亚洲高清视频网站-亚洲人精品午夜射精日韩-国产日韩第一页-国产婷婷在线观看-av动漫在线播放-欧美丰满艳妇bbwbbw

 
當前位置: 首頁 » 技術中心 » 行業論文
 
行業論文

雙流束熱量表的流量測量技術研究

字體: 放大字體  縮小字體 發布日期:2014-05-12  瀏覽次數:8198
基于流體力學原理的熱量表基表進水口導流片,形成雙流束流動方案,調整水流方向、推動葉輪按預定方向旋轉,在葉輪式頂蓋徑向位置設置調節筋條,來調節基表脈沖當量的新方法;開發了專用流量芯片TMS3723B的控制程序,實現了流量信號的準確、可靠采集。對相關研究具有重要的指導作用。
關鍵詞:雙流束 熱量表 無磁式

1.引言

我國熱量表技術較國外先進水平還有較大的差距。從國產熱量表的三個重要組成部分積算儀、流量傳感器和溫度測量技術現狀看,由于多采用進口微處理器,積算儀的有關問題得到了較好的解決。溫度測量多采用技術較成熟PT1000鉑電阻,也得到較好的解決。目前問題較多的是流量測量部分,國產熱量表基表多采用原有熱水表,其測量精度和可靠性難以達到熱量表的流量技術要求,因此開發精度高、工作可靠的熱量表基表,是目前熱量表研制的重要課題。本文對熱量表單流束基表技術問題進行分析探討,提出了“導流片”分流和葉輪室頂蓋設置“調節筋條”調節當量脈沖的新方法,得到了很好的效果。

2.單流束基表設計的技術方案

傳統的單流束基表結構如圖1所示,為了保證葉輪按一定的方向旋轉,其進水口和出水口往往偏心設置,并在一定的部位設置當量脈沖的調整部件。這種結構存在以下弊端,首先進水口和出水口的偏心設置,給機械加工帶來一定的難度,在加工進、出水口時,由于偏心設置,給工件的裝夾、找正帶來不便,費時費工,效率低下;同時給外形設計造成一定的困難,難以設計出美觀的外形。再者,以往熱量表基表多采用原有的單流束熱水表,由于價格等因素的制約,其設計精度、材料的使用等存在較多的問題,其精度難以滿足熱量表流量檢測精度的要求。


圖1 傳統的單流束基表結構示意圖

為了消除上述弊端,本研究對熱量表基表進行了全新設計。其結構如圖2所示,為了便于加工,將進、出水口設計在一條直線上,這種設計給工件加工帶來很大的方便,便于保證精度,可大大提高機加工效率。和傳統基表相比,增加了葉輪式底座,底座和金屬表殼過盈配合,葉輪室上蓋和底座采用耐高溫的PPS制作,可保證熱水長時間浸泡不致發生變形,以保證熱量表工作的可靠性。


圖2 新型單流束基表
1-表殼底座 2-葉輪室底座
3-整流隔柵 4-葉輪
5-葉輪室上蓋 6-表殼蓋
7-擋塊 8-半圓膜片
9-剛玉 1 0-軸套

葉輪式底座的俯視形狀如圖3所示,為了保證水流對葉輪葉片有一定的沖擊角度和水流順利流出基表,葉輪式底座進水口和出水口與表殼的進水口、出水口有一定的夾角,同時在進水口處設置一三角形的導流片。為了調節脈沖當量,在葉輪式上蓋朝向葉輪的一面設置一橫向筋條,通過調整筋條和基表進、出水口軸線之間的夾角,達到調節脈沖當量的目的。


圖3 葉輪式底座

3.基表內部水流特性的分析

熱量表工作時水流從基表進水口經整流隔柵進入基表,在葉輪室底座入口處由導流片分流成兩股,分別從兩個通道進入葉輪室。水流在葉輪室內產生旋轉運動,推動葉輪旋逆時針旋轉,之后依次經葉輪室出口、基表出口流出。本設計中所采用了無磁式流量傳感方式,就是通過葉輪室上蓋上方設置的三個電感在葉輪旋轉時產生振蕩信號來實現的。

由圖3可見,葉輪室入口的收縮流道截面積A1沿水流方向逐漸減小,而擴張流道截面積A2逐漸增大,由不可壓縮流體的連續性方程可知,過流面積和流速成反比,進入收縮流道的水流速度V1將增大,而進入擴張流道的水流速度V2將減小。由伯努利方程可以得到,V1減小,p 1增大,V2增大,p2減小,如此從兩個通道進入葉輪室的水流之間就存在壓強差 ,此壓強差將推動水流向壓強小的方向流動,從而推動葉輪逆時針旋轉;收縮通道提高了進入腔體的水流速度,增大其動量,在微小流量時,葉輪受軸與軸承之間摩擦阻力的影響較大,如果基表中不設此導流片而是一個單一通道,水流更易直接從葉輪間隙流過,而不推動葉輪旋轉,從而使始動流量值增大。

由上述分析可知,在流動初始時刻,兩通道的幾何形狀對決定葉輪旋轉方向至關重要,該設計依靠兩通道出口的壓強差使水流在基表腔體內沿逆時針方向流動。第二通道出口水流速度V2大于第一通道出口速度V1,并且偏轉的角度較V1更大,這種流動機制決定了水流開始流動時葉輪必須沿逆時針方向旋轉。

最初設計的葉輪室及導流片形狀如圖3,導流片前端靠近葉輪室外徑處是一尖角,其與中心連線和橫軸的夾角為8度,在進行85℃熱水試驗后,導流片變形受損,因此,必須加以改進。改進從兩個方面著手,一是更換耐高溫的材料,再就是改變導流片的幾何形狀。

導流片的改進示意圖見圖4。改進前的導流片橫截面為三角形ABC,改進后為五邊形AAB’BC。A’,B’比A、B兩點向中心線方向偏移2°。如此改動之后導流片的橫截面積增大,厚度增加,強度也必然相應提高。同時,導流片靠近中心線一側傾斜角度減小,改變了收縮通道的形狀,流經此通道的水流流動情況相應的會發生變化。


圖4 導流片改進示意圖

導流片截面積加大,收縮通道變窄,由連續性條件知,此處水流速度必然增大,水流就會以更大的動量沖擊葉輪。另外,在導流片頂端平面加一小圓柱體擋頭,可以起到加固導流片的作用,增強其承受水流沖擊力的能力。改進后的導流片經實驗證明,高溫時大流量下,導流片也不會發生變形,可保證基表的正常工作。

為了進一步改善基表的性能,對葉輪的材料也進行了改進。原設計葉輪材料采用的是PPS,改用尼龍66+玻璃纖維,改進后葉輪重量減輕,其與軸承間的摩擦阻力相應減小,通過對基表以上綜合改進,基表的始動流量減小,脈沖當量增加明顯。試驗結果表明,始動流量值由原來的16L/h降低為10L/h左右。脈沖當量增大8%左右,大大改善了及表的性能。

為了保證基表間當量脈沖一致,以往基表往往在不同的部位設置調節部件,以調整脈沖當量的大小,為了簡化設計、改善工藝性,本研究在葉輪室頂蓋下面的徑向位置上設置筋條,如圖5所示。通過調整筋條和水流方向之間的夾角β,來改變脈沖當量的大小。實驗表明這一方法對調節基表脈沖當量十分靈敏、有效。該方法與傳統的其它方法相比,具有結構簡單,工藝性好、易于調節的優點。


圖5 調節筋條示意圖

4.流量信號的采集

傳統的流量信號采集方案多為有磁式,具有抗干擾能力差,永久性磁鐵退磁和含鐵性雜質易吸附等缺點。本研究采用無磁式傳感器方案,具體電路方案為TMS3723B方案。

TMS3723B是美國德州儀器公司生產的流量芯片,被廣泛應用于歐洲熱量表產品。它的內部有12個控制寄存器和13個數據寄存器,通過向控制寄存器中寫入數據可以實現對采樣頻率、比較器比較電壓、中斷方式、時鐘信號源、電感的開啟和關閉等項目的控制,讀出數據寄存器中的內容可以知道各個電感的狀態、葉輪旋轉圈數、葉輪旋轉方向等信息。

實際在熱量表中使用TMS3723B主要是讀取1/4旋轉寄存器和電感狀態寄存器中的內容。當葉輪旋轉一圈時1/4旋轉寄存器中的數據加4,當1/4旋轉寄存器中的數據讀出后可自動清0。只要定期讀取1/4旋轉寄存器中的內容,就可以計算出在這一時間間隔內的葉輪轉速。電感狀態寄存器中保存當前電感的狀態等信息,通過讀取電感狀態寄存器中的數據可以判斷電感是否存在故障。下面簡要說明一下TMS3723B是如何判斷電感狀態并計數的。

流量傳感器由3個電感線圈構成,它們在旋轉軌道上間隔90度均勻分布,其下部為葉輪,葉輪頂面在半圓區域內涂附了用蒸汽處理過的阻尼材料。

每個電感均和電容組成LC振蕩電路,由TMS3723B定期對LC電路充放電以使LC電路產生逐漸衰減的正弦信號,比較器把衰減的正弦信號轉換成數字脈沖,只要輸入電壓高于設定的內部值,脈沖就將持續高值。


無阻尼振蕩 阻尼振蕩
圖6無阻尼和有阻尼振蕩波形

當電感位于阻尼材料處時,由于會在阻尼材料中感應出電流,正弦信號的衰減速度會加快,電感處于有阻尼狀態。相反當電感位于無阻尼材料處時,正弦信號的衰減速度較慢,電感處于無阻尼狀態。TMS3723B芯片通過內部的比較器可判斷出這兩種狀態。兩種狀態的波形如圖6所示。

當葉輪旋轉時,三個電感依次在有阻尼狀態和無阻尼狀態之間切換,TMS3723B判斷各個電感的狀態,寫入相應的狀態寄存器中。每旋轉一圈,TMS3723B內的1/4旋轉計數器加4。微處理器定時讀取TMS3723 中的數據,并根據這些數據計算出流量。

5. 結 論

本研究提出了利用流體力學原理在基表進水口設置導流片來改變水流方向、形成對葉輪有效沖擊的新方法。且通過調整導流片的幾何形狀和尺寸提高了基表檢測精度,降低了始動流量,改善了基表的機加工工藝。提出了在葉輪室頂蓋徑向設置調節筋條、來調整基表脈沖當量的新方法,該方法較其它傳統方法簡便有效。采用美國德州儀器TMS3723B專用流量芯片,保證了基表流量信號的采集準確、可靠。實驗檢測表明,通過以上綜合措施,本研究開發的熱量表基表,整體性能達到國家標準的相關要求,達到國外同類產品的先進水平。

 
免責聲明:
本站所提供的文章資訊、圖片、音頻、視頻來源于互聯網及公開渠道,僅供學習參考,版權歸原創者所有! 如有侵犯您的版權,請通知我們,我們會遵循相關法律法規采取措施刪除相關內容。


 
[ 技術中心搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]

 
 
熱點資訊
圖文推薦
 
 
 
 
国产免费一区二区三区免费视频| 日韩免费不卡视频| 国产美女作爱全过程免费视频| 国产精品国产av| 91中文字幕在线视频| 在线免费看毛片| 国产又粗又黄又爽视频| 国产麻豆91视频| 少妇高潮久久久| 800av在线免费观看| 欧美黑人经典片免费观看| 国产a级一级片| 深夜黄色小视频| 4438x全国最大成人| 欧美丰满少妇人妻精品| 特级西西www444人体聚色| 少妇久久久久久久久久| 亚洲一二三四五六区| wwwav国产| www.com亚洲| 丰满少妇被猛烈进入| 国产色一区二区三区| 亚洲一区二区三区四区五区xx| 99999精品| 精品无码人妻一区二区免费蜜桃| 国产喷水在线观看| 成年人晚上看的视频| 亚洲精品一区二区三区不卡| 日本道在线视频| 天堂在线中文在线| av男人的天堂av| 国产尤物在线视频| 日本成人动漫在线观看| 97av视频在线观看| 熟女人妻在线视频| 男女啊啊啊视频| 免费观看中文字幕| 精品国产午夜福利在线观看| 国产免费一区二区三区四区| 在线播放一级片| 极品粉嫩国产18尤物| 香蕉视频免费网站| 国产第一页第二页| 天天做天天爱天天高潮| 日本高清免费观看| 圆产精品久久久久久久久久久| 国产自产一区二区| 中文字幕第三区| 亚洲免费激情视频| 欧美 亚洲 视频| 波多野结衣影院| 亚洲第一网站在线观看| 欧美成人高潮一二区在线看| av无码av天天av天天爽| 日本中文字幕第一页| 六月婷婷在线视频| 大吊一区二区三区| 亚洲精品久久久久久无码色欲四季| 亚洲国产精品毛片av不卡在线| 欧美88888| 丰满女人性猛交| 泷泽萝拉在线播放| 精品国产av 无码一区二区三区 | www.在线观看av| 亚洲色图14p| 国产三级小视频| 久久久久国产免费| 99国产揄拍国产精品| 日本一二三区在线| 亚洲天堂网视频| 午夜免费一级片| 波多野结衣午夜| 国产原创精品在线| 欧美性猛交bbbbb精品| 手机看片福利日韩| 国产精品久久久久久久久久精爆| 国产在线青青草| 国产一级一片免费播放| 秋霞无码一区二区| 日本视频免费在线| 97超碰人人看| 亚洲成人第一区| 日本午夜精品视频| 777精品久无码人妻蜜桃| 欧美片一区二区| 性欧美极品xxxx欧美一区二区| 国产精品久久久免费视频| 国产成人手机视频| 国产真人无遮挡作爱免费视频| 99中文字幕在线| www.久久伊人| 亚洲精品自拍视频在线观看| 国产女大学生av| 亚洲图片在线播放| 精品国产无码在线观看| 欧美这里只有精品| 99久久久无码国产精品免费蜜柚 | 亚洲免费视频二区| 熟女人妻一区二区三区免费看| 国产乱色精品成人免费视频 | 免费人成视频在线| 伊人国产在线视频| 人妻中文字幕一区| 午夜写真片福利电影网| 奇米视频888| 超碰成人在线免费观看| 久久草视频在线| 国内精品久久99人妻无码| 国产精品久久久久久久久电影网| 国产无遮挡裸体免费视频| 日韩精品xxx| 嫩草影院中文字幕| 亚洲中文字幕一区二区| 日韩av毛片在线观看| 手机精品视频在线| 日本福利视频在线观看| 99re这里只有精品在线| 亚洲精品国产一区黑色丝袜| 国产淫片av片久久久久久| 国产模特av私拍大尺度 | 国产精品久久久影院| 国内自拍视频在线播放| 免费毛片视频网站| 色网站在线视频| 亚洲人精品午夜射精日韩| 国产探花精品一区二区| 日本少妇激情视频| 日韩一区二区a片免费观看| 亚洲国产高清av| 亚洲av成人无码久久精品老人| 免费看一级视频| 男人av资源站| 日韩一级视频在线观看| 中文字幕日韩久久| 天天摸天天碰天天添| 日本女人高潮视频| 蜜桃91麻豆精品一二三区| 中文字幕观看在线| 好吊操这里只有精品| 老司机福利在线观看| 99久久免费看精品国产一区| 亚洲综合日韩欧美| 天天影视综合色| 乱妇乱女熟妇熟女网站| 青青在线视频免费观看| 亚洲AV无码国产精品午夜字幕 | 男人的天堂官网| 亚洲av成人精品一区二区三区| wwwwwxxxx日本| 日日摸天天爽天天爽视频| 国产精品videossex国产高清| 五月天激情婷婷| 日本特级黄色大片| 亚洲 国产 欧美 日韩| 国产黄a三级三级三级| 97成人在线观看| 国产精品国产精品国产专区| 在线免费看91| 国产xxxxxx| 人妻少妇一区二区三区| 亚洲精品一区二区口爆| 国产综合视频在线| 色婷婷av一区二区三| 日韩一级在线播放| 国产欧美自拍视频| 免费观看亚洲视频| www.日本少妇| 各处沟厕大尺度偷拍女厕嘘嘘| 日本一道本久久| 久久综合伊人77777麻豆最新章节| 欧美性久久久久| 777一区二区| 国产 xxxx| 手机免费观看av| 麻豆亚洲av熟女国产一区二| 日韩成人高清视频| 又骚又黄的视频| 午夜一区在线观看| 久久久性生活视频| 一级黄色片国产| 人妻熟女aⅴ一区二区三区汇编| 99国产精品免费| 欧美一二三区视频| 国产熟女一区二区三区五月婷 | 91成人在线免费| 日批视频在线播放| 成人免费视频91| 天天干天天玩天天操| 日日夜夜精品视频免费观看| 亚洲性图第一页| a一级免费视频| 中文字幕精品无码一区二区| 国产精品久久久久久久久毛片| 天天成人综合网| 91 视频免费观看| 成熟人妻av无码专区| 精品欧美一区二区三区免费观看| 国产精品亚洲欧美在线播放| 东北少妇不带套对白| 美女网站视频在线观看|