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风速测试系统
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风速测试系统
1. 1 前言
恒温式风速仪在流体力学研究中被广泛使用的科学仪器。它利用置于惠斯通电桥中的一个微小钨丝探头来测量风速变化,具有系统稳定、时间解析度好等特点。系统原理见示意图1。本文重点介绍风速仪的构成及使用方法,解释各个操作步骤, 并给出示例。
CTA-04风速仪主机主要功能特点如下:
1) CTA-04风速仪具有双通道和四通道两种机型。双通道可以同时使用2个单丝探针或1个双丝探针;四通道可以同时使用4个单丝探针或2个 双丝探针;
2) 通过485网络,系统可将多台CTA-04组成一套系统,最多可支持256通道同 时工作;
3) 探头工作电阻范围为0.1-199.9欧姆,设置精度0.1欧姆;
4) 输出调制电路具有偏置功能,可以对输出电压进行平移;
5) 输出调制电路具有增益功能,设置5 挡增益,分别是1,2,4,8和16;
6) 输出调制电路内置低通滤波器,设有7 个可切换的截止频率,分别是10kHz、 5kHz、 1kHz、500Hz、 100Hz、 10Hz 和1Hz。低通滤波器可关闭;
7) 风速测试系统内置方波发生器,可产生用于测试频响的方波。方波频率1-5000Hz ,缺省值 为500Hz。
在DAQ16数采仪及CR系列标定器及CTALab软件的配合下,CTA-04系统可:
1) 设定风速仪冷态电阻、工作温度;
2) 调节系统动态平衡参数;
3) 调节信号放大、偏置、低通滤波等输出信号的后处理参数;
4) 自动标定风速与输出电压的函数关系;
5) 设定采样率、采样数、数据储存文件目录、文件名等参数;
6) 实现解析X型双丝探头、三丝探头测量等功能
图 1 电桥原理示意图
与毕托管、多孔探针等基于测压来测速的传统技术相比,热线风速仪的优势在于
1) 动态测量能力
风速仪具备非常强的动态测量能力"不仅能测量平均速度,更能解析超 过100kHz的速度动态变化,可以准确解析各种尺度旋涡带来的速度变化,并 测量能谱、各种长度及时间尺度等重要湍流参数
2) 近壁测量能力
因为探针的几何尺度很小,可靠近壁面解析近壁区域速度分布,进而获得湍 流边界层粘性低层的速度分布等重要信息,捕捉边界层内发生的各种动态事件
与毕托管及多孔探针相比,风速仪的弱点也很明显
1) 投资相对大
2) 系统更复杂
一套完整风速仪由主机、数采卡、标定器、探头等多个部件组成"与毕 托管测速系统相比更庞大、复杂"
3) 探头易损
探针的核心部件是裸露的5微米直径金属丝,易氧化,轻触也可造成破损
4) 对环境变化敏感
测量结果对温度变化非常敏感 (每摄氏度温变引起2%速度测量值变化), 需要复杂的补偿算法进行修正,且补偿效果有限
5) 探头需要经常标定,使用便利性差
风速仪需要设定冷态电阻、过热比、系统平衡参数,另外,需要进行方 波测试以获得最佳频响,风速仪需要依靠其他测速仪器 (如毕托管等) 进行标定,测量易受温度、湿度等多种因素的影响,传统的标定结果只 能在一定时间内有效,无法做到一次标定,长时间使用。
尽管具有以上弱点,因在动态测量方面的优势,风速仪依然被大量采用。
与品牌风速仪相比,岳阳航风产品具有如下特点
(1) 航风风速仪具有后发优势,吸纳更新的电子技术,使系统更可靠;
(2) 独立开发了若干新测量技术,提高了易用性;
(3) 为用户提供更及时的技术支持,长期、可靠的售后服务;
(4) 可为用户提供免费的软件升级服务;
(5) 具有良好的性价比。
2. 2 系统组成
序号 | 名称 | 内容 | 数量 | 规格 |
1 | 风速仪系统主机 | 双通道主机 | 1 | 航风 CTA04Edu |
温度补偿模块 | 1 | |||
含配套数据采集及分析应用软件 | 1 | |||
2 | 多通道 AD 数据采样板 | 多功能数采卡 | 1 | 16 位分辨率,16 通道,含接线盒航风 DAQ16 采集仪 |
3 | 探针校准设备 | CR04 标定器 | 1 | 两点式气探针速度校准器,内置高精度阀门及喷口,含专用空气过滤器 |
4 | 全自动三维坐标架及控制器 | 全自动三维坐标架及控制器 | 1 | TM02坐标架及控制器 |
5 | 热膜探针及配件 | 一维热丝探针 | 4 | HW1A 探针 |
一维探针支杆 | 2 | HW2A 探针 |
2.1 CTA04主机
标配产品,主机分为双通道和四通道两种,图2a或2-b一台电脑可以连 接多台主机,比如,一套六通道系统可以由一台四通道主机加一台双通道主 机组成,一套12通道系统由3台四通道主机组成,具体参数见表2
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2-a 四通道主机 | 图2-b 双通道主机 |
标配产品。数采仪内置一台NI USB6211数据采集卡,图2-c 。具体参数见表3。除采集卡外,数采仪还内置一个压差传感器,测压范围±2.0kPa ,精度为量程的±0.1% ;
标配产品,见图2-d。该探头敏感单元为5μm直径钨丝、长约1.5mm。 探针 总长度 约90mm ,其 中头部双支架长度 约11mm ,探针主体长80mm、直径2.6mm。敏感单元通过焊接置于两个支架尖处,正对来流。探针尾部有两 根柔性导线,长约20cm。导线尾部为迷你香蕉头公头,通过CB02A 线与热 线风速仪Probe端口相连。
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图2-c DAQ16信号采集仪 | 图2-d 单丝探针 |
表 2: CTA04风速仪主机参数
| CTA04-Pro | CTA04-Edu |
介质 | 空气 | 空气 |
测速范围(m/s) | 0.1 - 300 | 0.1 - 150 |
频率响应kHz | ≤ 200 | ≤ 50 |
探针工作电阻Ω | 0.1 ~ 199.9 | 0.1 ~ 199.9 |
每台主机通道数 | 2、4 | 2、4 |
外形尺寸(宽高长) mm | 255x155x330 (四 通 道)、 185x155x330 (二通道) | 255x155x330 (四 通 道)、 185x155x330 (二通道) |
重量kg | 2.8 (四通道)、1.9 (二通 道) | 2.8 (四通道)、1.9 (二通 道) |
输出V | 士5.0 | 士5.0 |
表 3: DAQ16数采仪参数
| 参数 |
厂商 | National Instrument |
型号 | USB 6211 |
模拟量输入通道数 | 16 (单端ß包括占用的4 个) |
采样精度 | 16 位 |
输入范围 | 士10 V |
最大采样频率 | 250 kHz |
模拟量输出通道数 | 2 |
外形尺寸 | 213*127*48 mm |
重量 | 300 g |
电源 | 12V直流ß 10 W |
压强传感器范围 | 士2.1kPa |
压强传感器精度 | 0.1%F.S. 即士2.1Pa |
风速仪的输出为模拟电压,需要经过标定过程才能将电压信号转化为流速。标 定需要在一系列已知风速的环境下,记录电压输出的均值。通常要求标定环境湍流度小,即风速随时间变化不大。
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(a) CR04标定器及手动转动台 | (b) 风机变频器 | (c) 风机 | |||
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(d) 波纹软管 | (e) 风机电源线 | (f) 变频器转速控制线 | (g) 测压软管 | ||
图3 CR04手动标定器 |
CR04手动标定器的组成部分见图3, 细节见表4。它主要由如下几个部分组成
Ø CR04M手动标定器,图3a
射流装置出口直径15mm ,出口速度范围2-60 m/s ,湍流度小于0.5% ,静压 腔设有总压采集口。射流装置的背板是空气入口,通过塑料波纹管 (图3d) 连接至风机出 口。 射流装置下方设有测压孔,通过测压软管 (图3g, 内 径2mm硅胶软管)与DAQ16数采仪的标定器测压口 (图2c,H端)相连。射 流装置内设有整流装置,收缩段收缩比100:1。
Ø 手动转台,图3a
手动转角机构,与射流装置安装成一体,探针轴向与射流方向偏角(Roll) 范 围±90o ,探针可绕轴向旋转角度(Cone)范围0 - 360o 。调节分辨率5o 。 角度 的定义见第K节;
Ø 风机,图3c
高压风机一台,供电220VAC, 500W。
Ø 变频器,图3b
用来控制风机转速。可在自动和手动定速两个模式下工作。设置方法见附录 第G节。
Ø 定制电源线,图3e
连接风机、变频器及电源。线的一段为四接头,与风机相连 (长的黄绿先接 地,其他红绿黑三线接电机三相接头,通常已经接好);线的另一段为六线 接头接变频器,具体见第3.3节);
Ø 变频器控制线,图3f
该线一端为BNC 接头,另一端为裸线。该线连接变频器 (FV ,GND插口) 与数据采集仪模拟电压输出 (AO)端口,用来控制风机转速。软件可以通 过AO 端口发送模拟电压 (0-10V)来控制转速,实现自动调节风速的自动 标定。变频器也可以设为手动模式,通过转动前面板上的电位器调节风机转速。具体操作见附录第G节。
TM02移测架 (图4)是精确控制探头位置以辅助测量流场速度分布的工具,组成部分见表6。
Ø 滑动模组
航风TM02模 组采 用双 线轨 丝杠滑 台方 案。 行程 范 围200-500mm ,定位 精度0.1mm/500mm。 水平 负载10kg ,垂直 负载5kg。 根据用户的 需求可 选1到3支。
Ø 运动控制器,图4e与4d
内含三个独立工作的步进电机控制器。 与CR05 标定器的自动标定器通用 (可只采购一台)。运动控制器通过TypeC 数据线,图2h,连接电脑,并通过 步进电机控制线,(图4c)与步进电机相连。运动控制器接收电脑串口发出 的命令,控制步进电机做出相应的动作。
图 4: 一套典型的移测架由1台控制器、3台模组、导线及连接件组成
表 6: TM02移测架组成部分
编号 | 品名 | 数量 | 功能 |
1 | 1-3 | 行程200-500mm , 定 位 精度0.2mm/m , 负 载:水平10kg、垂直5kg | |
2 | 运动控制器 | 1 | 控制步进电机运动 |
3 | 步进电机控制线 | 1-3 | 连接转台与运动控制器。部分产品此线与滑 动模组一体 |
4 | TypeC数据线 | 1 | 连接电脑与与控制器 |
3. 3 附录
航风提供了多种探头来满足客户的不同测量需求。其中,对常用的HW1A和HW2A探
头的描述见表1。绝对大多数客户会选择这两种探头。所有可选探头见表A.1。部分照片见图A.1。
图 A.1: 部分航风探头照片
表 A.1: 几款常用的航风探头
品名 | 数量 | 功能 | |
1 | HW1A 单丝探头 | 标配 | 5μm 直径钨丝,约1.5mm宽,钨丝需 正对来流测量速度变化,适用于绝大 多数科研教学应用,见图A.2a |
2 | HW1B 单丝探头 | 选购 | 2.5μm 直径钨丝,约0.5mm宽,频响 很高,主要针对研究湍流小尺度结构 客户 |
3 | HW1C 单丝弯探头 | 选购 | 5μm 直径钨丝、1.2-1.5mm宽,头部弯 转90度角 |
4 | HW1D 边界层单丝探头 | 选购 | 5μm直径钨丝、1.2-1.5mm宽、测量近 壁区速度变化,见图A.2b |
5 | HW1E 单丝直角探头 | 选购 | 5μm直径钨丝、1.2-1.5mm宽、钨丝与 探针轴向垂直、适用于空间紧张,难 以安置HW1A的场景 |
6 | HW1G 单丝斜角探头 | 选购 | 5μm直径钨丝、约2mm宽、45度斜角, 主要针对动力学科客户需求 |
7 | HW1H 高速单丝探针 | 选购 | 5μm直径钨丝、 约0.5mm宽、 测量可 压缩流动速度大小变化 |
8 | HW2A 双丝X形探头 | 选购 | 5μm直径钨丝、约2mm宽、测量一个 平面内二维速度分量,见图A.2c |
8 | HW2B 双丝平行探头 | 选购 | 5μm直 径 钨 丝、 1.2-1.5mm宽、 间 距0.5±0.02 mm 、测量速度梯度 |
10 | HW2H 高速型双丝X形 探头 | 选购 | 5μm直径钨丝、约1mm宽、测量可压 缩流动一个平面内二维速度分量 |
11 | HW3A 三丝探头 | 选购 | 5μm 直径钨丝、约2mm宽、对标TSI- 1299 探针,测量三维速度分量 |
12 | HF1A 单层热膜 | 选购 | 单层镍膜传感器、基底尺寸19x14mm , 镍 膜 尺 寸6.0x1.2mm ,镍 膜 厚1μm , 传感器厚度0.1mm |
(b) HW1D
(c) HW2A
图 A.2: 主要几种探头几何尺寸
FTDI软件是驱动USB-串口通讯线路的重要软件。
下载后解压,并运行CDM v2.23.00 WHQL Certified.exe 文件,您将依次看到如下提示: 选择Extract 、确定、运行程序、Extract 、下一页、我接受、下一页、完成。具体过程 见图B.1。
图 B.1: 安装FTDI软件过程示例
FTDI驱动程序安装好之后,接好USB-串 口线ß打开电脑的设备管理器可以看到热线风速仪主机对应的串口设备号COM3 (该编号第一次设定后不会再变),见图B.2
图 B.2: FTDI软件安装后在“设备管理器” 中检查设备COM号
CTALab软件是热线风速仪的重要组成部分,其安装过程见图C.1。该软件主要功 能包括:
• 通过串 口与热线风速仪主机通信,设置工作参数、开启关闭电桥、读取主机状 态;
• 指挥标定器对热线探头和热线通道进行标定;
• 与数据采集仪通信,设置采集参数,采集保存数据,显示主要统计量;
• 与移测架及转角机构通信,控制移测架位置及转角机构角度。
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(a) 安装文件目录 | (b) 开始安装 |
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(c) 选择安装目录 | (d) 安装结束 |
图 C.1: 软件安装示例 |