基于上游漸擴(kuò)管安裝條件的內(nèi)錐流量計性能預(yù)測
內(nèi)錐流量計在許多方面表現(xiàn)出比傳統(tǒng)節(jié)流式流量計更為出色的性能,但內(nèi)錐流量計尚未標(biāo)準(zhǔn)化,對其安裝條件的研究成了國內(nèi)外討論與關(guān)心的熱點。STEpHEN A.IFFT等人利用實驗方法先后研究了上游單個90°彎頭與不在同一平面的、前后緊接的雙90°彎頭以及全開和半開閥門對內(nèi)錐流量計關(guān)鍵參數(shù)的影響;此后,S.N.SiNgH,R.J.W.PETERs先后對內(nèi)錐流量計的抗流場擾動性能開展了實驗研究;李彥梅等人利用數(shù)值仿真和實流實驗相結(jié)合的方法研究了上游單彎頭和雙彎頭安裝條件對內(nèi)錐流量計性能的影響。天津大學(xué)的流量實驗室先后對內(nèi)錐量計流出系數(shù)、可膨脹系數(shù)及濕氣測量等方面展開了研究,并取得了寶貴的經(jīng)驗成果。
近年來,國內(nèi)雖然掀起了推廣應(yīng)用內(nèi)錐流量計的熱潮,但對內(nèi)錐流量計的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)、安裝條件未進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)定,大多直接沿用美國MCC.公司的產(chǎn)品說明書。針對100MM口徑、β值分別為0.45,0.65,0.85的內(nèi)錐流量計,開展了在漸擴(kuò)管安裝條件下基線及上游不同直管段長度的仿真研究,并做了一定的實驗驗證,預(yù)測了上游漸擴(kuò)管安裝條件下的內(nèi)錐流量計所需的最短直管段長度。
1 建模與研究方案設(shè)計
1.1 內(nèi)錐流量計的幾何結(jié)構(gòu)
內(nèi)錐流量計的結(jié)構(gòu)如圖1所示。內(nèi)錐體可以看作是兩個底面積相同的圓臺拼接而成,通過支架固定并與管道同軸,上游直接在管壁取壓,下游采用錐尾取壓方式,錐尾的壓力通過錐體內(nèi)導(dǎo)壓孔和支架中的測量管傳遞到管壁取壓孔。
1 前端取壓口;2 尾部取壓口;3 管壁;4 支架;5 錐體
圖1 內(nèi)錐流量計幾何結(jié)構(gòu)
對100MM口徑、β值分別對0.45,0.65,0.85的內(nèi)錐流量計開展在上游漸擴(kuò)管安裝條件下的數(shù)值仿真,然后針對β值為0.65的內(nèi)錐流量計進(jìn)行實流測試,管內(nèi)徑100MM定義為1D。為保證管內(nèi)流體流動為充分發(fā)展的湍流狀態(tài),物理實驗樣機(jī)上游直管段100D,仿真實驗樣機(jī)上游直管段10D。其中,漸擴(kuò)管安裝條件為:DN50的圓型管道經(jīng)過漸擴(kuò)管(長200MM)與DN100的圓型管道相連。設(shè)計方案如表1。
表1 研究方案設(shè)計(研究介質(zhì):常溫水)
2.1 幾何模型與網(wǎng)格剖分
仿真幾何模型利用Gambit2.2.30軟件建立,采用三維方式建模以保證數(shù)值仿真幾何模型與物理實驗樣機(jī)完全一樣。流量計主體管段長400MM,在漸擴(kuò)管的前端設(shè)有10D直管段,流量計后方直管段長10D。為更準(zhǔn)確地獲得錐體附近壓力的變化情況,在網(wǎng)格剖分時,采用size函數(shù),對錐體附近的網(wǎng)格進(jìn)行細(xì)密的劃分,而遠(yuǎn)離錐體的上、下游直管段區(qū)域網(wǎng)格逐漸變得稀疏,網(wǎng)格類型為四面體,網(wǎng)格單元數(shù)量約60萬。三維幾何模型與網(wǎng)格剖分如圖2所示。
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