斯特劳哈尔数之间的关系及仪表系数进行分析,结果表明,仿真所获的测量特性与实验测得的特性具有较好的一致性,且该微小口径涡街流量计相对误差优于0.5%,重复性等指标能够满足微量程段内的测量标准。 展开更多
关键词 涡街流量计 卡门涡街 流道结构 数值仿真 FLUENT 微小口径 取压位置 频谱分析
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基于FLUENT对涡街流量传感器流场仿真及特性研究 被引量:10
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作者 贾云飞 张涛 邢娟 《系统仿真学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第12期2683-2685,2689,共4页
运用FLUENT数值仿真软件成功的模拟出流体流经涡街流量传感器时所产生的卡门涡街现象。通过将仿真得到的涡街脱落频率与实验结果比较,两者之间的最大误差不超过10%,表明了FLUENT用于涡街流量传感器流场仿真,进而对传感器进行改进和优化... 运用FLUENT数值仿真软件成功的模拟出流体流经涡街流量传感器时所产生的卡门涡街现象。通过将仿真得到的涡街脱落频率与实验结果比较,两者之间的最大误差不超过10%,表明了FLUENT用于涡街流量传感器流场仿真,进而对传感器进行改进和优化的可行性。基于仿真结果与实验的比较,利用FLUENT数值仿真得到了目前最常用的梯形旋涡发生体后的最佳取压位置为距发生体尾部2.8倍的截流面宽度处,并将梯形发生体与T形发生体进行了对比研究,研究表明T形发生体产生的旋涡信号要优于梯形发生体。 展开更多
关键词 涡街 FLUENT 涡街流量传感器 旋涡发生体 取压位置
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