四、單彎頭配置.(基本配置)
試驗表明,單彎頭引起了大量的水平流速分布的不對稱。這種不對稱在40D處依然存在,且再到下游59D和78D處,流速分布雖更對稱了,但還未達到充分的均衡發展。直到97D處,流速分布才接近達到充分均衡發展的狀態。試驗也比較了不同軸向位置上的水平流速分布測量量和充分發展的水平流速分布計算量,計算方法是采用依據公稱雷諾數和管內估算粗糙度的冪律模型。97D處的流速分布圖與充分發展的流速分布計算圖形是相近的,59D和78D處的流速分布圖上則還有少量的徑向不對稱,且比97D處的流速分布更紊亂。
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圖3 流量計M1在單彎頭下游的聲路響應 圖3和圖4分別給出了由多路式超聲流量計Ml和M3的流速分布測量數據計算而得的各聲路響應系數。對于流量計M1,圖3表明了各聲路對發展過程中的流動的敏感性,其中單程聲路(聲路2)的敏感性從10D到97D處至少提高了3%,而同時雙程聲路(聲路1和3) 的敏感性在相同間距上大約下降了1.5%。由于流量計量是綜合了多個聲路的測量結果,因此多路式超聲流量計的綜合敏感性不一定與其某個單聲路的敏感性具有相同的變化趨勢。同樣由于這里給出的數據結果都是對單一雷諾數而言的,因此單路式超聲流量計對軸向位置的敏感性與其對超聲聲路的敏感性是相同的。
圖4包含了由多路式超聲流量計M3自測的和由流速分布測量數據計算而得的各聲路響應系數。流量計M3的聲路配置是水平對稱的,因此對聲路1和4,還有聲路2和3之間應有相近的聲路響應系數。然而流量計顯示各對對稱聲路之間的響應系數是不同的,這一點被探頭的測算結果證實了,如圖4中的空心和實心符號所示。10D位置上的測算結果表明:聲路1和4存在很大的差異,這是兩種逆轉旋渦的作用結果。由于聲路位置和方向的原因,旋渦增加了聲路4的響應系數,而減小了聲路1的響應系數。 ![]()
圖4 流量計M3在單彎頭下游的聲路響應 圖5給出了流量計Ml和M3的測量值、相對于97D處測量結果的儀表誤差以及流量計M3相對于流速分布測量結果的誤差。由于流量計Ml的聲路混合算法屬于專利,無法計算它的總響應系數。為減少因流速分布測量和計算方法引起的測量偏差,并對此予以修正,測算結果均以97D處為基準進行比較。比較結果表明:流量計Ml有著與軸向位置無關的系統特性,而流量計M3的性能則顯然與軸向位置有關(測試范圍從40D至97D)。流量計Ml的流速分布測算值和測量值之間具有相同的變化趨勢。除了10D處的測算值之外,對比誤差與軸向位置無關。在10D處可能會出現稍大的誤差。 ![]()
圖5 流量計對單彎頭擾動的響應 五、同平面雙彎頭配置
同平面雙彎頭配置試驗表明,10D處具有相對平滑的流速分布曲線,并且一直持續到19D處。
使用19管的管束整流器后,流速分布等值線還不如光管測量時對稱。這種不對稱是由于管束消除旋渦時導致流動的重新混合而產生的。一旦消除了這種流速混合矢量,流動的進一步發展和再重新分布則取決于管壁摩擦。
加裝GFCTM時10D和19D處測得的流速分布等值線表明,10D處等值線與97D基準位置處的等值線形狀相近,但有少量的徑向不對稱。19D處的等值線則更趨近充分發展的狀態,但仍有些不對稱。
表1和表4提供了四種測量配置條件下的聲路響應系數計算值。在兩表中均包含基準聲路響應系數,也就是97D處流速分布數據測算的聲路響應系數和流量計Ml、M3的實測測量誤差(相對于97D處)。在本配置條件下未測試單路式超聲流量計M2和M4。在10D處,靠近管壁聲路的響應系數比97D基準值大(對Ml為聲路1和3,對M3為聲路1和4),而靠近管軸聲路的響應系數則比97D基準值小(對Ml為聲路2,對M3為聲路2和3)。這是由于所示的等值線相對平滑的緣故。徑向分布的不對稱可以通過檢查流量計M3的對稱聲路的響應系數值檢測出來。這些聲路響應系數值能夠量化不對稱的觀測值。
流量計3的測量誤差與用探頭代替流量計M3的測算誤差十分吻合,所有的誤差均小于0.5%。而對于單路式超聲流量計,無整流器時的計算誤差為2%-4%,有整流器時則可低至o.2%。
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