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1、现代流动测试技术大作业姓 名:学号:班级:电话:时间: 2016第一次作业1)孔板流量计测量的基本原理是什么?对于液体、气体和蒸汽流动,如何布置测点?基本原理:充满管道的流体流经管道的节流装置时,在节流件附近造成局部收缩, 流速增加,在上下游两侧产生静压差。在已知有关参数的条件下,根据流动连续性原理和伯努利 方程可以推导出差压与流量之间的关系而求得流量。公式如下:qv其中:c流出系数无量纲d-工作条件下节流件的节流孔或喉部直径D工作条件下上游管道内径qv体积流量m3/s3 直径比d/D无量纲P 一流体的密度 Kg/m3测量液体时,测点应布置在中下部,应为液体未必充满全管,因此不可以布置的太靠上

2、。测量气体时,测点应布置在管道的中上部,以防止气体中密度较大的颗粒或者杂质对测量产生干扰。测量水蒸气时,测点应该布置在中下部。2)简述红外测温仪的使用方法、应用领域、优缺点和技术发展趋势。使用方法:红外测温仪只能测量表面温度,无法测量内部温度; 安装地点尽量避免有强磁场的地方;现场环境温度高时,一定要加保护套,并保证水源的供应;现场灰尘、水汽较 大时,应有洁净的气源进行吹扫,保证镜头的洁净;红外探头前不应有障碍物,注意环境条 件:蒸汽、尘土、烟雾等,它阻挡仪器的光学系统而影响精确测温;信号传输线一定要用屏 蔽电缆。应用领域:首先,在危险性大、无法接触的环境和场合下,红外测温仪可以作为首选, 比

3、如:1)食品领域:烧面管理及贮存温度2)电气领域:检查有故障的变压器,电气面板和接头3)汽车工业领域:诊断气缸和加热 /冷却系统HVAC领域:监视空气分层,供 /回记录,炉体性能。5)其他领域:许多工程,基地和改造应用等领域均有使用。优点:可测运动、旋转的物体;直接测量物料的温度;可透过测量窗口进行测量;远距 离测量;维护量小。缺点:对测量周围的环境要求较高,避免强磁场,探头前不应有障碍物,信号传输线要用屏蔽电缆,当环境很恶劣时红外探头应进行保护。发展趋势:红外热像仪,可对有热变化表面进行扫描测温,确定其温度分布图像,迅速检测出隐藏的温差。便携化,小型化也是其发展趋势。3)简述LDV和热线的测

4、速原理及使用方法。LDV (激光多普勒测速仪)测速原理:测量通过激光束的示踪粒子的多普勒信号,再根 据与多普勒频率的关系得到粒子速度,粒子的速度也就是流体流动的速度。使用方法 : 注意选择合适的两束激光束的夹角。 当夹角增大时, 对散射光功率分布来说,会使信噪比降;光学系统必须细致调整。热线测速原理: 将一根细的金属丝放在流体中, 通过电流加热金属丝, 使其温度高于流体的温度,故将金属丝称为“热线” 。当流体沿着垂直方向流过金属丝时,将带走金属丝的部分热量, 是其温度下降。 热线在气流中的散热量与流速有关, 散热量导致热线温度变化而引起电阻变化,流速信号即转变为电信号。使用方法 : 热线有两种

5、工作模式: 1 恒流式。通过热线的电流保持不变,温度变化时,热线电阻改变,因而两端电压变化,由此测量流速。 2 恒温式。热线的温度保持不变,如保持 150,根据所需施加的电流可度量流速。恒温式比恒流式应用更广泛。由于热线测量本身属于间接测量, 影响测量准确性的因素很多, 单靠物理规律和测量原理是不够的, 所以在 使用中必须校准。4)简述动态压力传感器的标定方法和管腔效应,以及如何消除传压管和管腔效应对动态压力测量造成的影响。动态压力传感器的标定方法如下:1)标定步骤:将已知的标准值输入到待标定的传感器中,传感器得到相应的输出量。将输出量与输入的标准量绘制成曲线,即标定曲线。2)标定方法:荷重、

6、应力、压力传感器等的静标定方法是利用压力试验机进行标定,它们更精确的标定则是在压力试验机上用专门的荷载标定器标定。 位移传感器的标定则是采用标准量块或位移标定器。3)标定要求:标定应该在与其使用条件相似的状态下进行;增加重复标定的次数,以提高测试精度; 传感器需定期标定, 一般以一年为期;对重要的试验, 要求试验前后的标定误差,在允许的范围内。消除传压管和管腔效应对动态压力测量造成的影响的方法 :可采用半无限管技术消除管腔效应的影响。 使压力波经过一段相当长的距离后在管腔中无反射地传播, 由于介质阻尼作 用而最终消失,管腔内不会形成驻波,即不会形成压力共振现象,改善了管腔的频率特性。设计一套方

7、案测量高亚音速或跨音速高温风洞的基本参数, 包括压力、 温度、流量、速度和湍流度等参数。风洞工作雷诺数为 105 量级,最高温度为 400。测量方法应包括仪表布置和仪表型号、精度。压力测量:选用 YTF-150H耐高温压力计,量程:0.1-160MPa,精度1%。流量选用:普 通流量计使用温度较低,不能满足测量要求,因此选用超声波流量计如:TUF-2000H型手持式超声波流量计,精度大于 1%管径15mm6000mm。温度测量:风洞中的最高温度为400 ,则可以选用镍铬-镍硅热电偶测量风洞中的温度,如:TC-117K型高精度馍铭-馍硅K型热电偶,测温范围-200 C-1372 C,精度:(0.

8、05%测量值+0.3)。流量测量:由于流体最高温度为 400 ,所以必须选用耐高温流量计,针对本次测量可以选用毕托巴BTB-M 系列高温高压高流速或者超高温超高压的蒸汽流量计。采用完整的金属腔结构, 确保强度和刚性, 以至于在高速气流的冲刷下不会发生机构损坏。 使传感器在测量过程中取压更加稳定、精确。 配套使用温度、压力传感器对被测介质进行温、压补偿,以确保测量精度。 它采用耐高温、 耐冲腐的 1Cr18Ni9Ti 材料制造, 最高测量温度可达650 ;测量压力可达32Mpa 。测量范围广:气体流速大于1m/s ,液体流速大于0.1m/s 均可精确测量。速度、 湍流度测量: 为了测量湍流度,需

9、要知道脉动速度,则可以选用热线风速仪或者多普勒测速仪, 但是一般的热线风速仪不能满足温度和流速要求, 因此选用激光多普勒测速仪。如激光多普勒测速仪:产品编号: 05356 ,产品名称:激光多普勒测速仪,产品型号:LDV,产品铭牌:美国 TSI测速范围:一150m/s-1000m/s ,精度:0.1%,适用于气、液或多相流的三维测量,采样频率:400MHZ 800MHZ ,测量量包括:平均速度、均方根、剪应力系数、湍流度以及各个统计参数关联分布,提供各参数的自相关、互相关、功率谱分析,最终数据文件可供Tecplot、 Matlab 调用,可以升级到相位多普勒测速仪,同时测量粒径和速度矢量,该型测

10、速仪可以直接测得平均速度和湍流度,完全满足要求。仪器布置: 对于温度,压力测量,需要在风洞侧壁上打孔,将热电偶和压力计伸入流场进行测量, 测点位置视测试要求而定。 可以在风洞一周布置多个热电偶和温度计, 将测得的平均值作为测量结果。 流量测量采用超声波流量计, 在风洞进口管道处进行测量。 在需要测量速度和湍流度的位置布置可视化窗口,用激光多普勒测速仪测量流速的平均值以及湍流度。第二次作业随机过程实测动态信号的分析方法训练以汽轮机调节阀内不稳定流动模化试验工况条件下的气流动态压力及其诱发阀杆振动与噪声实测结果为例, 进行随机信号分析方法的训练。 并结合流体力学相关知识和信号处理与分析方法, 判断

11、实测信号的 平稳性、 周期性, 重点进行随机信号的功率谱估计, 通过实测信号的时域统计分析和频谱分析, 综合判断流动过程的特征,并依据调节阀阀座关键测点的压力平均值和脉动值分布的规律,解释该流动特征, 同时说明动态脉动压力信号波形、 阀杆振动波形和噪声波形间的相关性或耦合从属关系。解题过程一、动压.实测信号的平稳性、周期性分析、绘制信号的频谱图,并进行功率谱估计科底外动门为。佗就瓦期面凶=力白阴051152255 .小g:F炉6心动口的打e2 临 3) R 咂N 5 G&C:;自名*0即侵?M 233 23Q R: V9 2Baa54。”由值弓nm6152N时/星42tli16Er功聋谡估it

12、H!sh力cnttx建/7岳”功nwge”份口倒 i wi动比什C内力厢2,102 im IB igtiq怡 动,s,lv力EH港1M2SQ511520卧确伯q%l曼的Kg8 白计r:f, id(HI422.零率*.l(f燃压力防iiaq。宣叁r)gc功*if由计,新二林,sifl帮号-IMF6 3E 1G36*巴dh*府时.3近苴豆叼崂口电git m”: *电本说之: 苗;鞫,曲园mWQ餐杼芯时囹*备 ?;明 ?监 工 2W 覃 工旧师?号n 小甚加贴曲信闫同 4B;swwwwafrT6M口dh*府时策中“工 jrf1动与印踪动夏的仇季修去计。的f井. |IDOIJD十即1,餐研电!子库四

13、再fc 5HJ g工,2a-ia汕er也曲0号口也分析:各信号的数字特征:动压41:最大值=2.3209;最小值=2.3025;均值动压42:最大值=2.3279;最小值=2.3126;均值动压51:最大值=1.0299;最小值=1.0103;均值=2.3122;均方值=5.3462;方差=6.0528e-06=2.3205;均方值=5.3848;方差=4.9065e-06=1.0208;均方值=1.0420;方差=5.0006e-06动压 52:最大值=1.0330;最小值=1.0167;均值=1.0249;均方值=1.0504;方差=3.7459e-06 动压 61:最大值=2.5105;

14、最小值=2.4790;均值=2.4988;均方值=6.2438;方差=1.3104e-05 动压 62:最大值=2.5142;最小值=2.4941;均值=2.5034;均方值=6.2672;方差=1.0947e-05 周期性判断:当自相关函数在。很大时并不衰减,则随机信号具有周期性。相反,不包含周 期成分的随机信号,当。稍大时自相关函数就将趋近于零。从以上六幅图可以看出,动压脉动信号有较好的自相关性,自相关性特别明显,所以可认为动压脉动信号为周期信号。平稳性判断:从六个信号的时域波形图中可以看出,信号均在平均值附近波动,信号波形的峰值峰谷变化比较均匀,所以认为动压脉动信号为平稳周期性信号。功率

15、谱估计:从各个动压的功率谱估计图中易看出动压能量较大的频率均是低频,且峰值在100Hz之内。.提取相关频段,寻找峰值对原始信号进行相关频段的提取,并过滤掉其他频段的信号。滤波后的功率谱估计结果如下图。访任博功值号由包三将性a市用115FlVIiilKv (.HZj皿 IB110S11S926产闰叫Wt阳.炉助佳二版小值耳忐Hm特性厘水更i1;_心邑号f用率加K10*301a F- J-BP.R 甘417 .口口百I-225FfiMIUFnCj (M2)设/1UJ!aSI kail:Q I 一 I - -.i.H . .I.UFI.HJJQI 1r .(Q-5115226产阳加门5 E订炉(力任

16、51除动Ift考息通器档隹9 T-S劭用心明此噌总出“,直金曲附刈加蜘隼弗佐计 也值后7 TO阳叨Tio 卬?野得髭物氐引肋助18哥W &甘时石明功i *生竹 W波百)11F 产 I:|_口 511.E2M肯率用2.m.R 9 - - 由的 两B4曲 051囤11五除CIE片患H苒轼嘤五不囚 61LS325F/quE (Hl)m 时国金 和 就 一黑nuLfj口511$126FraflUSfiC (MS)1s -E1荽一m?理府目1152之5河率 JiK10*取占11.5甘任日肺m值骂息 awtiss 61LS325F/quE (Hl)m 时U 1119 2EF国皿白旗)(Hj)1s 皿-E1

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18、0匕11,5门唐B2士产血动塞ut苗计uoxHisfB什 ea 丙照011is0Z299,5:一嚎4二”*由予布-kfe ri为耳端禽计号 rdr分析:各信号的数字特征:噪声11:最大值=0.1069;最小值=3.4343e-06;均值=0.0013;均方值=1.8799e-05;方差=1.6988e-05噪声 12:最大值=0.0727;最小值=2.3621e-07;均值=7.5126e-04;均方值=7.2594e-06;方差 =6.6951e-06噪声 21:最大值=0.0790;最小值=7.2308e-07;均值=8.6404e-04 ;均方值=7.4816e-06;方差=6.7350

19、e-06噪声 22:最大值=0.0775;最小值=2.4394e-07;均值=5.3733e-04;均方值=4.1106e-06;方差=3.8219e-06周期性判断:当自相关函数在。很大时并不衰减,则随机信号具有周期性。相反,不包含周 期成分的随机信号,当。稍大时自相关函数就将趋近于零。从以上四幅图可以看出,噪声脉动信号有自相关性差,所以可认为噪声脉动信号为非周期信号。平稳性判断:从四个信号的时域波形图中可以看出,信号波动较大,信号波形的峰值峰谷变化剧烈,所以认为噪声脉动信号为非平稳信号。功率谱估计:从各个噪声的功率谱估计图中易看出动压能量较大的频率均是低频,且峰值在500Hz之内。.提取相

20、关频段,寻找峰值对原始信号进行相关频段的提取,并过滤掉其他频段的信号。滤波后的功率谱估计结果如下图。煌“旃力值其/国三舞性H不另印 L -附-II0口61I岳225FfiiHJUCHCj(网,小- L 、 如皿-1Uhm.-?Bp,阱与理事11 止信号研小直盘的F时利描勒圭喟佐料电装店:0.51一率加1-mn皿-TO1I 5.225FrsquE tM,小金 和 JJP-号,rrbu-口511$326Frafldefic 箪订1s 啤F即热曲值雪息轴性H下且吗一阱与理事MS廿:信号如、点区的f:*M的肺圭嘿在if也寂后:口51i a(ME)22EK 1匚。-HP-科后?士Z-.E1装 wf_心荽

21、一三fQ-511斗226F闻皿白演)5订Br留与0.S1I 5225肯衡HI口/理#h方造胃山.甲鼻炉,M3比I聿啕讴计 电通巨3IW0,11522S口与115225k I匚,整 -LIP - wnT-FEF国电旗后:丫唱曲一舟与工作经ihh由号;0,*帆附|品项东看他计f立通后修主“中r Iff噪声脉动信号的能量主要集中在频率为0300Hz分析:从滤波后的功率谱估计中可以看出, 的范围内。至此,噪声信号的功率谱分析完毕。三、振动1.实测信号的平稳性、周期性分析、绘制信号的频谱图,并进行功率谱估计白宝荷动初厂嘈XV62 代 R R X咂。壬W156”说自K0,本信。300充。叶劭二动彳用iij

22、jiiin062%33 薛 RA咽A/戊QX说热电信:白-X0口印供IB6为夏亮息案出七名七夕。金811S。*3估L)15 52S, 10*”事裁动第”)倡自,出H留。CWWS)赁冷&赤幻热/佶qs)%l奥第iM率15 中46TW#F即M!公包京*劭说叁&七1手,曰名蛉11fi25, 1,同储消幅旷脚的曲书计立才部零 9 E相耳 H同步蠲匾的滁助;修H4 hE.,株同步渣国货劲包号管的*少心*中白讣 导Ag 分析:各信号的数字特征:垂直来流:最大值=25.5917;最小值=-25.1583;均值=-0.0421 ;均方值=26.7921 ;方差=26.7903 30度来流:最大值=29.233

23、3 ;最小值=-33.5833 ;均值=-0.0461;均方值=51.3849;方差=51.3828 50度来流:最大值=29.1250;最小值=-32.0583 ;均值=-0.0514;均方值=50.4873;方差=50.4847 轴向来流:最大值=19.4417;最小值=-17.9917;均值=-0.0282;均方值=17.4636;方差=17.4628 周期性判断:当自相关函数在。很大时并不衰减,则随机信号具有周期性。相反,不包含周 期成分的随机信号,当。稍大时自相关函数就将趋近于零。从以上六幅图可以看出,振动脉动信号有较好的自相关性,自相关性特别明显,所以可认为振动脉动信号为周期信号。

24、平稳性判断:从四个信号的时域波形图中可以看出,信号均在平均值附近波动,信号波形的峰值峰谷变化比较均匀,所以认为振动脉动信号为平稳周期性信号。功率谱估计:从各个振动的功率谱估计图中易看出垂直来流、30度、50度来流振动能量较大的频率在400-15000Hz之间,而轴向来流振动能量较大的频率在300-500HZ之间。2.提取相关频段,寻找峰值对原始信号进行相关频段的提取,并过滤掉其他频段的信号。滤波后的功率谱估计结果如下图。再由二支攵止脑小伯W由H34T&E.T期总 包-LIP- +pn丁 FJ-11 SFWIIKy(明,.I. i- 11104倒胸加间加 P71rft*金主域财北E E成也其辑t

25、ia.a厘 包 JJP- s-pnT-pr董震来上接5热或电中,重俗MchMSWttH ( B3 T50noa.JOO11 sFWIIKV (Hl)Riaw-J-仔母- I- i f (Hz)C O.S1i 52.率两匕1/5包军遭抬出哧就由号,看曲瑜里甯存叶潴鹿后1 30.111卜 ij? 1 I- - IF愧电旧小怦向.在金益贮麻身信号赵城344性月小图Flu. I里一RgF愧电旗帆丫知帽工110*分析:从滤波后的功率谱估计中可以看出,振动脉动信号的能量主要集中在频率为400Hz左右。至此,振动信号的功率谱分析完毕。第三次作业研究题目(任选一):1)圆柱绕流2)自由剪切流3)圆孔自由射流4

26、)根据自己的研究课题或研究兴趣自选一题目如果对上述题目不了解,可以在网上搜索或查阅相关文献。研究目标:任选一个研究题目,设计一套试验与测量方案,能用来研究气(液)流的瞬态流场、脉 动主频率与雷诺数和斯托罗哈数或其它无量纲数的关系。基本要求:1)报告应提供试验系统和装置简图、试验方案、测量方法和测量仪器仪表的性能指标或型 号;2)报告应提供预期的测量精度;3)报告应简明扼要。离心风机叶轮内部非定常流动的PIV测量一.试验系统设计整个实验系统由风机系统、PIV测速系统、示踪粒子系统和电控系统组成。风机系统作为研究对象;PIV测速系统完成流场的拍摄、图片处理和结果分析等功能,CCD相机和激光光源协同

27、拍摄出流场照片,通过数据线路传到装有结果分析处理软件的主机处理器,处理后得到原始矢量图;粒子发生器通过压缩机把硅油示踪粒子雾化进入进气管,和空气混合由进气门进入叶轮内部;电控系统接收指令触发PIV系统,拍摄叶轮内流动粒子图像。二、装置简图三.实验方案作者分别设计和制作了带圆弧形和直线形叶片扩压器的离心风机试验台,主要用于进行离心叶轮内部气流流动及扩压器、 蜗壳等固定元件内气流流动特性的研究。 整个试验测量装 置如图1所示,由离心叶轮及静子元件、稳流段、直流电动机、可控硅整流柜四部分组成。试验用离心叶轮为闭式、后弯式单圆弧叶轮,用5mm厚的有机玻璃制定。为了能够使CCD照相机清楚地拍摄到叶道内的

28、气流流动 ,在轮盖的一个叶道透明材料加 工上安装了光学玻璃窗口。 叶轮转速在03000r/min范围内无级可调。 叶轮的几何尺寸参数 如表1所示。类型 外径(mm)内径(mm)进口安装角( ) 出口宽度(mm)叶片数 单圆弧形表1离心叶轮的几何尺寸气流从叶轮出来后进入无叶扩压器,再进入截面为矩形的蜗壳。在测量过程中,激光片光源分别通过蜗壳顶部的光学窗口进入叶片扩压器和叶轮流道内部,照亮示踪粒子。蜗壳前表面开有矩形窗口 ,窗口的大小刚好与所测叶轮的流道和扩压器流道大小一致。蜗壳出口与稳流段进口由一等截面的大小头联接,稳流段横截面尺寸为230mm x 320mm,长度为2000mm。段内按照TB1

29、236-1985通风机空气动力性能试3金方法的要求布置 ,有整流栅、节流网、压 力测量探针、静压孔等,其分布位置如图 2 所示。叶轮转子由一台功率为 5kW 的直流电机带动,可控硅整流柜的作用是把交流电转换为直流电提供给直流电动机,并通过调节电流来改变叶轮的转速。 激光片光源以叶轮轮盖侧为基准平面 ,沿叶轮叶片出口轴向宽度分别以 Z=15mm 距离为测量平面。 四、测量方法及测量仪器试验所用PIV激光器为脉冲式双Nd:Yag激光器,光源为脉冲式 Nd:YAG激光器,工作频率为10Hz,可见光波长为532nm,每个脉冲能量为200mJ,脉冲宽度为9ns。PIV系统中采用的激光器是将两台Nd:Ya

30、g激光器及光路调整系统封装成一体的激光器,采用内循环冷却系统。由外同步装置来分别触发两激光器;所产生的两束激光脉冲 ,通过其内部的光路系统合并到一处。两台Nd:Yag激光器脉冲间隔的节可调整范围很大,从200ns到100ms,可以满足从低速到高速流动的测量需要。试验中所使用的是 Nikon-80s式互相关CCD摄象机,CCD采集速率为30帧/秒,每两帧图 像之间的最小时间间隔约为015的。受激光器的工作频率(10Hz)的限制,系统的最大图像采集率为20 帧/秒。由于互相关需要两帧图像来进行图像分析,这样系统最大采样率为10 个速度场/秒。试验中采用同步器使激光器系统与CCD相匹配。在同步器上可以设置激光的工作方式(双脉冲式卜CCD的工作方式、脉冲的延迟时间和双脉冲的时间间隔等。系统工作时,CCD的帧同步信

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