涡街流量计信号处理方法与系统,涡街流量计由于具有仪表内无机械可动部件、介质适应性宽、压力损失小以及输出频率脉冲信号等优点,在工业生产中广泛用于液体、气体和蒸汽的测量。但是,它易受管道振动等干扰而无法---现场测量精度;测量小流量困难。 针对涡街流量计在应用中出现的关键性问题,主要研究涡街流量计的数字信号处理方法。 为了选择合适的数字信号处理方法,研究了涡街流量计信号模型。利用概率密度函数和功率谱密度函数分析涡街流量计流量信号的特点,建立了定常流量条件下涡街流量计信号的数学模型;并进一步研究了非定常流量条件下涡街流量计信号的特点,提出了脉动流涡街流量计信号数学模型; 研究基于周期图谱分析的涡街流量计信号处理方法。通过对采样数据做傅立叶变换得到功率谱,计算功率谱的主频率得到信号的频率。针对非整周期采样误差影响频率计算的精度的问题,研究了频谱校正方法。
涡街流量计振动检测技术,随着振动试验在产品---性领域的推广,振动测量的应用显得越来越重要。而电荷放大器作为连接振动传感器与信号分析仪之间的关键器件,是不可缺少一个环节。电荷放大器可以用于电子、航空航天、船舶等重要工业,同时也是教学科研不可缺少的重要手段。系统闸述了电荷放大器研制方法,对关键的电路进行了详细的说明,涡街流量计生产厂家,并给出了相应的电路图。为了满足电荷放大器低噪声性能要求,介绍了电荷放大电路的噪声分析以及计算,提出减小电荷放大电路系统噪声的方法。电荷放大器也能用于涡街流量计的流体振动测量,因此在中论述了如何提高涡街流量计的测量精度,讨论了zoom-fft谱分析分析方法在涡街流量计中的应用。各章节主要内容概述如下:d一章主要概述了振动检测技术的发展背景,电荷放大器在振动检测中的应用与发展,同时介绍了涡街流量计的发展状况,并提出了本的主要研究内容。第二章说明了振动测量电路的研制,对关键电路进行了详细的介绍,并给出个具体的电路,对电荷放大电路的噪声进行计算与分析。第三章介绍振动检测技术在涡街流量计中的应用,重点讲述了电荷放大器在涡街振动频率的检测中的应用。第四章主要讲述了涡街流量计信号处理方法,着重介绍了zoom—fft谱分析方法在涡街流量计中的应用。
涡街流量计旋涡频率检测方法,为了解决目前涡街流量计中存在的某些---问题,使旋涡频率的检测更准确、抗干扰性---,作者提出通过检测旋涡发生体后管壁处的差压信号的频率来检测涡街流量计旋涡频率的新方法。 基于这一基本思想,本采用理论分析—数值—实验验证相结合的方法,涡街流量计厂,以基于差压原理的涡街流量计旋涡频率检测方法为主要研究对象,以计算流体力学软件fluent为辅助研究工具,涡街流量计厂商,后通过实验实现了利用管壁差压法对涡街流量计旋涡频率的准确检测。主要完成了以下工作:通过大量阅读---相关文献,对涡街流量计的发展历程、测量原理、组成结构、优缺点进行了概括,对---涡街流量计研究的现状和趋势进行了总结。 评述了涡街流量计旋涡频率各种常用检测方法的特点,针对现有方法存在的不足,提出通过检测尾流中贴近管壁处的差压周期变化的频率来检测旋涡频率的新方法,涡街流量计,即管壁差压法。并且对该方法的可行性做了理论上的分析,对实现的技术难点提出了解决方案。 针对涡街流量计内旋涡产生和脱落的特点,建立了涡街流量计流场的数值模型,应用fluent软件对涡街流量计流场进行了,对流场中的几个特---的静压波动情况进行了监测、分析和比较。 在数值结果的基础上,使用空气和水两种不同流动介质进行了实验,结果表明:管壁差压法能够准确检测涡街流量计旋涡频率,测量误差均小于仪表的允许误差。并对管壁差压取压孔位置的选取做了比较,发现管壁差压取压孔选取在距旋涡发生体迎流面较近位置较好。
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