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時(shí)差法超聲波流量計(jì)原理及應(yīng)用

超聲波流量計(jì)主要用于液體的體積流量測量,在冶金、化工、食品加工、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。超聲波流量計(jì)已有幾十年的歷史,在原理上主要利用多普勒效應(yīng)法和時(shí)差法。多普勒效應(yīng)法需要流體中含有反射物質(zhì),主要應(yīng)用于兩相流體的檢測,此處主要探討時(shí)差法檢測。

1.
時(shí)差法原理:

超聲波有兩個(gè)重要的特性:定向性,它頻率高且短,可以象光波一樣沿直線傳播;可以在氣體、液體、固體中傳播。所以大部分流體介質(zhì)都能用超聲波原理檢測。它的測量方法可簡單比喻為在河流上渡船擺渡的過程,順流擺渡渡船到達(dá)對岸所需的時(shí)間要比逆流的少。河流的流速越大,順流的速度越快,而逆流所需的時(shí)間越長。順流和逆流所需時(shí)間的時(shí)間差直接與河流的流速有關(guān)。在超聲波流量計(jì)中超聲波好比渡船,河流流速等于流體的流速。電聲變換器發(fā)送和接受的短促聲脈沖信號穿過管道中流動的介質(zhì)。兩個(gè)變換器分別安裝在縱向有偏移的測量管道兩側(cè)。這時(shí)超聲波順流和逆流傳播的時(shí)間差與流體的流速成正比。

1.1基本原理

在直型管道中由發(fā)送器(S)以與流動方向成銳角的方式發(fā)射穿過流動氣體或液體的超聲波,并用一個(gè)接收器(E)接收信號。

在靜態(tài)液體中,從發(fā)送器到接收器超聲波運(yùn)動的速度為c,液體流動的速度為υ,在觀察點(diǎn)O處流動速度υ在超聲波運(yùn)動方向上的速度分量是Vα,在流動液體中與此相應(yīng)的超聲波速度為:

c1=c+Vα=c+cosα

如果把發(fā)送器和接收器互換,那么速度分量的方向與超聲波運(yùn)動方向相反,超聲波的速度為:

c2=c-Vα=c-cosα

當(dāng)測量距離l已知時(shí),由在測量距離l上的流體平均速度來確定測量時(shí)間t1。該時(shí)間是順流時(shí)超聲波運(yùn)行距離l所需的時(shí)間。但是超聲波速度與液體的溫度有關(guān),為了補(bǔ)償溫度對測量結(jié)果的影響,必須在順流和逆流兩個(gè)方向上同時(shí)發(fā)射超聲波,以便同時(shí)考慮加以計(jì)算。這樣,用超聲波信號前邊緣檢測的時(shí)間t1和t2為:
由此導(dǎo)出流體V平均流速為:
在測量路徑長度L、傾角α以及管道幾何尺寸不變的前提條件下,能通過測量2個(gè)計(jì)時(shí)時(shí)間t1和t2計(jì)算管道的平均速度和靜態(tài)聲速。

兩脈沖運(yùn)行的時(shí)間差為:
式中,D為管道的直徑。

時(shí)間差與沿測量管道方向的平均流速精確地呈線性關(guān)系(超聲波聲道)。但時(shí)間差的量值很小,所以時(shí)間信號檢測非常重要。

1.2
時(shí)間信號的檢測方法

在時(shí)間檢測過程中,控制發(fā)送的壓電脈沖和處理接收信號的測量變送器必須保證有很高的時(shí)間分辨率。檢測方法經(jīng)歷了過零點(diǎn)檢測、相關(guān)測量分析以及抗干擾能力和測量精度有很大改善的復(fù)雜數(shù)字信號處理等階段。

1.3
發(fā)送器和接收器的原理

超聲波發(fā)送器的種類很多,大致可分為機(jī)械和電聲兩大類。在超聲波流量計(jì)中通常使用電聲型發(fā)送器。

電聲型超聲波發(fā)送器把電磁能量轉(zhuǎn)換為機(jī)械波的能量。這種能量轉(zhuǎn)換通過電聲換能器完成。電聲轉(zhuǎn)換器的作用是將高頻電源的電磁振蕩能量轉(zhuǎn)換為機(jī)械振動能量發(fā)出超聲波。最常用的為壓電式,壓電式換能器使用逆壓電效應(yīng)產(chǎn)生超聲波,從幾十千赫到幾十兆赫,非常適合工業(yè)使用。
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