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技术领域

本发明涉及超声波计量技术领域,具体涉及一种超声波计量表计量方法。

背景技术

影响流动介质计量精度的主要因素有两点,一是测量介质的流场分布是否稳定,二是电子仪表的信号捕捉误差修正。

在测量介质流场分布稳定的情况下,信号捕捉误差可以通过后端程序修正,但目前超声波计量表计量修正只结合实验进行分段参数修正,修正系数单一,默认在某一段温度范围内,流量与时间差成线性关系:Q

发明内容

本发明主要解决基于流速测量的仪表在计量全流速、温度10-60℃(根据介质而定)介质时的稳定性问题,解决此问题有助于在提升计量精度。

具体技术方案如下:

一种超声波计量表计量方法,用于测量分布稳定的介质流场,所述计量方法包括如下步骤:

步骤一、超声波计量表的质量流量Q

Q

其中,Δt为时间差,T为水温;

基于上述公式根据时间差Δt、水温T绘制流量参数曲线{Q

步骤二、将实测的时间差Δt和水温T的参数组合坐标点代入流量参数曲线{Q

若参数组合坐标点落在任一流量参数曲线Q

若参数组合坐标点落在相邻两个流量参数曲线Q

进一步地,所述质量流量Q

ρ=-0.0055T

Q

结合式(1)-(3)求得:

式中:v

由以上技术方案可知,本发明利用时间差和水温两个参数组合,准确定位计算实际流量值,可以更加准确对全速域结果进行计量。

附图说明

图1为流量参数曲线图;

图2为参数组合坐标点落在流量参数曲线之间时,取距离参数组合坐标点最近交点做切线的示意图;

图3为取得实际质量流量Q

具体实施方式

以下结合附图和具体实施例,对本发明进行详细说明,在详细说明本发明各实施例的技术方案前,对所涉及的名词和术语进行解释说明,在本说明书中,名称相同或标号相同的部件代表相似或相同的结构,且仅限于示意的目的。

超声波计量表在表体结构确定前提下,把质量流量Q

通过实验测试分析,可以得到类似图1的曲线,把图1曲线参数化,后端程序直接通过识别时间差Δt、水温T来计算质量流量Q

本实施例中,所述计量方法包括如下步骤:

步骤一、超声波计量表的质量流量Q

Q

其中,Δt为时间差,T为水温;质量流量Q

所述质量流量Q

ρ=-0.0055T

Q

结合式(1)-(3)求得:

式中:v

基于公式(4)根据时间差Δt、水温T绘制流量参数曲线{Q

通过实验我们可测得计量表在使用温度范围(10-60℃)内不同流量下的时间差Δt(实验所取温度可选择10、20、30、40、45、50、55、60℃;流量可选择2.5、1.5、0.8、0.25、0.08、0.05、0.02t/h),即根据时间差、水温可绘制如图1流量参数曲线。

步骤二、将实测的时间差Δt和水温T的参数组合坐标点代入流量参数曲线{Q

若参数组合坐标点落在任一流量参数曲线Q

若参数组合坐标点(A点)落在Q

如图2所示,分别过A点做一条等T线、一条等Δt线,并与Q

如图3所示,判断切线效率绝对值|K|的大小,若|K|≥1,则根据A点的等T线取得Q

其中,Q

若|K|<1,则根据A点的等Δt线取得Q

其中,Q

以上所述实施方式仅仅是对本发明的优选实施方式进行描述,并非对本发明的范围进行限定,在不脱离本发明设计精神的前提下,本领域普通技术人员对本发明的技术方案作出的各种变形和改进,均应落入本发明的权利要求书确定的保护范围内。

相关技术
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06120114723608