第7章流速测量课件.ppt
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1、第1 节 皮托管测速技术1 基本构造与基本原理2 二维气流速度的测量测量气流总压和静压以确定气流速度的一种管状装置。皮托管的构造如图1 基本构造与基本原理 测速时头部对准来流,总压孔感受来流总压p0,经内管传送至压力计。头部为半球形后为一双层套管皮托管头部迎流方向开有一个小孔A,称为总压孔 在距头部一定距离处开有若干垂直于流体流向的静压孔B,感受来流静压p,经外套管也传至压力计。对于不可压缩流动,根据伯努利方程,流体参数在同一流线上有如下关系:得流速为:p0为总压,p 为静压,为气流密度,V为流速1.1 皮托管的校准系数考虑到总压和静压的测量误差,利用上式计算流速时应作修正,引入皮托管的校准系
2、数:校准 当气体流动的马赫数大于0.3 时,需要考虑气体的压缩性效应,用下式进行修正:1.2 考虑气体的压缩性修正系数修正 为气体的压缩性修正系数2 二维气流速度的测量三孔测速管是在圆柱体的同一横截面的表面上开有三个感压孔,各自用传压管将压强引至测压计上,测得三孔的压强,即可测量。两个方向孔的压力P1、P3分别为:设两个方向孔的夹角为2气体流动方向与其角平分线的偏离角为P 为静压两个方向孔的压力差为:若要使P1-P3出现最大值,可以对上式关于 偏导.并令若要使P1-P3出现最大值,应使COS2=0。即2=90,也就是两个方向孔在同一平面内呈直角分布。三孔测速管探头上的感压孔布置为:两个方向孔在
3、同一平面内呈直角分布,总压孔开设在两个方向孔的角平分线上。实际测量时,将探头插入气流中,慢慢转动干管,直到两个方向孔所感受到的压力相等。这时,气流方向与总压孔的轴线平行,总压孔的压力就是总压。有:第2 节 热线测速技术1 热线风速仪的工作原理2 热线流速仪的两种形式 恒流式和恒温式将一根通电加热的细金属丝(称热线)置于气流中,热线在气流中的散热量与流速有关,而散热量导致热线温度变化而引起电阻变化,流速信号即转变成电信号。1 热线风速仪的工作原理在分析敏感元件的基本工作原理时,以热线为模型,对热膜可以做同样的分析。热敏元件是利用热平衡原理来测量流体速度的工作时,通过热线的电流为I,热线的电阻为R
4、W,相应的热线温度为TW。则热线产生的焦耳热为I2RW。在热平衡条件下,热线的换热过程基本上是一个强迫对流换热过程,热线产生的焦耳热损失了:h 为热线与被测流体之间的对流传热系数,F 为热线的换热面积,Tf被测流体的温度简化:a,b,n 为有关常数热线的电阻RW与温度TW是一一对应的,在流体温度Tf一定的条件下,流体的流速V 仅仅是热线电流I 和热线温度(或电阻)的函数,只要固定一个变量,流速就成为另一个变量的单值函数,热线流速仪有两种形式:恒流式和恒温式。进一步简化:2.1 恒流式 在工作过程中保持加热电流不变,热线的表面温度随流体流速而变化,此时流速公式为:因此通过测量热线的电阻值就可以确
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