专利名称:一种微风速标定装置的制作方法
技术领域:
本实用新型涉及一种微风速标定装置,用于对测试仪器的标定和校正,特别用于标定低 风速的风速计。
背景技术:
热线风速计出厂时必须进行准确标定,在工作一定时间后需进行校正。但对低风速(V< 3m/s)的标定是很困难的。目前行业中较为普遍采用的风速计标定方法有两种 一种是将风 速计在静止的空气中等速运动的方法进行标定,此方法结构复杂,特别是易扰动静止的空气, 影响标定精度;另一种是相对标定法,即用皮托管压差计法进行标定,根据皮托管压差计读 数,计算出入风管内的风速大小,该方法的具体结构是将皮托管一端插入被测的风管内,
另一端与压差计相连。问题在于 一是皮托管需进行标定,它本身存在一定误差,所以对风 速计的标定、校正精度有很大影响;二是风速改变时,引起风管内速度场不稳定,标定精度 受到影响;三是不易实现在3m/s以下的低风速进行标定、校正。如何实现热线风速计的低风 速标定、校正,提高标定的精确度和准确度,是技术领域需要迫切解决的课题。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种操作方便、精度高、稳定性强、调速平稳、移动方便且能 进行低风速标定的一种微风速标定装置,克服了现有标定装置操作复杂,精度低、移动不便 且不能进行低风速标定的弊端。
本实用新型的思路是①根据质量守恒定律,由标准流量求出标准风道的标准平均风速,
再由流体在管道内流动分布的特点,经理论计算得出管道轴心风速作为标准点风速。②采用
渐扩整流段,使标准风量转变为微风速,保证气流均匀和稳定,实现微风速(0.2 2.5m/s) 的标定。③进风口采用标准流量管,将它装在标准流量测试段的进风端口部,利用标准流量 管测量风量,当气体进入管道时,经过渐縮的进口流量管的曲面而逐步加速,此时静压降低, 可以根据这个压差的变化计算出进口空气的流量。④采用负压式引入空气,并通过静压箱连 接标准风道和风机,能保证标准风道内压力场和速度场的稳定,有利于克服风机变频时引起 的不稳定影响,有利于提高标定精度。⑤采用变频调速,有助于提高标定装置试验风速的调 整范围,它能够根据需要实现较宽范围的频率调节,从而调整风道内风速在一定范围内,由于频率控制的稳定性,明显縮短了测试时间,提高了自动化检测水平。
一种微风速标定装置,其特征在于进风口端为一标准流量管,它与渐扩整流风管连接, 渐扩整流风管与标准风道连接,标准风道与静压箱通过法兰连接;静压箱与离心风机吸入口 通过软管相连接,变频器通过电线与离心风机电机相连接;标准流量管上开有静压采集孔, 静压采集孔通过橡皮管与微压差计连接,标准风道上设有风速计测孔。 一种微风速标定装置整体搁置在一底部连接有滚轮的推车上。
根据质量守恒定律,由标准流量求出标准风道的标准平均风速,再由流体在管道内流动 分布的特点,经理论计算得出管道轴心风速作为标准点风速;采用渐扩整流段ll,使标准风 量转变为微风速,保证气流均匀和稳定,实现微风速(0.2 2.5m/s)的标定。
本实用新型采用标准流量管测量空气流量,使气流均匀,可节省流量测试段的长度;采 用微压差计进行压差测量,具有测量数据准确、精度高的特点;标准风道采用负压式引入空 气,并与静压箱相连,使气流稳定,有利于提高标定精度;根据质量守恒定律,由标准流量 求标准平均风速,再求出标准点风速;采用渐扩整流段,使标准风量转变为微风速,保证气 流均匀和稳定,实现微风速(0.2 2.5m/s)的标定;整个装置载于一推车上,可方便移动。
图1为本实用新型一种微风速标定装置整体结构示意图。
1.离心风机,2.变频器,3.软管,4.静压箱,5.标准风道,6.风速计测孔,7.标 准流量管,8.静压采集孔,9.橡皮管,10.微压差计,11.渐扩整流风管,12.推车。
具体实施方式
一种微风速标定装置,如图1所示。进风口端为一标准流量管7,它与渐扩整流风管11 连接,渐扩整流风管与标准风道5连接,标准风道5与静压箱4通过法兰连接;静压箱4与 离心风机1吸入口通过软管3相连接,变频器2通过电线与离心风机I电机相连接;标准流 量管上开有静压采集孔8,静压采集孔通过橡皮管9与微压差计10连接,标准风道上设有风 速计测孔6。变频器控制电机转速,调节风机的风量;标准风道采用负压式引入空气。 一种微 风速标定装置整体搁置在一底部连接有滚轮的推车12上。
微风速标定装置的标定方法,将管道轴心风速作为标准点风速,根据质量守恒定律,由 标准流量求出标准风道的标准平均风速,再由流体在管道内流动分布的特点,经理论计算得出管道轴心风速作为标准点风速。
所述的标准点风速的计算方法为
(1)由已知标准流量管的流量系数a与雷诺数Re的对应数据,通过曲线拟合得到流量系 数与雷诺数的关系式
a = 0.69 Re0 G33366 Re《20000
a = 0.81Rea()17553 Re>20000 其中,根据《工业通风机用标准化风道进行性能试验》GB/T 1236_2000可知
<formula>formula see original document page 5</formula>
-空气密度,Kg/m3,在考虑空气温度,空气湿度和大气压力的情况下计算得 到;
d——标准流量管喉径,d=50mm; ——静压差,Pa, AP =
9.— 其巾^。力微压差计读
<formula>formula see original document page 5</formula>
数(Pa),其系数为重力加速度修正系数; -空气温度'C。
(2)根据质量守恒定律得出,标准风道的标准平均风速与标准流量的关系式为:
<formula>formula see original document page 5</formula>
式中d——标准风道测试段管径,D=200mm。
(3)根据流体力学经验计算公式得出,标准风道的标准点风速(轴心风速)与标准平均 风速的关系式为[l.661g(Re) + l]— U— 一 2[1.66Ig(Re)]2
其标定流程为用橡皮管9将标准流量管7的静压采集孔8和微压差计10的负压孔连通, 并将热线风速计插入到标准风道5的风速计测孔6,然后分别电路连通变频器2和离心风机1。 首先读取标准风道中Om/s风速时微压差计的定点压差值,将其输入到自行开发的计算程序中。 启动系统,通过变频器2改变离心风机1的频率,系统稳定后,读取离心风机l频率、风速计实测风速、微压差计io读数以及大气压力、空气温度和湿度值,将这些数值输入到自行开 发的计算程序中。然后改变风机频率进行多工况标定,并将每次所读数据输入计算程序中。 最后通过自行开发的计算程序处理,得到不同风机频率下的标准点风速(标准风道轴心风速) 以及风速计实测风速的误差和风速计校正系数K0。
权利要求1. 一种微风速标定装置,其特征在于进风口端为一标准流量管,它与渐扩整流风管连接,渐扩整流风管与标准风道连接,标准风道与静压箱通过法兰连接,静压箱与离心风机吸入口通过软管相连接,变频器通过电线与离心风机电机相连接,标准流量管上开有静压采集孔,静压采集孔通过橡皮管与微压差计连接,标准风道上设有风速计测孔。
2. 根据权利要求l所述的一种微风速标定装置,其特征在于 一种微风速标定装置整体搁置 在一底部连接有滚轮的推车上。
专利摘要一种微风速标定装置,其特点是进风口端为一标准流量管,它与渐扩整流风管连接,渐扩整流风管与标准风道连接,标准风道与静压箱连接;静压箱与离心风机吸入口通过软管相连接,变频器通过电线与离心风机电机相连接,标准流量管上开有静压采集孔,静压采集孔通过橡皮管与微压差计连接,标准风道上设有风速计测孔,标准风道与静压箱通过法兰连接,标准风道采用负压式引入空气;整个装置固定在一推车上。根据质量守恒定律,由标准流量求出标准风道的标准平均风速,再由流体在管道内流动分布的特点,经理论计算得出管道轴心风速作为标准点风速。本实用新型具有操作方便、精度高、稳定性强、调速平稳、移动方便等优点。
文档编号G01P21/02GK201229356SQ20082015065
公开日2009年4月29日 申请日期2008年7月9日 优先权日2008年7月9日
发明者浩 李, 非 王, 路建岭, 邹志军 申请人:上海理工大学