渦街基本原理
流體流經阻擋體或者是特制的元件時,產生了流動振蕩,通過測定其振蕩頻率來反映通過的流量。
渦街產生原理
在流體中設置漩渦發生體(阻流體),從漩渦發生體兩側交替地產生有規則的漩渦,這種漩渦稱為卡曼渦街,漩渦列在漩渦發生體下游非對稱地排列,渦列的形成與流體雷諾數有關。
漩渦發生體是檢測器的主要部件,它與儀表的流量特性(儀表系數、線性度、范圍度等)和阻力特性(壓力損失)密切相關,對它的要求如下。
①能控制漩渦在漩渦發生體軸線方向上同步分離;
②在較寬的雷諾數范圍內,有穩定的漩渦分離點,保持恒定的斯特勞哈爾數;
③能產生強烈的渦街,信號的信噪比高;
④形狀和結構簡單,便于加工、安裝和組合;
⑤材質應滿足流體性質的要求,耐腐蝕,耐磨蝕,耐溫變;
⑥固有頻率在渦街信號的頻帶外。
已經開發出形狀繁多的漩渦發生體,它可分為單漩渦發生體和多漩渦發生體兩類,單漩渦發生體的基本形有圓柱、矩形柱和三角柱,其他形狀皆為這些基本形的變形。
流量計檢測漩渦信號一般有5種方式
1)用設置在漩渦發生體內的檢測元件直接檢測發生體兩側差壓;
2)漩渦發生體上開設導壓孔,在導壓孔中安裝檢測元件檢測發生體兩側差壓;
3)檢測漩渦發生體周圍交變環流;
4)檢測漩渦發生體背面交變差壓;
5)檢測尾流中漩渦列。
根據這5種檢測方式,采用不同的檢測技術(熱敏、超聲、應力、應變、電容、電磁、光電、光纖等)可以構成不同類型的VSF。
滬公網安備31011502401909