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1.
利用节流装置噪音测量两相流流量的理论模型   总被引:3,自引:0,他引:3  
两相流流过节流装置时产生的差压测量噪音是人们熟知的现象。这一噪音是由于相浓度在空间的随机分布所引起的。当流动遇有阻挡体(例如孔板)造成扰动时,噪音的临度将进一步增强。假设分散相浓度分布的方差正比于其平均相浓度,在不考虑阻挡体扰动的条件下,应用两相流分离流理论模型论证了节流装置差压方根噪音的方差近似正比于分散相流量。进而推导出利用噪音测量两相流流量的理论模型。这一论证预示了可以根据简单的理论模型用单一节流装置实现两相流流量的测量。  相似文献   
2.
根据10MW高温气冷堆热气导管处于内外两股方向相反气流同时作用的具体结构特点,针对实际设计工况,建立了其流动诱发振动的理论模型,即两端简支,受内外两股方向相反气流同时作用的单管振动模型;给出了相应的数学描述和简捷求解方法;通过计算获得了其振动频率随流速的变化关系,和不同流动工况下,失稳时的临界流速,及相应的稳定性图。分析结果表明,热气导管的设计工况完全处于稳定区内,即其在设计工况下运行时,不会产生大振幅的流致振动。  相似文献   
3.
孔板在两相流中的相分离效应与两相流湿度测量   总被引:2,自引:0,他引:2  
两相流流过孔板产生相分离。文中用假设的理想化相分离模型和孔板两相流分相模型,论证了孔板的相分离效应产生两相流测量中的孔板差压脉动噪音,孔板差压方根的脉动幅度正比于液相流量。根据这一论证推导了孔板差压噪音法测量两相流质量含液量(湿度)的理论公式。在相比份(干度或湿度)已知的条件下,使用孔板测量两相流的流量已进行了广泛的研究。文中论述的用孔板差压噪音测量湿度的方法与孔板测量两相流量的方法相结合就有可能用单一孔板实现两相流的测量。  相似文献   
4.
螺旋管束流体弹性不稳定的解析模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文根据螺旋管束流动诱发振动的实验研究结果,及冲刷螺旋管阵流场的观测结果,提出了一种螺旋管束流体弹性不稳定的解析模型,获得了螺旋管束流体弹性不稳定分析所需的流体力系数,给出了螺旋管束拽力方向静力不稳定分析的解析表达式。解析模型与实验结果符合良好。  相似文献   
5.
本文运用现代控制理论分析了20万千瓦单元发电机组的动态非线性数学模型,并采用微扰线性化数学模型设计了多输入-多输出的准最优控制器。数字仿真结果显示本文设计的最优控制系统改善了单元机组跟踪负荷变化的能力。 本文并简要地论述了一类离散线性输出最优PI调节器的设计方法。线性最优PI调节器保留了线性最优调节器的优点,并同时具有经典PI调节器无调节静差的优点。  相似文献   
6.
工业湿蒸气的直接热量计量   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用两相流分相流动模型分析了孔板在工业湿蒸气中的特性,并结合中、低压湿蒸气的热物理性质,论述了一种利用孔板测量工业湿蒸气传递热量的实用的热量计。作为热量计的孔板对工业湿蒸气的干度不敏感,在工业锅炉的运行范围内,该热量测量方法的理论误差小于 1.0%。文中论述的工业湿蒸气传递热量的直接测量方法,避开了两相流测量的困难,实现了温蒸气的直接热量计量,在工业中有广泛应用的价值,对于工业能源科学管理具有重要意义。  相似文献   
7.
Flow Velocity Measurement Using Spatial Filter   总被引:2,自引:0,他引:2  
空间滤波技术是近年发展起来的一项新型速度测量技术。文中提出了热电偶空间滤波器实现流体的流速测量;阐述了空间滤波器测量流速的基本原理;建立了热电偶空间滤波器的简化理论模型,并进行了实验研究。实验结果显示热电偶空间滤波器用于核供热堆堆芯冷却剂流速测量的良好前景。  相似文献   
8.
利用孔板差压噪声测量汽水两相流   总被引:12,自引:0,他引:12  
为实现稠油热采过程注井蒸汽的在线计量,通过对两相流孔板差压噪声的深入研究,建立了测量汽水两相流质量流量和干度的理论模型。在此基础上,采用8098单片机研制的“汽水两相流双参数测量仪”,只需用一块标准锐边孔板,配以合适的差压变送器和压力变送器,即可实现汽水两相流质量流量和干度的双参数测量,其相对均方偏差分别为±9.0%和±6.5%。  相似文献   
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