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超聲波流量計(jì)在自來水流量的測量中的應(yīng)用
發(fā)布時間:2021-03-12 05:31:52??點(diǎn)擊次數(shù):1523次
1、引言
目前自來水流量的測量,傾向于使用非接觸式的電子檢測儀表。非接觸式流量計(jì)大多采用超聲技術(shù)。目前國內(nèi)很多廠家推出了超聲流量計(jì),它們大多應(yīng)用了微電腦處理技術(shù),實(shí)現(xiàn)了測試的智能化。在國外,日本、德國、瑞士幾家公司產(chǎn)品,其性能和原理大致相同。
目前的流量計(jì)的基本測量原理和方法有以下三種:①時間差法,②相位差法,③頻率差法。現(xiàn)在國內(nèi)外的大多數(shù)非接觸式超聲流量計(jì)使用的都是頻差法。例如富士株士會社生產(chǎn)的FLB-1型超聲流量計(jì)使用的就是這種方法。它提供了可供選擇的兩種探頭安裝方法。如圖1所示。其中V法適用于小管徑的管道,而Z法則適用于2000mm或更大管徑的管道。另外,當(dāng)無法提供合適的安裝間距時,宜于采用Z法,因?yàn)閆法僅需V法間距的一半,同時,在流體速度很高時,也應(yīng)選擇Z法。當(dāng)管內(nèi)壁的污垢很厚時,也不適用反射式的V法而選用Z法。但不論采用哪種方法,都很難排除隨機(jī)的噪聲干擾,造成較大的誤差。因此,我們設(shè)計(jì)了一種新型的相關(guān)式超聲流量計(jì)。
2、測量原理分析
相關(guān)檢測技術(shù)在國內(nèi)外文獻(xiàn)中研究得很多,但在自來水流量測量中付諸實(shí)現(xiàn)仍是難的課題,本文所采用的相關(guān)檢測方法如圖2所示。在管道上裝有兩組傳感器,上游傳感器和下游傳感器,兩組傳感器之間距離L。相關(guān)檢測的實(shí)質(zhì)是測出流體通過線性系統(tǒng)時,走過L長的距離所需的時間T。
設(shè)上游傳感器測得的信號是x(t),下游傳感器測得的信號是y(t),對這兩個信號進(jìn)行互相關(guān)計(jì)算:
將系統(tǒng)的輸入信號x(t)和輸出信號y(t)**間的變化的記錄分別看作是隨機(jī)過程{xt(t)和yt(t)}的一個樣本函數(shù)。由于系統(tǒng)是線性的,且不考慮噪聲干擾的情況下,可以認(rèn)為{xt(t)}和{yt(t+T)}是完全相似的,只是后者在時間上滯后T。事實(shí)上,由于附加噪聲的干擾,二者的波形不可能完全相似。為了描述二者的畸變程度,引入差值函數(shù)e(t)。
e(t)=x(t)-Ay(t+T) (2)
其中,A是某一常數(shù)。顯然,如果存在一個常數(shù)a使e(t)=0,則有:
x(t)=ay(t+T) (3)
如上所述,由于噪聲的存在,常數(shù)a是找不到的。為了判斷x(t)與y(t+T)波形相似程度,可采用隨機(jī)函數(shù)方差的概念:
作為衡量x(t)和y(t+T)之間波形差異的一個尺度。按*小均方差為判據(jù),D越小,則y(t+T)的波形與x(t)的波形相似程度越高。令dD/dA=0,可以解出D為*小值的A為
將式(5)代入式(4),化簡后可得:
式中,exy(T)是相關(guān)系數(shù)lxy(T)的估計(jì)值,且
由于系統(tǒng)是線性的,系統(tǒng)的輸出信號和輸入信號**間的變化規(guī)律相同,只是它們在時間上相差一個T=To值,此值即為信號在該系統(tǒng)內(nèi)的傳遞時間。在作相關(guān)運(yùn)算時,互相關(guān)函數(shù)的Rxy(T)值將隨x(t)與y(t+T)之間的相對延時值T的不同而變化。只有T的取值正好等于信號x(t)在系統(tǒng)中的傳遞時間To時,y(t+T)與x(t)二者的波形*為相似。此時,在互相關(guān)圖上Rxy(T)也將出現(xiàn)峰值,如圖3所示。
因此,根據(jù)Rxy(T)值的位置,可以確定信號x(t)在系統(tǒng)中傳遞時間To。
3、測試系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計(jì)
根據(jù)上述測量系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型,測試系統(tǒng)的硬件包括超聲發(fā)射電路、傳感器、超聲接收電路、配用電路以及單片機(jī)和顯示電路等部分組成,如圖4所示。
在本系統(tǒng)中,*為主要的是根據(jù)測量方法的數(shù)學(xué)模型,通過軟件在單片機(jī)計(jì)算出To。因?yàn)長是固定的常數(shù),To計(jì)算出來之后,即可根據(jù)
v=L/To (8)
計(jì)算出自來水的流速,進(jìn)一步根據(jù)管徑的大小計(jì)算出流量值。