Влияние погружного термометра на метрологические характеристики вихревого расходомера

Авторы

  • Данил Горяников Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева»

DOI:

https://doi.org/10.34031/es.2025.3.14

Ключевые слова:

тело обтекания, вихревой расходомер, число Струхаля, моделирование гидродинамического процесса, исследование зависимости

Аннотация

В статье представлены результаты исследования влияния погружного термометра на число Струхаля в вихревом расходомере с выносным чувствительным элементом и сравнение полученных результатов с участком трубопровода без погружного термометра. Численное моделирование методом CFD (Computational Fluid Dynamics), реализованным в программе для моделирования физических явлений с помощью метода конечных элементов Comsol Multiphysics (Femlab) проведено для цилиндрического тела обтекания при двух различных скоростях потока (0,11 и 0,27 м/с). Полученные данные о числе Струхаля в зависимости от скорости потока и влияния погружного термометра, являющимся гидросопротивлением в трубопроводе, позволяют оптимизировать конструкцию трубопровода с вихревым расходомером для повышения точности измерений. Число Струхаля в трубопроводе без погружного термометра имеет более усредненное значение, без резких его изменений, что является хорошим признаком. Тогда как в трубопроводе с термометром число Струхаля резко падает. Можно сделать вывод, что тела, меняющие поток в трубопроводе, сильно влияют на точность измерения вихревым расходомером. Для увеличения точности вихревого расходомера с погружным термометром необходимо ставить тело обтекания на большее расстояние от всех погружных элементов.

Библиографические ссылки

1. Рябинкин В.Н. Проблемы в энергосбережении // Градостроительство. – 2012. – № 3(19). – С. 81-86.
EDN: OZPOVF (https://elibrary.ru/ozpovf)

2. Лурье М.С. Технологические испытания и поверка погружных вихревых расходомеров для целлюлозно-бумажного производства // Датчики и системы. – 2010. – № 6. – С. 42–45.
EDN: MSXTJX (https://elibrary.ru/msxtjx)

3. Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества: справочник / 4-е изд., перераб. и доп. – Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-е, 1989. – 701 с.

4. Лурье М.С., Лурье О.М., Фролов А.С., Бенько Н.В. Исследование и оптимизация гидродинамических характеристик погружных вихревых расходомеров // Ремонт. Восстановление. Модернизация. – 2021. – № 3. – С. 44–48.
EDN: BHJXSE (https://elibrary.ru/bhjxse).
DOI: https://doi.org/10.31044/1684-2561-2021-0-3-44-48

Загрузки

Опубликован

08.12.2025

Как цитировать

Горяников, Д. (2025). Влияние погружного термометра на метрологические характеристики вихревого расходомера. Энергетические системы, 10(3), 109–112. https://doi.org/10.34031/es.2025.3.14

Выпуск

Раздел

Основной выпуск

Категории

URN