发明名称 一种提高气体超声流量计测量精度的方法
摘要 本发明涉及一种提高气体超声流量计测量精度的方法,包括:给定管道直径,顺流发射点A坐标,初始发射角度,逆流发射点B坐标,初始发射角度,迭代时间步长和最大迭代步数;确定迭代结束边界;基于射线声学理论,利用计算机编程分别对顺流、逆流情况进行射线追踪,得到顺流、逆流射线上的各个追踪点坐标;分别计算超声波实际传播轨迹长度,即实际声程,和各追踪点切线方向与流动方向的夹角,即实际声路角;利用时差法气体超声流量计算修正公式获得流量值。本发明能够使得流量测量更为准确。
申请公布号 CN105758474A 申请公布日期 2016.07.13
申请号 CN201610073110.X 申请日期 2016.05.30
申请人 天津大学 发明人 郑丹丹;王蜜;张涛
分类号 G01F1/66(2006.01)I 主分类号 G01F1/66(2006.01)I
代理机构 天津市北洋有限责任专利代理事务所 12201 代理人 程毓英
主权项 一种提高气体超声流量计测量精度的方法,包括下列步骤:1)给定管道直径,顺流发射点A坐标,初始发射角度;逆流发射点B坐标,初始发射角度;迭代时间步长和最大迭代步数;2)确定迭代结束边界:顺流时,射线传播到发射点B接收表面时停止追踪;同理逆流时,射线传播到发射点A接收表面时停止追踪;3)基于射线声学理论,利用计算机编程分别对顺流、逆流情况进行射线追踪,得到顺流、逆流射线上的各个追踪点坐标;4)分别计算超声波实际传播轨迹长度,即实际声程,和各追踪点切线方向与流动方向的夹角,即实际声路角,得到顺流实际声程S<sub>d</sub>和声路角β<sub>d</sub>,逆流实际声程S<sub>u</sub>和声路角β<sub>u</sub>;根据求解迭代步数和时间步长,得到超声波顺、逆流实际传播时间t<sub>d</sub>和t<sub>u</sub>;5)代入时差法气体超声流量计算修正公式:<maths num="0001" id="cmaths0001"><math><![CDATA[<mrow><msub><mi>v</mi><mi>f</mi></msub><mo>=</mo><mfrac><mrow><mfrac><msub><mi>S</mi><mi>d</mi></msub><msub><mi>t</mi><mi>d</mi></msub></mfrac><mo>-</mo><mfrac><msub><mi>S</mi><mi>u</mi></msub><msub><mi>t</mi><mi>u</mi></msub></mfrac></mrow><mrow><msub><mi>cos&beta;</mi><mi>d</mi></msub><mo>+</mo><msub><mi>cos&beta;</mi><mi>u</mi></msub></mrow></mfrac></mrow>]]></math><img file="FDA0000920898540000011.GIF" wi="408" he="199" /></maths>式中,v<sub>f</sub>为沿声道的线平均流速计算值,乘以流速修正系数K即可得到管道平均流速计算值<img file="FDA0000920898540000012.GIF" wi="67" he="51" />进而获得流量。
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