超聲波流量?jī)x表近年發(fā)展迅速,由于具有精度等級(jí)高、壓力損失小、量程比寬、適應(yīng)性強(qiáng)的特性,已成為公認(rèn)的優(yōu)越的流量測(cè)量解決方案。目前已成功應(yīng)用于國(guó)內(nèi)外水輪機(jī)組狀態(tài)監(jiān)測(cè)、南水北調(diào)、西江引水等工程?;跁r(shí)差法超聲儀表不能獲取橫截面的面平均流速,只能獲得聲波信號(hào)在傳播路徑上的線平均流速,推導(dǎo)出速度剖面分布內(nèi)測(cè)量值與理論值的關(guān)系,獲取K系數(shù)與雷諾數(shù)的變化規(guī)律。
在實(shí)際的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用環(huán)境發(fā)現(xiàn),超聲流量計(jì)上下游分別裝有同朝向彎頭結(jié)構(gòu)的工況最為常見。流體流過彎頭后,下游速度剖面分布畸變,被測(cè)區(qū)域處于非理想非對(duì)稱狀態(tài),當(dāng)聲波路徑形式和積分計(jì)算不能較好抵消和補(bǔ)償這種速度偏移時(shí),超聲流量計(jì)精確度將會(huì)對(duì)這種分布變得十分敏感,導(dǎo)致流量測(cè)量失真。因此需要尋找一種聲路布置方式,解決非理想安裝環(huán)境和速度畸變給檢定和實(shí)際應(yīng)用帶來的偏差。
何存富等對(duì)多聲路超聲流量計(jì)在彎管環(huán)境性能進(jìn)行仿真和試驗(yàn)分析,指出合適的安裝參數(shù),雙斷面測(cè)量可降低橫流對(duì)測(cè)量的影響;王雪峰等對(duì)彎管模型的流場(chǎng)進(jìn)行理論和仿真研究,量化了超聲波流量計(jì)誤差的諸多影響因素;鮑敏等通過理論計(jì)算和CFD技術(shù),獲得了特定彎管的管道內(nèi)部流態(tài)和相應(yīng)的流量系數(shù)曲線;GB/T 35138—2017《封閉管道中流體流量的測(cè)量渡越時(shí)間法液體超聲流量計(jì)》和ASME PTC 18—2011《水輪機(jī)和水泵-渦輪機(jī)性能測(cè)試規(guī)范》等中,關(guān)于聲波路徑方式指出,多斷面多弦位置分布,可改善流量測(cè)量對(duì)流態(tài)分布畸變的敏感性,有效消除或降低渦流以及橫流的影響。隨著流體仿真技術(shù)的發(fā)展,CFD逐漸成為超聲波儀表流場(chǎng)分析和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的手段。