Исследование пространственных гидрогазодинамических эффектов в проточной части вихревого расходомера

Автор: Карташев Александр Леонидович, Кривоногов Алексей Александрович

Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Машиностроение @vestnik-susu-engineering

Рубрика: Расчет и конструирование

Статья в выпуске: 4 т.15, 2015 года.

Бесплатный доступ

Исследованы трехмерные гидрогазодинамические эффекты, создаваемые изменениями геометрической формы тела обтекания, в частности различной формой поперечного сечения по длине тела обтекания. Актуальность обусловлена недостатком информации по этому направлению на данный момент. Проведен анализ современных источников информации по исследованию трехмерных гидрогазодинамических эффектов в проточной части вихревого расходомера и других подобных устройств. Приведено краткое описание процесса вихреобразования за телом обтекания, расположенном в трубопроводе круглого сечения. Проведено исследование влияния тела обтекания с переменным поперечным сечением, расположенным в проточной части вихревого расходомера, на трехмерную структуру турбулентного потока вблизи тела обтекания и на расположенный ниже по потоку чувствительный элемент. Проточная часть была смоделирована в программном комплексе ANSYS в модуле CFX для жидкости и газа. Кроме численных расчетов проводились физические эксперименты на проливочных установках и на газовом стенде на базе ЗАО «ПГ «МЕТРАН». Исследовано изменение рабочей безразмерной характеристики числа Струхаля от числа Рейнольдса Sh(Re), вызванное различиями геометрических параметров тела обтекания, в частности изменяемой формой поперечного сечения по длине тела обтекания. Для этого были изготовлены и протестированы образцы тел обтекания с переменным поперечным сечением и соответствующие им численные модели. По результатам исследований было установлено, что тело обтекания с переменным поперечным сечением создает разрыв единого вихря в определенной точке в зависимости от скорости потока, в результате чего происходит изменение пространственной структуры вихревого потока и его амплитудно-частотной характеристики, что, в свою очередь, влияет на рабочую характеристику вихревого расходомера.

Еще

Вихревые расходомеры, тело обтекания, трехмерная структура вихря

Короткий адрес: https://sciup.org/147151705

IDR: 147151705   |   DOI: 10.14529/engin150401

Список литературы Исследование пространственных гидрогазодинамических эффектов в проточной части вихревого расходомера

  • Кремлевский, П.П. Расходомеры и счетчики количества: справ./П.П. Кремлевский. -Л.: Машиностроение, 1989. -701 с.
  • Baker, R.C. Flow measurement handbook: handbook/R.C. Baker. -New York: Cambridge University Press, 2000. -524 p.
  • Лойцянский, Л.Г. Механика жидкости и газа: учеб. для вузов/Л.Г. Лойцянский. -M.: Дрофа, 2003. -840 с.
  • Лапин, А.П. Вихревой метод измерения расхода: модели вихреобразования и современные средства моделирования/А.П. Лапин, А.М. Дружков, К.В. Кузнецова//Вестник ЮУрГУ. Серия «Компьютерные технологии управление, радиоэлектроника». -2014. -Т. 14, № 3.-С. 19-28.
  • Von Karman, T. Über den Mechanismus des Widerstandes, den ein bewegter Körper in einer Flussigkeiterzeugt/T. von Karman//Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse. -1911. -P. 509-517.
  • Strouhal, V. Über eine besondere Art der Tonerregung/V. Strouhal//Annalen der Physik und Chemie. Neue Folge. -1878. -Bd. V. -S. 216-251.
  • Miller, R.W. A vortex flowmeter -calibration results and application experience/R.W. Miller, J.P. De Carlo, J.T. Cullen//Proc. Flow-Con, Brighton, UK. -1977. -P. 549-570.
  • Жукаускас, A.A. Конвективный перенос в теплообменниках/A.A. Жукаускас. -М.: Наука, 1982. -472 с.
  • Вихреобразование за плохообтекаемым телом с шероховатой лобовой поверхностью в ограниченном потоке/М.В. Еронин, Д.В. Кратиров, Н.И. Михеев, В.М. Молочников//Тепловые процессы в технике. -2012. -№ 1. -С. 2-12.
  • Вихри кармана за плохообтекаемым телом в ограниченном турбулизированном потоке и при турбулизации пограничного слоя на теле/О.В. Дунай, М.В. Еронин, Д.В. Кратиров и др.//Известия РАН. Механика жидкости и газа. -2010. -№ 4. -С. 97-106.
  • Лапин, А.П. Анализ зависимости числа Струхаля в уравнении измерения вихреакустического расходомера/А.П. Лапин, А.М. Дружков, К.В. Кузнецова//Вестник ЮУрГУ. Серия «Компьютерные технологии управление, радиоэлектроника». -2013. -Т. 13, № 4.-С. 70-77.
  • Оптимизация расположения сенсора пульсаций давления в проточной части вихревого расходомера/Е.В. Сафонов, К.А. Бромер, В.Д. Богданов, А.В. Конюхов//Датчики и системы. -2012. -№ 8 (159). -C. 38-39.
  • ANSYSCFD -PostUser’sGuide: User’s Guide/ANSYS, inc-Pennsylvania.: ANSYS, inc, Southpointe 275 TechnologyDrive, 2013. -348 p.
  • Использование численных методов моделирования при разработке вихревых расходомеров/В.Д. Богданов, А.В. Конюхов, А.А. Кривоногов и др.//Датчики и системы. -2012. -№ 8 (159). -C. 40-43.
  • Сафонов, Е.В. Разработка виртуального испытательного стенда для численного моделирования гидродинамических течений в бесфланцевых вихревых расходомерах с использованием высокопроизводительных вычислений/Е.В. Сафонов, К.А. Бромер, В.А. Дорохов//Вестник ЮУрГУ. Серия «Вычислительная математика и информатика». -2013. -Т. 2, № 4.-С. 109-115.
Еще
Статья научная