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渦輪流量計標定裝置及測量電路設(shè)計畢業(yè)論文(文件)

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【正文】 劉常滿,《熱工檢測技術(shù)》.北京:中國計量出版社, [5] 航空發(fā)動機設(shè)計手冊總編委會《航空發(fā)動機設(shè)計手冊》.航空工業(yè)出版 [6] 蔡昌武,應(yīng)啟戛《新型流量檢測儀表》.化學(xué)工業(yè)出版社 [7] (《淺談我國流量測量研究的現(xiàn)狀》程斌,楊尚平等)《中國儀器儀表》 2005年第10期[8] (《“流量測量方法與儀表選用”講座》—第十八講 渦輪流量計)孫淮清,邵朋誠《自動化儀表》19卷第8期 1998年8月[9] 梁國偉,蔡昌武《流量測量技術(shù)與儀表》,北京:機械工業(yè)出版社,2002[10] 劉洪祥,任濟生《用葉輪式流量計測量其他微小流量》,《自動化儀表》,1991年12月[11] 譚祖根,陳守川《電渦流傳感器的基本原理分析及參數(shù)》,儀器儀表學(xué)報,1980年1月[12] 范存德《液壓技術(shù)手冊》遼寧科學(xué)技術(shù)出版社,2004年5月[13] 段慧明.《液體流量標準裝置和標準表法流量標準裝置》北京:中國計量出版社,2004年9月[14] 蘇彥勛,范跕《液體流量標準裝置》.北京:中國計量出版社,1994年10月[15] 胡煊.《液體流量標準裝置設(shè)計原理》.內(nèi)蒙古科技與經(jīng)濟。老師的銳意進取和勤奮踏實,時刻鼓勵著我在求學(xué)的道路上直面困難、勇往直前。在論文即將完成之際,我的心情無法平靜,從開始進入課題到論文的順利完成,有多少可敬的師長、同學(xué)、朋友給了我無言的幫助,在這里請接受我誠摯的謝意! 53。 感謝母校老師大學(xué)四年來對我們的教導(dǎo),無私的把所有知識都傾囊相授,使我們受益匪淺,學(xué)到了不僅是基礎(chǔ)知識、專業(yè)技術(shù),更是做人的道理;在此,我還要感謝在一起愉快的度過大學(xué)生活的各位同,正是由于你們的幫助和支持,我才能克服一個一個的困難和疑惑,直至本文的順利完成。s Aguilera PTB PhysikalischTechnische Bundesanstalt, Department of liquid flowBundesallee 100 Braunschweig, Germany, D38116[28] 《JJG667—1997液體容積式流量計》中華人民共和國國家計量檢定規(guī)程[29] 石強,高振東等《關(guān)于標準流量計標定工作流量計的探討》(《石油化工自動化》),2001年1月[30] 趙偉鈞,馬學(xué)條《質(zhì)量法液體流量標準裝置的測量不確定度分析》(《計量技術(shù)》),2011年1月[31] Shafer, M. J. and Ruegg, F. W. (1958), LiquidFlowmeter Calibration Techniques , Transactionsof the ASME, October, pp. 13691375.[32] 李寶安,李行善,羅先和《動態(tài)稱重系統(tǒng)計量誤差的動態(tài)校正》(《儀器儀表學(xué)報》第22卷第3期)2001年6月[33] 《JJF1059—1999測流量不確定度評定與表示》中華人民共和國國家計量技術(shù)規(guī)范,1999年5月[34] INTERNATIONAL SCIENTIFIC COLLOQUIUM ,Ilmenau University of Technology, 12 – 16 September 2011[35] , ,“Liquid Flowmeter Calibration Techniques”,Transactions of the ASME, Octobor 1958[36] 張紹基,航空發(fā)動機控制系統(tǒng)的研發(fā)與展望[J],航空動力學(xué)報,2004,19(3):375—382[37] 樊思齊,航空推進系統(tǒng)控制[M],西安:西北工業(yè)大學(xué)出版社,1995[38] 江澄,航空發(fā)動機數(shù)控系統(tǒng)中LVDT傳感器信號處理及在線故障檢測[J],航空動力學(xué)報,2007,22(8):13961399[39] 何秀然,航空發(fā)動機只能轉(zhuǎn)速傳感器的設(shè)計[J],傳感技術(shù)學(xué)報,2005,18(3):496—499[40] 王旭峰,航空發(fā)動機轉(zhuǎn)速傳感器調(diào)理電路設(shè)計與仿真[J],電子測量技術(shù),2007,30(8):150—152[41] 楊靜,永磁直流電動機虛擬測試系統(tǒng)轉(zhuǎn)速采集模塊的開發(fā)[J],電子技術(shù)應(yīng)用,2000,3:36—38[42] 張志文,基于DSP的高精度頻率測量系統(tǒng)的研究[J],西安工業(yè)大學(xué)學(xué)報,2007,27(2):167170[43] 徐科軍,TMS320X281XDSP原理與應(yīng)用[M],北京:北京航空航天大學(xué)出版社,2006致 謝本論文的工作是在彭大維老師的悉心指導(dǎo)下完成的,彭大維老師嚴謹?shù)闹螌W(xué)態(tài)度和科學(xué)的工作方法給了我極大的幫助和影響。步進電機驅(qū)動裝置驅(qū)動渦輪,從而更加有利于本課題的研究。4. 根據(jù)設(shè)計的切向渦輪流量計,對液體流量進行標定。只要能保持流量相對穩(wěn)定,則可在實驗過程中控制水頭不變,從而保證測量過程中沖量始終保持一致及測量過程中避免了多收集一段液柱,對實驗測量基本不帶來誤差。主要對穩(wěn)壓溢流堰、稱重容器和稱重儀器進行了適當?shù)母难b與選用。傳感器后的測量信號轉(zhuǎn)換電路的設(shè)計則包括電路仿真和PCB設(shè)計,驅(qū)動渦輪的步進電機則包括并口卡、電動機、電動機驅(qū)動控制器。重復(fù)進行n(n≥10)次檢定。重復(fù)進行n(n≥10)次檢定?;诖耍疚幕窘鉀Q了傳統(tǒng)測量動態(tài)誤差較大的問題。4)秤的性能不穩(wěn)定和流速的不穩(wěn)定, 將對測量結(jié)果生隨機誤差。之后只需將上述裝置連接至電腦,就可調(diào)節(jié)和設(shè)置電動機的轉(zhuǎn)速,從而以不同的轉(zhuǎn)速驅(qū)動渦輪從而達到所需的效果。如圖6—20: 圖6—20 共陰極接法 (5)關(guān)于電機接線:可接兩相4線、6線、8線電機。 共陽極接法:分別將CP+、DIR+、EN+連接到控制系統(tǒng)的電源上,如果此電源是+5V則可直接接入,如果此電源大于+5V,則須外部另加限流電阻R,保證給驅(qū)動器內(nèi)部光藕提供8到15mA的驅(qū)動電流。18 為保證驅(qū)動器的正常工作,請選用優(yōu)質(zhì)的電源,推薦32VDC功率100W以上的電源。在低成本、低振動、小噪聲、高速度的設(shè)計中應(yīng)用效果較佳。 3電源接法不帶DC—DC隔離的接法(不焊接DC—DC模塊,可便宜DC—DC隔離模塊的價格),需分兩路供電,一路是外部接口供電(耳機接頭或綠色的接線端子);一路是為和并口相連的電路部分供電,建議采用電腦USB口供電,以保證安全! 4關(guān)于MACH軟件的設(shè)置安裝好之后,打開圖標,根據(jù)版本不同或許圖標有些差異,并開始進行設(shè)置! 圖6—8 界面 圖6—9 端口設(shè)計 圖6—10 端口選擇及頻率設(shè)定 圖6—11 電機輸出設(shè)定,一般雕刻機4 5軸不用,所以不用打開,如有需要可以選擇打開! 圖6—12 輸入設(shè)置,主要設(shè)置限位開關(guān),急停等! 圖6—13 輸出設(shè)定圖6—13表示輸出設(shè)定,設(shè)定使能所有電機使能接在一起,使能一般用的少,接這個要注意自己的驅(qū)動器低電平使能還是高電平使能!不同的使能電平對應(yīng)設(shè)置不同低電平使能時應(yīng)該勾選,反之不夠選! 設(shè)定主軸開關(guān),使用繼電器控制開或者關(guān)!(OFF與COM連通),M5關(guān)繼電器(ON與COM連通)! 圖6—14 主軸設(shè)定當按照上述操作調(diào)試好軟件的基本屬性時,接下來在桌面上打開 然后選擇Plasma點OK即可進入操作界面如圖6—15: 圖6—15 操作界面隨后點擊鍵盤上的Tab鍵即可出現(xiàn)如圖6—16所示的操作圖: 圖6—16 啟動界面此時點擊圖6—16右側(cè)的X—電動機就會以調(diào)定的轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)動。限流電阻R的接法取值與共陽極接法相同。渦輪的轉(zhuǎn)動需要步進電機提供其轉(zhuǎn)動所需動力,本套裝置中包含三個部分,分別為;—100兩相混合式步進電機驅(qū)動器??梢妶D6—5左側(cè)對應(yīng)圖6—4左側(cè)仿真示波器檢測出正弦波,所以證明輸入為正弦波。為了驗證所設(shè)計的信號調(diào)理電路的功能,在Proteus 7 Professional中進行了原理圖仿真分析,采用正弦電源模擬轉(zhuǎn)速傳感器的輸出信號,在圖6—1電路中設(shè)置了5個探測點, V0為傳感器信號,V1 為經(jīng)過濾波后的信號, V2為經(jīng)過放大和限幅的信號, V3為經(jīng)過放大和幅值抬升的信號, V4為總輸出信號。信號調(diào)理的功能為將轉(zhuǎn)速傳感器信號轉(zhuǎn)換為同頻率的0到3V的標準方波信號,其原理為:首先,由電阻和電容構(gòu)成低通濾波器,濾除頻率高于10KHz的高頻干擾信號;然后,由于輸入信號的幅值很小時無法使限幅電路中的二級管導(dǎo)通,所以需要先經(jīng)過一個放大5倍的反向放大器進行放大,再經(jīng)過兩個反向并聯(lián)的二極管限制電路把信號的幅值限制在+,這樣保證了后續(xù)電壓放大的一致性;接著采用AD620放大器將信號放大3倍。無論從波形和幅值上來講該信號都無法直接送入電子控制器,需要經(jīng)過信號調(diào)理電路轉(zhuǎn)換為0 到3V的方波信號才能被DSP所接受。調(diào)節(jié)示波器,使其接收的波形大小合適,頻率穩(wěn)定,此時開始記錄,采集在時間t內(nèi),示波器接收的完整波形數(shù)。實踐表明,在一定的流量范圍內(nèi),對于一定的流體介質(zhì)粘度,葉輪的旋轉(zhuǎn)角速度與通過傳感器腔體的流量成正比。圖51 動態(tài)質(zhì)量法測量裝置1液體源 2水泵 3試驗管路 4穩(wěn)壓溢流堰 5截止閥 6被測流量計 7稱重容器 8電子天平其工作過程為: 打開5截止閥,然后開啟2水泵,使測量液體在3試驗管路中流動循環(huán)起來,并開始流入7稱重容器。動態(tài)容積法:在液體流動過程中,測量一段時間內(nèi)工作量器中的液體體積變量,從而計算出流量。14 流量計標定技術(shù) 流量標定技術(shù)分類按要求將被檢流量計安裝到裝置上,啟動液體循環(huán)系統(tǒng),使液體流經(jīng)被檢流量計和流量工作標準,同步操作被檢流量計和流量工作標準,比較兩者的輸出流量值,從而確定被檢流量計的計量準確度和重復(fù)性。綜上所訴,本實驗選取方案二稱重系統(tǒng),該方案有效降低了傳統(tǒng)模式下的兩個誤差問題,能有效提高小量程流量計的測量精度,對試驗有較大的提高。本試驗測量的是液態(tài)水,因此在小量杯外側(cè)固定上厚度為2 cm的吸附性海綿。 稱重容器的改進傳統(tǒng)的稱重容器都是測量時液體直接流進稱重容器,然后通過稱重裝置進行稱重,如圖圖44稱重容器1稱重容器 2電子天平但是采用該裝置,在測量過程中將產(chǎn)生不可避免的流體下落時產(chǎn)生的沖量問題,這會對試驗的測量精度產(chǎn)生較大誤差,因此如何改進稱重容器,是提高測量精度的關(guān)鍵問題。 圖42溢流法原理圖溢流法穩(wěn)壓時,對于中、大流量測量的應(yīng)用一般只是供水泵的功率損耗問題,但是對于微小流量的精確測量,存在如下問題:第一、由于供水泵排量的變化和管道系統(tǒng)阻力的變化,進入置頂液箱的流量是波動的,溢流過程可看成是液體流過完全直角、并且沒有側(cè)向壓縮的銳邊溢流堰,高出溢流堰邊的液體高度隨流量而變化,造成穩(wěn)壓水頭實際上不穩(wěn)定;第二、由于溢流的液面不斷受到入流沖擊影響,所以存在液面沖擊干擾,這在測量微小流量時會引入動態(tài)流量造成的誤差;第三、不斷的液面入流會使氣泡混入測試液體且很難排出,引起氣泡干擾。圖41 動態(tài)質(zhì)量法測量裝置1液體源 2水泵 3試驗管路 4穩(wěn)壓溢流堰 5截止閥 6被測流量計 7稱重容器 8電子天平系統(tǒng)裝置主要由小型水泵、試驗管路、液體源、水塔式流量容器及循環(huán)系統(tǒng)、截止閥、稱重容器和電子天平等組成。動態(tài)質(zhì)量法水流量標定是用動態(tài)稱重方法進行流量測量, 從而檢驗標定電磁、渦輪、轉(zhuǎn)子等流量計。 動態(tài)質(zhì)量法不需要換向器,沒有換向誤差,結(jié)構(gòu)簡單,完成一次測量的時間短, 測量效率高; 動態(tài)質(zhì)量法由于本
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