디지털 가스 유량계시뮬레이션 작업은 5가지 방면에 집중되어 있다
디지털 가스 유량계컴퓨터 모델링과 시뮬레이션 기술을 사용하고 실험 결과를 결합하여 센서 상류 튜브의 작용하에 하류 직관 구간에서의 유량 테스트 정밀도와 튜브 각도, 레이노 수, 튜브 지름, 검측 위치 및 튜브 벽의 조잡도 사이의 관계를 정량적으로 분석한다.이 연구 방법은 후속 작업의 보완을 통해 다른 유형의 디지털 가스 유량계의 구조 최적화 설계와 오차 분석 분야에 더욱 보급될 수 있으며, 이 센서의 설계 정밀도와 실제 공정 응용을 끊임없이 향상시키는 데 중요한 추진 역할을 할 것이다.
디지털 가스 유량계의 측정 정밀도는 매우 중요한 역할을 합니다.일반적으로 우리는 K의 수치가 르노 수, 파이프 유장 상태 및 유량계의 설치 조건 등에 크게 달려 있다고 생각합니다.본고는 실험 기술과 시뮬레이션 결과의 대비를 이용하여 파이프 수치 시뮬레이션의 타당성을 논증하고 CFD 소프트웨어를 빌려 유장 수정 계수 K에 영향을 주는 몇 가지 유장 참량과 파이프 유량 측정 오차 간의 관계를 중점적으로 연구 분석했다.
디지털 가스 유량계 시뮬레이션은 다음과 같은 5가지 영역에 집중됩니다.
1) 수현기체유량계의 실제 설치환경을 고려하여 기체흐름상태를 레노수(Re)가 5000~200000의 물살에서 움직이는 것으로 설정한다.입구 파이프의 초기 가스 유속을 설정하여 Re 변화가 측정 정밀도에 미치는 영향을 검토합니다.
2) 업스트림 엘보우의 벤드 각도를 조정하여 엘보우 각도 변화와 다운스트림 측정 정밀도 사이의 관계를 논증합니다.
3) 테스트 지점에서 업스트림 엘보우까지의 거리, 파이프 지름 크기를 변경하고 파이프 형상 요소가 유량 측정 정밀도에 미치는 영향을 분석합니다.
4) 실제 파이프가 일년 내내 사용되기 때문에 가스 유량계의 때가 흐름에 미치는 영향을 수치로 나타낼 수 있도록 서로 다른 사이즈의 평균 파이프 벽의 거친 정도를 설치하여 그 영향 추세를 모방한다.
5) 상술한 모의 결과를 종합하여 각 요소의 유장 영향 정도를 계량화 분석하여 상대적인 오차 허용표를 얻는다.
디지털 가스 유량계는 1970년대에 출시된 이래 정확도가 높고 중복성이 좋으며 가동부품이 없고 본체에 압손이 없는 등 특징으로 갈수록 공업계의 주목을 받고 있다.그러나 디지털 가스 유량계는 측정 방면에서 여전히 극복하기 어려운 많은 기술적 문제가 존재한다: 예를 들면 음향학 소음 교란이 심각하고, 신호 감쇠 폭이 크며, 신호 불안정 등이다.이러한 문제의 존재는 제품의 계량 정밀도, 안정성, 중복성 등 기본 지표를 심각하게 제약하고 제품화의 발전을 저해한다.