Способ определения скоростей в газовых и жидкостных объемах
Использование: в области технической физики. Сущность изобретения: измеряют пульсации температуры, при этом осуществляют M=T/dT+1 измерений, в N точках объема, где Т - период измерений, dT - время между измерениями. Затем рассчитывают скорость по формуле v = L/o , где L - расстояние между двумя контрольными точками,
o - сдвиг по времени, соответствующий пику амплитудно-частотной характеристики двух случайных процессов одного и того же рода - пульсаций температур в двух контрольных точках. При этом для расчета
o и определения направления вектора скорости и формы возмущения в газовом или жидкостном потоке вычисляют фазо-частотную характеристику. Сдвиг по времени (
o ) рассчитывают по формуле.
o =
xy(fo)/2
fo , где - f0 - частота при которой амплитудно-частотная характеристика имеет пик,
xy(fo) значение функции фазо-частотной характеристики на частоте f0. 3 ил.
Изобретение относится к области технической физики, а именно к методам определения скоростей потоков газов и жидкостей в больших объемах, и может быть использовано в газовых средах, трубопроводах, при проектировании жилых и производственных помещений, нефте- и газохранилищ и т.д.
Известен способ измерения скорости потоков многофазных жидкостей, основанный на определении транспортной задержки движения естественной либо искусственной неоднородности одного из фиксируемых параметров потока (температуры, давления, плотности т.п.) с помощью корреляционной функции сигналов от ультразвуковых устройств. Этот способ предполагает использование как минимум двух источников ультразвуковых сигналов, находящихся на внешней поверхности канала. В измеряемый поток должно быть введено соответствующее количество отражателей ультразвуковых сигналов. Поверхности ультразвуковых датчиков располагаются параллельно продольной оси канала, чтобы главное направление излучения было перпендикулярно направлению движения потока неоднородностей, находящихся в текучей жидкости. Расстояние между ультразвуковыми датчиками подбирается таким образом, чтобы максимум взаимной корреляционной функции был вполне определенным и при этом было исключено эхо. Указанный способ позволяет измерять скорость потока жидкости с высокой точностью. Недостатком способа является то, что он имеет ограничение по диапазону измеряемых скоростей: при измерении малых скоростей частота колебаний неоднородностей среды, вызываемых ультразвуковыми сигналами, может быть соизмерима с частотой колебаний неоднородностей в потоке, что приводит к увеличению погрешности измерения. Кроме того, применение данного способа для измерения скоростей потоков жидкостей или газов при естественной конвекции затруднено, так как этот способ требует точного знания направления скорости потока. Такая информация о поле скоростей в случае естественной конвекции является труднодоступной, особенно при малых скоростях, поэтому задача выбора схемы измерений в подобной ситуации представляется трудной. Применение данного способа для измерения скоростей потоков в больших объемах (например, в каналах больших диаметров) также представляет собой сложную задачу, поскольку в этом случае предполагается использование большого количества датчиков, а при данном способе измерений ультразвуковые датчики могут вносить помехи в показания друг друга, в связи с чем они должны быть разнесены по частоте излучаемых ультразвуковых сигналов. В то же время измерительное устройство изменяет параметры среды, так как в поток помещается тело-отражатель. Известен способ измерения скорости потоков многофазных жидкостей, основанный на определении транспортной задержки движения естественной либо искусственной неоднородности одного из фиксируемых параметров потока с помощью корреляционной функции емкостных датчиков [ 2 Особенностью этого способа является то, что параллельные обкладки емкостных датчиков располагаются с наружной стороны канала, что не вызывает искажения измеряемого потока жидкости. Недостатком этого способа является то, что результатом измерения является интегральное по пространству значение скорости потока жидкости, в связи с чем способ не позволяет получить детальную информацию о форме поля скоростей измеряемого потока, кроме того, указанный способ не позволяет измерять скорости потоков менее 0,1 м/с. Наиболее близким к предлагаемому является способ измерения расхода, основанный на использовании вызванных турбулентностью потока или особыми течениями многофазных смесей случайных возмущений, например местных и нерегулярных колебаний давления, температуры, электропроводности, перемещения электрических зарядов [3] Способ предусматривает: регистрацию изменяющихся сигналов двух последовательно установленных в потоке датчиков S1, S2 (фиг.1), вычисление коррелометром по этим сигналам времени пробега потоком измеряемого участка известной длины L и определение по найденному времени пробега и геометрии измерительного участка искомого расхода. Особенность этого способа состоит в том, что два термодатчика должны быть установлены друг за другом строго по направлению скорости потока, так как отклонение от него приводит к внесению дополнительной погрешности в результат измерений. Погрешность измерения скорости потока определяется величиной угла





M=T/dT+1. (4)
Результаты измерений температур обрабатываются с помощью методов спектрального анализа для получения следующих данных:
1.Функция взаимной спектральной плотности мощности колебаний температуры для пар контрольных точек. По методам спектрального оценивания взаимная спектральная плотность мощности Gxy(f) двух случайных функций х(t) и y(t) определяется как:

где Rxy(

x(t), y(t) сигналы датчиков,
t время,

Т период измерений,
f частота. 2. Функция амплитудной частотной характеристики двух случайных функций x(t) и у(t), измеренных в двух контрольных точках объема:

З. Фазовая частотная характеристика вычисляется через составляющие взаимной спектральной плотности мощности следующим образом:

Знаки членов C и Q могут быть как положительными, так и отрицательными, и их сочетание определяет квадрант, в котором располагается фазовый угол, что в свою очередь определяет, какая из функций опережает другую на частоте f (то есть x(t) источник энергии, y(t) приемник энергии, или наоборот). В частности, если 0 <









Зная расстояние между двумя контрольными точками, можно определить скорость передачи сигнала между этими точками:
v = L/

где v скорость передачи сигнала между двумя контрольными точками (скорость среды газа или жидкости);
L расстояние между двумя контрольными точками. Фазовая характеристика


датчик должен иметь чувствительность, позволяющую регистрировать в измеряемой среде малые мгновенные пульсации измеряемой величины;
разогрев датчика измерительным током не должен вызывать появление процесса вынужденной конвекции в зоне расположения датчика, так как это приводит к изменению характеристик измеряемого потока. Другим примером применения предложенного способа являются процессы псевдосжижения в энергетике, химической, пищевой промышленности, где очень важным является возможность оценить характеристики псевдосжиженного слоя. Одной из важнейших характеристик, учет которой позволяет оптимизировать процесс, является скорость прохождения и геометрия пузырей, проходящих через слой в процессе псевдосжижения. Показано, что эти параметры являются определяющими для определения характеристик псевдосжиженного слоя. В случае исследования псевдосжиженных слоев предлагаемый способ позволяет определить скорость распространения и размер пузырей, то есть характеристики компонентов потока. Практическая реализация предлагаемого способа была осуществлена для крупногабаритного оптического стенда для проведения оптотехнических работ. Рабочий объем стенда, заполненный воздухом при атмосферном давлении, заключен в цилиндрическую оболочку диаметром 1,7 м, открытую с торцов. Процессы переноса массы в объеме происходят в режиме естественной конвекции. Таким образом, объектом измерений являлся горизонтальный цилиндрический канал, заполненный однофазной средой. В качестве датчиков температуры были использованы состаренные в течение 20 лет полупроводниковые датчики температуры СТ4-16, имеющие номинальное сопротивление R= 15 кОм (суммарная погрешность измерения температуры 0,012 К при


картина распределения воздушных течений (фиг.3) со значениями скоростей, диапазон изменения скорости в объеме составляет 0,8oC8,0 мм/с. выявлены периодические процессы, вносящие основной вклад в процессы теплообмена исследуемого объема (основные частоты: f0=7e-5 Гц (T=3,97 ч.), f1=1,75е-4 Гц (T= 1,59 ч.); f2=5e-4 Гц (T=0,56 ч.), f3=1,2e-3 Гц (T=0,23 ч.)
Формула изобретения




где


где Qxy(f), Cxy(f) составляющие взаимной спектральной плотности мощности,
Axy(f) функция амплитудно-частотной характеристики,
Rxy(

x(t), y(t) измеренные сигналы,
а скорость определяют по формуле
v = L/

где L расстояние между контрольными точками.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3