寬范圍渦街風速儀

    在氣象領域、環保領域、礦山井下安全通風系統、森林資源的管理與監測系統、航海事業及科學實驗中都需要對氣流的流速和風速進行測量。在某些領域,這還是一個重要參數。
    在實際應用中,有各種不同的風速計,如葉輪式風速計、熱絲式風速計、激光流速計等,這些風速計有的有運動部件,有的檢測元件過于脆弱,有的價格過于昂貴,應用中都有一些
不足之處。
    20世紀70年代,隨著渦街流量計的問世及應用的不斷擴大,渦街風速儀也成為人們關注的儀器。文獻【6]介紹了超聲風速儀,這種儀表的原理與在五章介紹的超聲式渦街流量計相同。都是利用旋渦對超聲聲束的調制作用,通過檢測旋渦頻率來檢測氣流流速。但兩者相比,又有自己的特點。一般來講,測量風速時,希望儀表的下限越低越好。但隨著流速的降低,雷諾數也隨著降低。大量試驗證明:當雷諾數Re低到值時卡曼渦街的穩定性變差。圖10一10給出了兩條曲線:Re=100(以發生體寬度d為特征尺寸)是臨界雷諾數;Re=300的曲線是渦街進人線性區域的低雷諾數。由臨界雷諾數曲線可知,如果Re<100,就不能形成交替分離的旋渦。而當Re<300,即使旋渦能形成,旋渦的頻率與流速的關系也不能保持線性關系。所以要獲得滿足線性要求的卡曼渦街.達到測量的目的.雷諾數應大于300。
    根據雷諾數的表達式Re=Ud/v,, 當Re確定后,在流速U和發生體的寬度d之間可以做折衷選擇。為了降低流速U的下限,可以在保持Re不減小的前提下,增大發生體的寬度d。例如當Re為300時,如果發生體寬度d從0.2英寸(約5mm)增大到0.4英寸(10mm),下限流速可從172英尺/分(約0.87ni/s)下降到86英尺/分(約0.44m/s)。但是隨著發生體寬度d的增大,頻率常數則隨著減小。從圖10一11可看出,當發生體從0.2英寸增大到0.4英寸時,頻率常數則從1/ 42.5m下降到1/ 20.9m。這說明由于發生體寬度增加,相同流速時對應的頻率也明顯減小。另一方面由于旋渦頻率的降低,測量電路的參數也應作相應的調整,例如濾波器的通頻帶也應相應下移。

渦街流量計

   更多技術參數,可參閱 迪泰爾 儀表網站 //www.zwxxt.com/ (中文網址:迪泰爾.cn) 或者 //www.detair.com/

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