Вихрови́й витратомі́р — різновид витратоміра, принцип дії якого ґрунтується на вимірюванні частоти коливань, що виникають у потоці в процесі утворення вихорів.
Принцип роботи
В основі методики вимірювання лежить явище, що має назву «Вихрова доріжка Кармана» (назване на честь дослідника Теодора фон Кармана), згідно з яким при обтіканні нерухомого твердого тіла потоком рідини за тілом утворюється вихрова доріжка, що складається з вихорів, які почергово зриваються з протилежних боків тіла (див. рис.). Частота утворення вихорів f за тілом у першому наближенні є пропорційною до швидкості потоку V і залежить від безрозмірного критерія Sh (числа Струхала) і ширини тіла обтікання d
Класифікація
Детектування вихорів та вимірювання частоти їх утворення дозволяють визначити швидкість та об'ємну витрату рідини. У залежності від способу визначення частоти вихорів розрізняють вихрові витратоміри на основі п'єзодатчиків та вихроакустичні витратоміри.
Вихрові витратоміри на основі п'єзоелектричних давачів
У вихрових витратомірах на основі п'єзоелектричних давачів для створення вихрового руху на шляху потоку рідини, газу або пари встановлюється тіло обтікання, зазвичай з трапецевидним або трикутним перетином.
Типова схема такого вихрового витратоміра включає проточну частину витратоміра, встановлену за допомогою фланців в трубопроводі, котра містить тіло обтікання, за яким попарно встановлені п'єзоелектричні датчики тиску. Пульсації тиску, що виникають у потоці в результаті утворення вихорів, реєструються датчиками, а частота пульсації пропорційна швидкості потоку. Парне розміщення датчиків дозволяє підсилити корисний сигнал і мінімізувати вібраційні та акустичні завади. Сигнали з п'єзоелектричних перетворювачів поступають на плату цифрової обробки, де відбувається обчислення об'ємної витрати і об'єму рідини (газу), що пройшов трубопроводом за певний період часу при заданих умовах, і у вигляді цифрового коду передається на комп'ютер верхнього рівня вимірювальної системи чи системи керування.
Вихрові витратоміри з п'єзоелектричними датчиками знайшли застосування для вимірювання витрат рідин, газів і пари на трубах діаметром від 15 до 500 мм з динамічним діапазоном 1:40 і вище та відносною похибкою +(1…1,5)% за температур контрольованого середовища від мінус 60 до 500 °C й тисках до 30 МПа, забезпечуючи на світовому ринку понад 5 % засобів обліку рідких та газоподібних енергоносіїв.
Вихороакустичні витратоміри
У вихороакустичних витратомірах як тіло обтікання застосовується призма з трапецевидним перетином, а детектування вихорів здійснюється за допомогою ультразвукових перетворювачів п'єзовипромінювача та п'єзоприймача, розміщених за тілом обтікання поперечно до потоку діаметрально протилежно. На п'єзовипромінювач від генератора подається змінна напруга, що перетворюється в ультразвукові коливання. Пройшовши через потік, ці коливання в результаті взаємодії з вихорами модулюються за фазою. На п'єзоприймачі ультразвукові коливання перетворюються в електричні і подаються на фазовий детектор, де визначається зсув фаз між сигналами генератора і п'єзоприймача. На виході фазового детектора утворюється напруга, що за частотою відповідає частоті вихорів, що через пропорційність до швидкості потоку є мірою витрати.
Переваги
Перевагою вихрових витратомірів є
- відсутність будь-яких рухомих деталей усередині трубопроводу;
- досить низька нелінійність (<1,0 %) в широкому діапазоні вимірювань (> 1:10 … 1:40);
- частотний вихідний сигнал;
- інваріантність методу відносно електричних властивостей і агрегатного стану рухомого середовища.
Проблеми та недоліки
Слід зазначити, що фізичні процеси, що відбуваються у потоці за тілом обтікання, є складними. Тут виникають пульсації тиску, температури, швидкості звуку та інших фізичних параметрів. Не дивлячись на бурхливий розвиток чисельних методів, що використовуються у розрахунках складних об'єктів, до цих пір відсутні задовільні математичні моделі гідродинамічних процесів, що мають місце у вихрових витратомірах. А це, у свою чергу. обумовлює відносно низький діапазон параметрів, за яких витратоміри такого типу можуть використовуватись для вимірювань із заданою точністю.
Примітки
- Theodore von Kármán Aerodynamics. — McGraw-Hill (1963): . Dover (1994): .
Джерела
- Киясбейли А. Ш., Перельштейн М. Е. Вихревые измерительные приборы. — М.: Машиностроение, 1978. — 152 с.
- Кремлевский П. П. Расходомеры и счётчики количества. Справочник. — Справочник. — 4-е изд. — Л.: Машиностроение, 1989. — 701 с.: ил. —
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Vihrovi j vitratomi r riznovid vitratomira princip diyi yakogo gruntuyetsya na vimiryuvanni chastoti kolivan sho vinikayut u potoci v procesi utvorennya vihoriv Vihrovij vitratomirPrincip robotiAnimaciya vihrovoyi dorizhki Karmana V osnovi metodiki vimiryuvannya lezhit yavishe sho maye nazvu Vihrova dorizhka Karmana nazvane na chest doslidnika Teodora fon Karmana zgidno z yakim pri obtikanni neruhomogo tverdogo tila potokom ridini za tilom utvoryuyetsya vihrova dorizhka sho skladayetsya z vihoriv yaki pochergovo zrivayutsya z protilezhnih bokiv tila div ris Chastota utvorennya vihoriv f za tilom u pershomu nablizhenni ye proporcijnoyu do shvidkosti potoku V i zalezhit vid bezrozmirnogo kriteriya Sh chisla Struhala i shirini tila obtikannya d f ShVd displaystyle f Sh frac V d KlasifikaciyaDetektuvannya vihoriv ta vimiryuvannya chastoti yih utvorennya dozvolyayut viznachiti shvidkist ta ob yemnu vitratu ridini U zalezhnosti vid sposobu viznachennya chastoti vihoriv rozriznyayut vihrovi vitratomiri na osnovi p yezodatchikiv ta vihroakustichni vitratomiri Vihrovi vitratomiri na osnovi p yezoelektrichnih davachiv U vihrovih vitratomirah na osnovi p yezoelektrichnih davachiv dlya stvorennya vihrovogo ruhu na shlyahu potoku ridini gazu abo pari vstanovlyuyetsya tilo obtikannya zazvichaj z trapecevidnim abo trikutnim peretinom Tipova shema takogo vihrovogo vitratomira vklyuchaye protochnu chastinu vitratomira vstanovlenu za dopomogoyu flanciv v truboprovodi kotra mistit tilo obtikannya za yakim poparno vstanovleni p yezoelektrichni datchiki tisku Pulsaciyi tisku sho vinikayut u potoci v rezultati utvorennya vihoriv reyestruyutsya datchikami a chastota pulsaciyi proporcijna shvidkosti potoku Parne rozmishennya datchikiv dozvolyaye pidsiliti korisnij signal i minimizuvati vibracijni ta akustichni zavadi Signali z p yezoelektrichnih peretvoryuvachiv postupayut na platu cifrovoyi obrobki de vidbuvayetsya obchislennya ob yemnoyi vitrati i ob yemu ridini gazu sho projshov truboprovodom za pevnij period chasu pri zadanih umovah i u viglyadi cifrovogo kodu peredayetsya na komp yuter verhnogo rivnya vimiryuvalnoyi sistemi chi sistemi keruvannya Vihrovi vitratomiri z p yezoelektrichnimi datchikami znajshli zastosuvannya dlya vimiryuvannya vitrat ridin gaziv i pari na trubah diametrom vid 15 do 500 mm z dinamichnim diapazonom 1 40 i vishe ta vidnosnoyu pohibkoyu 1 1 5 za temperatur kontrolovanogo seredovisha vid minus 60 do 500 C j tiskah do 30 MPa zabezpechuyuchi na svitovomu rinku ponad 5 zasobiv obliku ridkih ta gazopodibnih energonosiyiv Vihoroakustichni vitratomiri U vihoroakustichnih vitratomirah yak tilo obtikannya zastosovuyetsya prizma z trapecevidnim peretinom a detektuvannya vihoriv zdijsnyuyetsya za dopomogoyu ultrazvukovih peretvoryuvachiv p yezoviprominyuvacha ta p yezoprijmacha rozmishenih za tilom obtikannya poperechno do potoku diametralno protilezhno Na p yezoviprominyuvach vid generatora podayetsya zminna napruga sho peretvoryuyetsya v ultrazvukovi kolivannya Projshovshi cherez potik ci kolivannya v rezultati vzayemodiyi z vihorami modulyuyutsya za fazoyu Na p yezoprijmachi ultrazvukovi kolivannya peretvoryuyutsya v elektrichni i podayutsya na fazovij detektor de viznachayetsya zsuv faz mizh signalami generatora i p yezoprijmacha Na vihodi fazovogo detektora utvoryuyetsya napruga sho za chastotoyu vidpovidaye chastoti vihoriv sho cherez proporcijnist do shvidkosti potoku ye miroyu vitrati PerevagiPerevagoyu vihrovih vitratomiriv ye vidsutnist bud yakih ruhomih detalej useredini truboprovodu dosit nizka nelinijnist lt 1 0 v shirokomu diapazoni vimiryuvan gt 1 10 1 40 chastotnij vihidnij signal invariantnist metodu vidnosno elektrichnih vlastivostej i agregatnogo stanu ruhomogo seredovisha Problemi ta nedolikiSlid zaznachiti sho fizichni procesi sho vidbuvayutsya u potoci za tilom obtikannya ye skladnimi Tut vinikayut pulsaciyi tisku temperaturi shvidkosti zvuku ta inshih fizichnih parametriv Ne divlyachis na burhlivij rozvitok chiselnih metodiv sho vikoristovuyutsya u rozrahunkah skladnih ob yektiv do cih pir vidsutni zadovilni matematichni modeli gidrodinamichnih procesiv sho mayut misce u vihrovih vitratomirah A ce u svoyu chergu obumovlyuye vidnosno nizkij diapazon parametriv za yakih vitratomiri takogo tipu mozhut vikoristovuvatis dlya vimiryuvan iz zadanoyu tochnistyu PrimitkiTheodore von Karman Aerodynamics McGraw Hill 1963 ISBN 978 0070676022 Dover 1994 ISBN 978 0486434858 DzherelaKiyasbejli A Sh Perelshtejn M E Vihrevye izmeritelnye pribory M Mashinostroenie 1978 152 s Kremlevskij P P Rashodomery i schyotchiki kolichestva Spravochnik Spravochnik 4 e izd L Mashinostroenie 1989 701 s il ISBN 5 217 00412 6