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音速噴嘴氣體流量標準裝置的誤差分析

作者: 時間:2013-01-12 來源:網絡 收藏


2 誤差分析

根據式(1),整個裝置的不確定度為

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2·1流出系數C

流出系數,是對"一維、等熵流動"這種假設的修正。實驗表明,C只是雷諾數Red的函數,lSO9300給出的流出系數經驗公式[2]為

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式中:Red為音速噴嘴喉部雷諾數;d為音速噴嘴喉部內徑;μ0為氣體在滯止條件下的動力粘度;a,b,n的數值按不同種類的文丘利噴嘴和雷諾數范圍而不同。

式(3)是根據一些實驗資料擬合而成的,按此公式求出的流出系統(tǒng)的相對誤差為±0.5%。如用PVTt法氣體標準裝置實標,其相對誤差可≤±0.2%。

在本裝置中,我們采用PVTt法氣體標準裝置實標,Ec=±0.2%。

2·2臨界流函數C'

實際氣體的臨界流函數不但與滯止壓力、溫度有關而且與氣體組份有關。由于在常溫、常壓附近,臨界流函數變化很小,通常用一常數表示。

當用音速文丘利噴嘴標定各種流量儀表時,為了節(jié)省設備投資和運行費用,目前國內一般均使用濕空氣作為試驗介質,而臨界流函數C'仍按干空氣計算,當空氣濕度較大時,會帶來較大的誤差。在本裝置中,Ec≤±0.2%。

2 · 3摩爾質量M

由于使用濕空氣作為試驗介質,但計算時卻通常按干空氣的摩爾質量計算。濕空氣是干空氣和水蒸汽的混合物,通常大氣中水蒸汽的摩爾成分很小,濕空氣和干空氣的摩爾質量相差很小。當空氣濕度較大時,會帶來較大的誤差,這時,在計算過程中通常需要對空氣濕度的影響進行修正。

在本裝置中,由于在使用過程中,空氣濕度較小,因而沒對此作修正,由此帶來的誤差很小,在這里忽略不計。

2 · 4噴嘴喉部內截面積A

根據臨界流流量計檢定規(guī)程[4],Ed≤±0.1%,所以EA=±2Ed≤±0。2%。

2·5滯止p0

我們假定了氣體在文丘里噴嘴入口處是處于滯止狀態(tài),即氣體流速以等熵過程降為零時的狀態(tài)。此時,入口處流速趨于零,相當于入口截面積相比于喉部截面積趨于無窮大,即直徑比 β趨于零,此時的溫度、壓力分別稱為滯止溫度、滯止壓力。當 β不夠小時,就需要由測得的流動狀態(tài)參數算出滯止狀態(tài)參數。

在ISO9300中,給出了實測壓力與滯止壓力的關系[2]:

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式中:p0為噴嘴滯止;p1為噴嘴入口實測;k為等熵指數,對于理想氣體,k等于比熱比;Ma1為文丘里噴嘴入口處的馬赫數。

根據文獻[1],當 β≤0.5時,式(5)可近似表示為

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對于空氣,k=1.4。

在本裝置中,β =0.2,我們用實測絕對壓力(圖1中滯止容器的壓力p1)直接代替了噴嘴滯止壓力,由此所帶來的誤差E1可用式(6)計算:

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通常實測絕對壓力的測量可以采用兩種方法:

第一種方法:差壓變送器+大氣壓力計+A/D,差壓變送器的高壓室直接通大氣,低壓室用于測量滯止容器的壓力,這樣測得的壓力實際上是真空度,要想得到絕對壓力,必須用大氣壓力計測得大氣壓,絕對壓力=大氣壓-真空度。所以采用這種方法的誤差E2應包括絕對壓力變送器的誤差E21、大氣壓力計的誤差E22和A/D數據采集卡的誤差E23:

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第二種方法:絕對壓力變送器+A/D,直接用絕對壓力變送器測量滯止容器的絕對壓力。所以采用這種方法的誤差E2包括絕對壓力變送器的誤差E24和A/D數據采集卡的誤差E23:

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在本裝置中,采用了第二種方法,其中絕對壓力變送器的量程為0~0.12MPa,精度為±0.2%,采用臺灣研華的12位A/D數據采集卡,精度為±0.015%,所以

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