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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
弯道形态的设计和量测手段的选择是弯道紊动特性试验的关键问题。现有的试验研究对弯道水流的认识基本上局限于水流的核心区域,对水面、边壁附近的紊流特性研究较少,且很多都是针对单一弯道水流结构的研究,对天然河流中常见的连续弯道形态中的流动结构研究较为缺乏。为此,设计了一种接近于河湾形态的连续弯道水槽,采用电磁流速仪测量连续变方向急弯模型上各个断面上各点的瞬时流速值,并确定了试验所需的各种参数。试验量测所得的结果可用于研究弯道水流紊动特性和断面二次流形态、验证数值模型等。  相似文献   

2.
针对声学多普勒流速仪(ADV)运用于清澈水质的水流中精度较低的问题,采用了一种向清澈水流中掺混适量悬浮颗粒物的方法显著提高ADV的测量精度。通过对比掺混悬浮颗粒物与清澈水质中ADV的流速测量结果,发现掺混适量悬浮颗粒物后,流速测量数据明显更稳定,符合水槽流场的实际情况。给出了悬浮颗粒物的推荐含量为106 g/m~3。采用该方法,在水槽中沿垂向布置10个流速测点,通过调整水泵变频器频率来改变流速,测量了不同流速时的水槽断面垂向流速分布。发现流速沿垂向分布不均匀,呈线性剪切流分布。水槽出流口的布置方式和水槽壁面及底面摩阻是产生断面流速沿垂向分布不均匀性的原因。最后,通过最小二乘法拟合给出了水泵变频器的频率与断面平均流速的线性关系。  相似文献   

3.
为实现单点流速仪空间坐标定位,开发了自动跟踪坐标位移系统,包括单元机、步进电机、驱动器、坐标架和数据管理系统.系统分为手动和计算机控制两种工作方式,计算机控制时,直接输入水平和垂直方向的相对位移量,实现单点定位;也可对空间坐标进行网格剖分,再依次自动运行至相应坐标点,实现多点跟踪定位,定位精度0.01 mm.基于Access数据库对流速和相应的坐标数据进行管理,并图形化显示流速矢量,直观地反映出水流结构.系统整合了单点流速仪的坐标定位、数据测量、数据分析和图形化显示,使实验过程更加系统化和信息化,提高了单点流速仪的测量精度和实验效率.  相似文献   

4.
建设了一套先进的弯道水流实验系统,包括高精度变坡弯道玻璃水槽,激光粒子成像流速仪(PIV),超声水位计等,并根据各仪器的特性,设计了一套弯道水流特性的实验方法,并将其用于本科生的弯道水流特性教学实验,增强了学生对理论知识的理解,提升了学生的实验创新水平。  相似文献   

5.
探讨了一个基于Labview图像处理模块的微循环流速测量软件系统的构建,并提供了一种无须跟踪同一个血细胞来测量微循环血细胞流速的方法。  相似文献   

6.
利用有限元分析的方法对检定车流速仪测杆部件的横截面形状进行优化设计,结果表明,相同速度下,测杆在水中行进时,水滴形流线型分水板抗弯能力强于矩形、圆形以及前流线型的分水板,且其受到水的阻力小于其他两种截面.确认使用水滴形流线型横截面测杆后,对测杆部件的整体结构进行了设计.试验表明,设计能良好满足所需要的精度测量.  相似文献   

7.
传统的水面流速流向测量采用经纬仪交会法,需要大量的人力和设备,工作量大且费时;DGPS技术施测水面流速流向虽然大大减缓了这一矛盾,但也有其局限性。本文介绍了手持式星站差分GPS设备、定位原理、参数求取及其应用于水面流速流向测量的方法,指出了其优点与推广价值。  相似文献   

8.
该文提出了一种基于差动自相关原理的两相流流速测量方法,从理论上进行分析,指出该方法只产生一路信号,可降低对系统的对称性要求,简化电路,提高灵敏度和抗干扰能力,减少了相关分析的数据处理工作量,并采用电容式传感器建立了一套气固两相流流速测量系统.实验数据表明有较高的精确度和良好的重复性.  相似文献   

9.
为了解决魏家堡水文站高水流量测验问题,提高测验精度,探索电波流速仪在北方多泥沙河流的适用条件和适用范围。本文以渭河干流魏家堡水文站手持式电波流速仪与转子流速仪同步观测水面流速数据为依据,按照水文统计学原理进行计算、检查、分析两者之间的相关关系,率定电波流速仪测速应用系数,进而推求断面流量,解决电波流速仪用于渭河魏家堡站高水测验时的流量计算问题。  相似文献   

10.
在线实时监测市政污水管道内污水的水位和流速能帮助市政管理部门精准掌握污水流动情况,及时了解管道出现的问题,提高工作效率。该文依据绕流理论设计并制作了一种基于浮球的水位和流速检测装置,通过测量浮球随水位变化的相对位移实现水位测量;通过测量流体对浮球的推力实现流速测量。装置的GSM/GPRS模块接收水位和流速的检测数据并传输至远程监控端,实现远程在线监测。在明渠标准实验台对该检测装置的水位和流速测量值进行标定和精度实验,实验结果表明:测量水位的偏差在±3 mm内,误差不大于其满量程的0.5%;流速测量偏差值在±0.04m/s内,误差不大于其满量程的5%。将该检测装置安装在实际的污水管道内,对污水水位和流速进行了为期三个月的实验监测,检测值的远程传输结果符合预期。  相似文献   

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