代替塞规的高精度孔径测量方法——泊肃叶压差法

news2025/1/16 7:51:21

摘要:针对现有压力衰减法孔径测量中存在的基本概念不清和实施方法不明确等问题,本文详细介绍了压力衰减法的孔径测量基本原理,并重点介绍压差法测量中的高精度压力控制方法,为各种微小孔径和等效孔径的准确测量提供切实可行的解决方案。

原文阅读:(PDF格式)


1. 问题的提出

        在工业生产和实验室研究中存在着大量管件内部孔径的测量需求,而且还要求具有较高的测量精度,常见的需要精密测量的几类孔径有:

        (1)毛细管内径。

        (2)鲁尔接头或其他连接器母接头孔径。

        (3)各种喷灯气孔孔径。

        (4)栓环缝通道等效孔径。

        (5)药用玻璃瓶或药品包装系统漏孔孔径。

        通道孔径主要分为直接测量方法和间接测量方法。直接测量主要是通过精密的尺规等工具进行测量,如游标卡尺、圆锥尺、针规和塞规等,但直接测量方法并不适应于细长管和针栓环缝通道等的孔径或等效通径的测量。

        间接测量法主要有光学法和流体标定法。光学法一般是利用像素为基本单位对各种形状的孔进行测量,适用于元件表面孔和裂纹的测量。但对于细长或者弯曲多变的孔径,光学法不适用。流体标定方法是一种基于压力衰减法的有效的等效通径标定方法,流体介质多以气体和液体为主,通过流量计和压力传感器分别测量流体流量和压力差。但在目前的压力衰减法中普遍存在以下几方面的问题:

        (1)在低于和高于一个标准大气压的负压和正压条件下,都可以采用压力衰减法进行孔径测量,但绝大多数文献和专利报道对此并没有明确的规定,正负压测试条件的使用显着非常随意和混乱。

        (2)压力衰减法的核心是在被测孔径管道的两侧形成恒定压力差,并同时测量由此压差引起的流量变化,其中的恒定压力控制是建立试验条件和影响测量精度的最重要因素。对于精确的压力控制在各种文献和专利报道中很少看到,大多报道只是给出一个不完整的压力衰减法测试框图,对精确的压力控制以生成高精度的恒定压差还未见报道。

        针对上述现有压力衰减法孔径测量中存在的问题,本文将详细介绍压力衰减法孔径测量的基本原理,重点介绍压差法测量中的高精度压力控制方法,为微小孔径和等效孔径的准确测量提供切实可行的解决方案。

2. 压力衰减法基本原理——泊肃叶定律

        在恒定压差条件下,在粗细均匀的水平刚性圆管中作层流流动的黏性流体,其体积流量满足如图1所示的泊肃叶(Poiseuille)公式。

图1 流体介质的泊肃叶定律

        从泊肃叶公式中可以看出,体积流量与管孔半径的四次方成正比,孔径微小的变化都会对流量产生明显的影响。这就是压力衰减法孔径测量的依据,孔径的微小改变都会引起流量的显著变化,因此压力衰减法在孔径测量中具有很高的灵敏度,但前提是一要准确控制管道两端的压力,二是要准确测量体积流量。

3. 孔径测量解决方案

        依据泊肃叶定律,孔径测量的关键是实现准确的压力控制和流量测量。为此,本文针对高精度孔径测量提出的解决方案如图2所示。

图2 压力衰减法孔径测量装置结构示意图

        图2所示,被测孔径管件安装在两个压力腔室之间,整个装置的目的是精确控制这两个腔室的压力以形成稳定的压力差,在压力差稳定的装置下测量流进和留出两个腔室的气体流量,从而可计算得到被测孔径大小。

        此孔径测量装置涉及以下几方面的主要内容:

        (1)此孔径测量装置采用了正压压力控制方案,这主要是因为正压控制同样可以达到很高的精度,而且,相对于负压真空环境下的测量和控制造价较低。正压控制过程中,采用纯净的高压气瓶和减压阀提供稳定的高压气源,高压气源同时供给两个压力控制阀以实现不同的正压压力控制。

        (2)由于要测量进出两个腔室的气体流量,需要在两个腔室的进气口和出气口处分别安装气体质量流量计进行流量测量,因此压力控制阀无法直接对两个腔室的压力直接控制。为此,解决方案采用了串级控制方式,即在两个腔室上分别增加压力传感器,通过双通道PID压力控制器采集压力传感器信号,并两个通道分别设定不同的压力值,由此来驱动压力控制阀进行双回路的压力控制,由此实现两个腔室内的压力准确稳定在设定值上。

        (3)压力控制阀是一个自带PID控制板和压力传感器的闭环压力控制装置,通过接收双通道PID压力控制器的控制信号,可以使压力控制阀出口处的压力准确恒定。压力控制阀自带泄压放气孔,由此两个压力控制阀组成的压差控制回路可使气体单向流过被测孔径管件。

        (4)此解决方案中的孔径测量装置是一个对称装置,这种对称结构设计的目的是可以对被测孔径管件进行双向测试,这也是一种提高孔径测量精度的途径之一。

        (5)压力控制器采用的是双通道高精度PID控制器,AD精度为24位,DA精度为16位,两个通道独立运行,可满足各种孔径精度测量中的压力控制需要。

        (6)整个孔径测量装置的测量精度,除了受压力控制器精度影响之外,还会受到压力控制阀、压力传感器和气体质量流量计精度的影响,因此要针对不同的孔径测量精度要求选择合适精度的部件。

        (7)由于此孔径测量装置是直接控制两个腔室的压力,所以在室温下运行时腔室温度的波动对压力变化没有影响,腔室压力控制自动会消除掉温度影响而保持腔室气压恒定。

        (8)为了实现数据的自动采集和计算孔径测量结果,双通道压力控制器和两个气体质量流量计需要与计算机通讯连接(图2中并未绘出)。由此,通过计算机可设定控制压力,采集压力和流量变化曲线以监控压力和流量是否稳定,当达到稳态状态后可通过压力和流量采集数据并依据泊肃叶公式计算得到孔径测量值。

4. 总结

        综上所述,本文所提出的基于压力衰减法的孔径测量解决方案,具有很高的测量精度和广泛的适用性,整个测量过程自动运行,关键是可以满足多种形式的微小孔径测量,在替代传统塞规的前提下,是一种高精度的无损测量解决方案。特别是采用气体作为流体介质,非常适合微小尺寸(如毛细管等)和漏孔的等效口径测量。


 

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/109833.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

EOF的实际含义

在学习C语言的时候,遇到的一个问题就是EOF。 它是end of file的缩写,表示"文字流"(stream)的结尾。这里的"文字流",可以是文件(file),也可以是标准输入&#x…

Linux tracepoint 简介

文章目录前言一、跟踪点的目的二、跟踪点的使用2.1 简介2.2 DECLARE_TRACE三、TRACE_EVENT参考资料前言 本文提供了如何在内核中插入跟踪点并将 probe functions 连接到它们的示例,并提供了一些 probe functions 的示例。可以在不创建自定义内核模块的情况下使用跟…

高可用 Canal集群( 秒懂 + 史上最全)

文章很长,而且持续更新,建议收藏起来,慢慢读!疯狂创客圈总目录 博客园版 为您奉上珍贵的学习资源 : 免费赠送 :《尼恩Java面试宝典》 持续更新 史上最全 面试必备 2000页 面试必备 大厂必备 涨薪必备 免费赠送 经典…

工控安全-Modbus协议

文章目录一、什么是Modbus协议二、Modbus通信过程三、Modbus存储区四、Modbus协议类型4.1 Modbus RTU协议4.1.1 Modbus报文帧结构4.1.2 主机对从机读数据操作4.1.3 主机对从机写数据操作4.1.4 10功能码数据解析4.1.5 总结4.2 Modbus ACSII协议4.3 Modbus-TCP4.4 Modbus-PLUS一、…

SecXOps 关键技术 模型更新

模型更新 定义内涵 本节的模型更新是指在模型训练完成并正式上线后,由运维人员采集并提供新的数据对 原有模型进行再训练、更新参数的过程。 技术背景 随着时间的推移,由于周期性事件、突变等状况的发生,当下的数据集和之前用于训练 模型…

Anaconda开发环境

Anaconda开发环境 Anacanda是一个基于数据分析和机器学习的集成环境(给我们集成好了数据分析和机器学习对应的各种环境和模块) jupyter:就是Anaconda这个集成环境提供的一个基于浏览器可视化的编码工具。 注意事项:在环境搭建的…

如何在 iOS、MacOS 上使用 ChatGPT 和适用于 iPhone 的最佳 ChatGPT 应用程序

目录 什么是聊天 GPT?如何在我的 iPhone 上使用 ChatGPT?适用于 iPhone 的最佳 ChatGPT 应用程序 在过去的几周里,出现了许多 ChatGPT 应用程序和网站。如果您想了解什么是 ChatGPT、如何在 iOS 上使用它以及适用于 iOS 的最佳 ChatGPT 应用…

Dockerfile介绍及常用保留指令

从本文开始,咱们将介绍docker的另外一个技术点:dockerfile.我们来看看DockerFile相关的知识点,我们将怎么学习? 1:DockerFile是什么? 2:DockerFile构建过程解析 3:常用的保留字指令 4:案例及小总结。如下图: dockerFile是什么? DockerFile是用来构建Docker镜像…

RV1126笔记五:人脸识别方案<三>

若该文为原创文章,转载请注明原文出处。 一、介绍 通过图片形式,解析图片数据,检测图片上有没有存在人脸,提取人脸特征,把特征数据保存到数据库里。 二、流程图 使用的是Rock-X AI组件库。 三、数据库的使用 在前面,交叉编译了Sqlite3,把编译的库和可执行文件拷贝…

C++:类和对象:多态

1:多态的基本概念 多态就是指多种状态,它是 C面向对象三大特性之一。 多态分为两类 1:静态多态:函数重载和运算符重载。 2:动态多态:派生类和虚函数实现运行时多态。 静态多态和动态多态区别: 1…

set(关联性容器)

众所周知,不会set的人就不会c(你自己编的吧!),到底什么是set呢?我们今天就来了解一下set的奥秘. set是啥 set 作为一个容器也是用来存储同一数据类型的数据类型,并且能从一个数据集合中取出数据,在set 中每个元素的值都唯一,而且系统能根据…

Nacos学习笔记 (5)Nacos整合SpringBoot流程

前提,先下载Nacos并启动 Nacos Server。 1. Nacos 融合 Spring Boot 为注册配置中心 实现: 通过 Nacos Server 和 nacos-config-spring-boot-starter 实现配置的动态变更;通过 Nacos Server 和 nacos-discovery-spring-boot-starter 实现服…

16、Mysql高级之锁问题

16、Mysql高级之锁问题 文章目录16、Mysql高级之锁问题1、锁概述2、锁分类3、Mysql 锁4、MyISAM 表锁4.1 如何加表锁5.2.2 读锁案例4.3、写锁案例4.4、结论4.5、查看锁的争用情况5、InnoDB 行锁5.1、行锁介绍5.2、背景知识5.3、InnoDB 的行锁模式5.4、案例准备工作5.5、行锁基本…

机器学习模型-BUPA liver disorders-探索饮酒与肝炎关系(论文,科研,医疗信息化诊断系统用)

肝炎是由细菌、病毒、寄生虫、酒精、药物、化学物质、自身免疫等多种致病因素引起的肝脏炎症的统称。儿童及成年人均可患病,病毒感染导致的病毒性肝炎较为常见。 过渡饮酒是肝炎重要因素 过渡饮酒会引发下述血检指标异常,暗示肝炎发生。 酒精相关性肝病…

使用Nordic的nrf52840实现蓝牙DFU过程

需要用到的软件: 交叉编译环境:gcc-arm-none-eabi MinGW:下载 Python:下载 micro-ecc源码:下载 nRFUtil:下载或者直接使用python的pip来安装 手机app:nRF Toolbox或者nRF Connect 安装 gcc-…

【爬虫】JS调试解决反爬问题系列3—sign破解

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️欢迎来到我的博客⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 🐴作者:秋无之地 🐴简介:CSDN爬虫、后端、大数据领域创作者。目前从事python爬虫、后端和大数据等相关工作,主要擅长领域有:爬虫、后端、大数据…

LabVIEW如何减少下一代测试系统中的硬件过时 1

LabVIEW如何减少下一代测试系统中的硬件过时 1 许多测试系统的问题是,整个系统运行的时间必须超过单个系统组件的支持时间。有时被测试的设备有几十年的有效使用寿命,而许多测试仪器已经过时,在5年或更短的时间后就不再支持了。其他时候&…

技能梳理32@电源防反接电路+光耦隔离电路+串口磁耦隔离电路

电源防反接电路 CN2是个防反接插座; F1是个自恢复保险丝; MB6S是个整流桥电路,主要是这个模块实现的防反接效果; SPX3819是个电平转换模块,封装挺小的;LDO-EN是用来控制SPX3819是否使能的; …

等保2.0参与医院网络安全管理的重要性

随着现代医院 IT 技术架构的演变、新兴技术的引入,来自医院内外部的各种安全风险不断出现,对医院网络安全提出了更多挑战,医院网络安全在技术层面和管理层面都亟待完善。为此,借鉴相关法律法规、行业标准等,提出提升现…

Web前端开发神器WebStorm v2022.3发布——支持新的CSS功能

WebStorm是一款JavaScript 开发工具。被广大中国JS开发者誉为"Web前端开发神器""最强大的HTML5编辑器""最智能的JavaSscript IDE"等。与IntelliJ IDEA同源,继承了IntelliJ IDEA强大的JS部分的功能。 WebStorm v2022.3官方正式版下载…