多相流参数的测量技术

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1、测量与设备由误差理论可知,当若测量数据Ri的分散度较大,则表明所测弧段与

2、Ri

3、3R(8)圆弧有较大的不同,可以断定它不是一个圆弧,此时R时,可以认为Ri是一个有粗大误差的半径测量值,可无实际意义。能是由于测量不当引起,应当剔除。剔除粗大误差之三、示例后,应重新计算R及R值。重复上述过程,可以较准确地确定求出半径R及其误差R。表1是一个工件内圆半径的测量数据,2l=圆度近似值为20mm,用所述的方法与程序计算得到的R=21.=Rmax-Rmin(9)2509mm,R=0.0563mm,圆度=0.1346mm。表1内圆半

4、径测量结果及数据处理mm位移量hiRiRi0.5002.50021.2500-0.00090.5132.51321.1530-0.09790.4982.49821.26500.01410.5052.50521.2126-0.03830.5082.50821.1902-0.06070.4912.49121.31780.06680.4892.48921.33290.08200.4972.49721.27250.02160.5032.50321.2275-0.02340.4952.49521.28760.0367R=21.2509R=0.0

5、563四、结束语参考文献本文提出的非完整内、外圆半径间接测量方法较[1]陈建国,朱正德工件非整圆部分内径的快速测量机械设计与制造,1999(5)之直接测量而言,测量原理与操作都比较简单,易于实[2]王文奎,童庆M2110A磨床翼型轴承座磨内圆自动检测装置研究现。特别是传感器相关部分,便于手动测量,采用单片机电工程,2000,17(3)机,可以制成便携式智能测量仪。多相流参数的测量技术胡志华钱焕群张亚勃赵彦春周芳德(西安交通大学能源与动力工程学院,西安市710049)摘要本文介绍了多相流参数的测量技术,该技术可以很好

6、地实现管内油气水三相流的流量、速度、压力降和相份额等重要设计参数的测量,对进一步实现油气水三相流的在线测量有重要意义。关键词多相流测量技术参数出。这些油气水混合物在井筒和集输管道中的流动过程一般都属于油气水三相流动。为确定各油井的原油一、引言和天然气产量或观测地层中油、气含量的变化,需要在油气水三相流动现象广泛存在于石油和天然气工线测量管线中油气水三相流的流量、速度、压力降和截业中,在石油开采中,天然气和地层水常与原油同时采面相份额等重要参数。12

7、计量技术2001No8测量与设备!秦晶牌∀CYG19型小差压传感器是利用单晶硅的压阻二、多相流测量技术效应而制成的一种本安型防爆力敏器件。它以单晶硅油气水三相流的计量,可以分解为两个步骤来进为基体,按特定晶面,根据不同的受力形式分别加工成行,一是将油气水三相视为气液两相流计量,因为气液杯、梁、柱、膜等形状作为弹性应变元件,在弹性应变元两相流的测量技术相对较为成熟。二是进行液相内部件的适当位置,用集成电路工艺技术扩散四个等值应的油水两相测量。变电阻,组成惠斯通电桥。当不受压力作用时电桥处本文介绍的测量方法主要有:于平衡

8、状态;当受到压力作用时,一对桥臂电阻变大,(1)用多普勒激光测速仪或相关法测速度。激光另一对变小,电桥失去平衡。若对电桥加一恒定电流多普勒效应测流速的原理是:当激光照射到随流体一(电压),便输出对应于所加压力的电压信号,从而达到起流动的微粒上时,产生的散射光频率和入射光频率测量气体、液体压力大小的目的。经常使用的差压传之偏移(称多普勒频移),与流体速度成正比,因而只要感器还有1151差压传感器和应变式传感器。在使用测出多普勒频移就可确定微粒的,亦即流体的流速。差压传感器过程中应注意传压管的密封和零点漂移的微粒可以是夹在气流中的液滴,夹在液

9、流中的气泡和问题。夹在气流或液流中的固体颗粒等任一形式。而相关法(4)光纤探针法测量含气率。不同介质对光线有测速度是在流动的上下流各布置一个传感器,就可以着不同的折射率。当光纤探针端部与气相接触时,入获得有一定时间延迟的两条类似曲线。这一时间延迟射光在棱镜上发生全反射,经反射光纤投射到光电转表示了脉动从一处迁移到另一处所需的时间,如果脉换器上,光电转换器输出高电平;当光纤探针端部和水动随着流体以流体速度迁移,就可以把脉动当作示踪和油接触时,入射光在棱镜上被折射出去,进入被测介物。其互相关函数为:质,无足够强度的光线投射到光电转换器上,光电

10、转换T器输出低电平。随着油气水三相流体交替流过光纤探f1(t)f2(t+)dt针端部,光电转换器将输出随时间连续变化的电压信0R12()=T(1)f2号,将此信号经过A/D转换器输入微型计算机

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