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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
季浚涛  黄勋 《科技信息》2012,(28):41-42
本文介绍了便携式时差法气体超声波流量计系统的设计过程。该系统硬件采用DSP进行控制,实现超声波信号采集、数字信号处理等功能,利用时差法结合数字信号处理技术对超声波信号进行处理,在信噪比较高的情况下,实现了对气体流量的高精度和高灵敏度测量,为超声波流量测量技术在工业生产中的应用打下了良好的基础。  相似文献   

2.
为了研究明渠淹没出流下平板闸门测量流量,采用进口断面上自编UDF程序的水位边界条件方法,结合标准的k-湍流模型和VOF方法,利用Fluent软件建立了水流流体域和明渠平板闸门的三维模型,对不同开度下明渠平板闸门淹没出流进行数值模拟,获得了过闸流量和水面线、流速分布,闸门处动水压力以及闸后梯形断面的流速分布等规律,结合现场试验验证,结果表明:平板闸门测量流量能够达到灌区矩形量水堰的测量流量精度;采用数值模拟所得流量与平板闸门测量流量的相对误差在3%以内,说明数值模拟能够用于明渠淹没出流下平板闸门的流场研究,为明渠平板闸门测量流量提供理论依据。  相似文献   

3.
高精度超声波流量计的研制   总被引:8,自引:0,他引:8  
介绍了时差法超声波流量传感器的测量原理,流量计系统的硬件组成及软件流程,并提出了几种提高系统测量精度的方法。  相似文献   

4.
明渠流量计算的研究现状和进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
该文介绍了目前水利工程中明渠流量测量的主要手段和方法,分析了各种方法的适用范围及优劣.重点介绍了目前明渠流量计算中一些常用的研究方法,如回归法、量纲分析法、深度平均法、求解圣维南方程法、数学建模法以及新兴的神经元网络方法等,同时归纳总结了一些现有的典型的明渠流量计算公式,分析了优缺点.最后对研究的现状提出了自己的看法,以供水文工作者借鉴.  相似文献   

5.
谢宜春  孙远星 《科技信息》2011,(17):I0082-I0082,I0380
在流量测量中,渠道小流量精确测量是一个看起来简单,但实际操作起来却需要非常细心的工作,长期以来,流速仪被认定为一种传统却又比较精确的仪器,近年来,又出现了很多新的科技含量比较高的仪器,多普勒明渠及河流实时监测系统就是其中的一种,两者相比,在小流量精确测量中,究竟哪一种更加准确呢,本文进行了具体的分析。  相似文献   

6.
为了提高传统流量仪表的测量准确性和抗干扰能力,本文设计了基于OPC技术的流量仪表在线补偿系统.采用OPC技术实现在线补偿算法单元与实时监测补偿系统的实时通讯,通过计算后的补偿值在实时监测补偿系统上显示,从而使流量测量更加准确,而且便于维护.  相似文献   

7.
精准的海水声速测量具有重要意义,高精度的时差估计是使用时差法进行声速测量的关键.针对时差测量精度不高而导致海水声速测量准确性低的问题,本文采用互相关函数法进行时差估计,并利用插值技术提高时差估计精度.该方法利用发射超声波信号与接收超声波信号之间相关性强,超声信号与随机噪声相关性弱的特点,将发射信号和接收信号滤波、去噪后,作互相关处理,计算延时.通过实验可以证明,此方法可提高时差估计精度,进一步可提高时差法测量海水声速的准确性.  相似文献   

8.
流量计选型是自控设计中的重要部分,明渠流量计作为非满管工况下流量测量仪表,在市政供排水工程中有着广泛应用。基于此,本文通过介绍明渠流量计测量原理及各种不同类型,分析不同工况下各明渠流量计的大致选型原则。最后以市政工程实例为依据,探讨明渠流量计在污水厂提标改造工程中结合工程实际情况的选型应用,希望能够为明渠流量计应用提供一定参考,解决相应水处理改造工程中明渠流量测量需求。  相似文献   

9.
改进型帕歇尔水槽   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对帕歇尔槽结构复杂且成本较高的问题,设计制做了一种结构简单、成本低廉的改进型帕歇尔水槽.作者将其结构复杂的槽底改为平槽底,并将过渡角简化,从水力学的角度论证了其流量测量的原理,并说明了其结合超声波液位传感器测量明渠流量的方法.通过实验建立了其三阶多项式形式的流量计算数学模型,并给出了误差分析,经实验验证,其流量测量精度优于±2.5%  相似文献   

10.
基于自主研发的投入式压阻型液位传感器,采用技术集成的方法,研究融明渠均匀流原理、太阳能供电、信号无线变送和隐形水位监测于一体的灌区农田输配水渠道流量实时监测系统。灌区实测流量检验结果表明,所研究的系统实现了灌区农田输配水渠道流量的远程自动化实时监测,实用性强、性价比高;最大水位量测误差为0.88%,最大流量量测误差为1.35%,且实现了现阶段系统管理的防盗功能。系统对提高我国灌区水量计量的自动化程度,全面提升灌区信息化水平等具有重要的实际意义。  相似文献   

11.
时差法超声流量计的改进   总被引:2,自引:0,他引:2  
超声波流量计是当前发展迅速的新一代流量测量有,仪表工作者们围绕其电路处理技术多有论述。从提高时差法超声流量计的测量精度和抗干扰能力的角度出发,在和测量方法上提出了几点改进意见。  相似文献   

12.
本文对明渠输水系统下节制闸联合控制中的同步控制法和顺序控制法进行研究,对不同控制方法下长距离明渠输水系统在增流量和减流量工况下的各闸闸前水位、闸后水位、水力过渡时间等水力特性进行了分析比较。研究结果显示,当流量增大时,易采用提前顺序控制方法;当下游渠段流量因意外情况需要立即减少时,易采用同步控制方法。  相似文献   

13.
数字式明渠污水流量计数据采集处理系统研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对国家污水流量计量技术发展不完善的现状,开发了一套依据检索式数字水位传感器的数字采样原理,采用低功耗智能芯片控制的新型数字式明渠污水流量计的数据采集处理系统.系统依据巴歇尔槽流量计量原理,与巴歇尔槽结合使用,解决了模拟式明渠污水流量计数据采集系统中存在的信号采集易受水质及水中泡沫影响、抗干扰性能差、准确度低、系统功耗大等问题.  相似文献   

14.
新型板式流量传感器的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析了现有明渠流量计量技术,自主开发出一种新型板式流量传感器的设计方案,并进行理论计算,提出了适合污水计量检测的明渠流量计算方法.应用点阵感应式取样方法,设计了智能型、数字化、无线通讯方式的板式流量传感器,并和巴歇尔槽结合使用,为污水计量提供了一种新的思路与方法.  相似文献   

15.
介质损耗角的数字化测量   总被引:31,自引:2,他引:31  
研究了两种介质损耗角的数字化测量方法即过零点时差法和正弦波参数法,分析了影响测量准确度的因素。在研制的介质损耗角在线监测装置中,由8098单片机来测量过零点时差以简化电路。从测量结果中扣除电流、电压通道间的附加相位差;多次测量后,剔除异常值,将平均值作为结果给出,以提高测量准确度。对正弦波参数法,研究了基于最小二乘法和基于三角函数正交性的两种算法,仿真试验说明正弦波参数法具有较高的准确度。据此研制的绝缘参数测量仪的试验结果说明,其性能是满意的。  相似文献   

16.
一种新的灌区量水方法   总被引:4,自引:0,他引:4  
针对灌区目前缺少适用于面广量大的斗、农渠,以及适合大面积推广应用的量水方法等问题,提出一种基于细长板开启角与明渠流量关系的量水方法.通过试验可知:细长板开启角度、明渠非均匀流流量与板前水深三者单值对应,并满足二元函数的变化关系.在确定渠断面、细长板尺寸以及安装布置条件下,只要准确测得细长板开启角与板前水深,便可利用等流量线图得知此时的流量.用该法测得的流量值与实际流量相比较,相对误差在±5%以内.  相似文献   

17.
介绍了一种热力管网多点实时监测系统的工作原理和硬件组成 .本系统采用了有线传输方案 ,可对集中供热换热站及热用户的温度、压力、流量及热量等参数进行测量并集中监测 .  相似文献   

18.
稳定振动的流量管保证着科氏流量计流量测量的准确性,而维持流量管振动的关键是流量计驱动系统。针对科氏流量计模拟驱动电路起振速度慢、受随机干扰影响振动不稳定问题,研发基于积分滤波非线性拟合法改进驱动系统。改进驱动系统采用积分滤波方法削弱传感器信号中随机干扰,应用非线性拟合法对积分信号进行频率估计,然后合成驱动信号驱动流量管振动。改进驱动系统中积分滤波可以有效抑制随机干扰,非线性拟合法考虑信号整体不受个别采样信号影响,提高频率测量精度与增强振动稳定性。仿真实验表明,基于积分滤波的非线性拟合法具有较高的频率测量精度,适用于流量计起振频率估计与振动频率监测。实际改进驱动系统测试表明,改进驱动系统提高了流量计起振速度,增强振动稳定性。  相似文献   

19.
运用虚拟仪器实现输油管道泄漏监测和定位   总被引:4,自引:0,他引:4  
为了有效地检测输油管道泄漏并准确定位,运用负压波和质量平衡原理,采用模糊算法和逻辑判断法,利用压力、流量和输差三重机制实现了对原油管道的泄漏监测及定位、原油渗漏监测和报警.系统集成了传感器技术、无线通信技术和虚拟仪器技术.系统在对小压力、小流量和温度波动较大的高凝稠输油管道的泄漏监测方面有所突破.利用数据库结构,再现泄漏记录,回放历史数据并具有对历史数据进行统计、查询和打印等功能.采用无线通讯网络传递现场工作站的数据,并实现局域网内对管道的监测.  相似文献   

20.
时差法超声波流量计的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
阐述了时差法超声波流量计的工作原理、组成及特点,介绍了时差法超声波流量计测量位置的选择及测量方式的确定、超声波探头安装位置的确定以及安装调试应注意的问题。  相似文献   

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