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巴氏流量槽是明渠流量测量的辅助设备。原型是文丘里水槽,后者的实验是VM.Cone于1915年在美国的科罗拉多洲开始进行的。1922年F.L.Parshall对此进行了根本性的变革,制作了现在通用的巴歇尔槽。以后又多次重复了水力学实验,制成了尺寸为1英寸到50英寸的各种量水槽。
巴歇尔槽名字是1929年美国土木学会命名的。此后,英国、瑞士、意大利、印度、阿根廷等许多国家也提出了各种类型的文丘利水槽的设计方案并进行了实验,但巴歇尔槽仍是文丘利水槽中普及的水槽。
计算原理
明渠内的流量越大,液位越高;流量越小,液位越低。对于一般的渠道,液位与流量没有确定的对应关系。因为同样的水深,流量的大小,还与渠道的横截面积、坡度、粗糙度有关。在渠道内安装量水堰槽,由于堰的缺口或槽的缩口比渠道的横截面积小,因此,渠道上游水位与流量的对应关系主要取决于堰槽的几何尺寸。同样的量水堰槽放在不同的渠道上,相同的液位对应相同的流量。量水堰槽把流量转成了液位。通过测量量水堰槽内水流的液位,再根据相应量水堰槽的水位---流量关系,反求出流量。
巴氏流量槽应用
1、巴歇尔槽形状复杂,比堰的价格高,而且为了提高精度要求量水槽的各部分尺寸准确。但也有这样一些其它测量装置*的优点:水位损失小(约为堰的四分之一)、水中即使有固态物质也几乎不沉淀、接近流速的影响小、对下流侧的水位影响比较小等,所以被用来测量农业用水、工业用水等其它液体的流量。
2、与明渠流量计配合使用,把明渠内流量的大小转成液位的高低。测量明渠内水的流量。如城市供水引水渠、火电厂冷却水引水和排水渠、污水治理流入和排放渠、工矿企业废水排放以及水利工程和农业灌溉用渠道。
3、常用型号规格明渠流量计安装尺寸:(单位:mm)
巴歇尔槽尺寸:(摘自JJG 711-90)
类 | 序 | 喉道段(m) | 收缩段(m) | 扩散段(m) | 墙高 | ||||||
b(mm) | L | N | B1 | L1 | La | B2 | L2 | K | D | ||
小 | 1 | 25 | 0.076 | 0.029 | 0.167 | 0.356 | 0.237 | 0.093 | 0.203 | 0.019 | 0.23 |
2 | 51 | 0.114 | 0.043 | 0.214 | 0.406 | 0.271 | 0135 | 0.254 | 0.022 | 0.26 | |
3 | 76 | 0.152 | 0.057 | 0.259 | 0.457 | 0.305 | 0.178 | 0.305 | 0.025 | 0.46 | |
4 | 152 | 0.305 | 0.114 | 0.400 | 0.610 | 0.407 | 0.394 | 0.610 | 0.076 | 0.61 | |
5 | 228 | 0.305 | 0.114 | 0.575 | 0.864 | 0.576 | 0.381 | 0.457 | 0.076 | 0.77 | |
标 | 6 | 250 | 0.60 | 0.23 | 0.78 | 1.325 | 0.883 | 0.55 | 0.92 | 0.08 | 0.80 |
7 | 300 | 0.60 | 0.23 | 0.84 | 1.350 | 0.902 | 0.60 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
8 | 450 | 0.60 | 0.23 | 1.02 | 1.425 | 0.948 | 0.75 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
9 | 600 | 0.60 | 0.23 | 1.20 | 1.500 | 1.0 | 0.90 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
10 | 750 | 0.60 | 0.23 | 1.38 | 1.575 | 1.053 | 1.05 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
11 | 900 | 0.60 | 0.23 | 1.56 | 1.650 | 1.099 | 1.20 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
12 | 1000 | 0.60 | 0.23 | 1.68 | 1.705 | 1.139 | 1.30 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
13 | 1200 | 0.60 | 0.23 | 1.92 | 1.800 | 1.203 | 1.50 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
14 | 1500 | 0.60 | 0.23 | 2.28 | 1.95 | 1.303 | 1.80 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
15 | 1800 | 0.60 | 0.23 | 2.64 | 2.10 | 1.399 | 2.10 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
16 | 2100 | 0.60 | 0.23 | 3.00 | 2.25 | 1.504 | 2.40 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
17 | 2400 | 060 | 0.23 | 3.36 | 2.40 | 1.604 | 2.70 | 0.92 | 0.08 | 1.0 |
安装方法
1、安装量水堰槽
使用超声波明渠流量计测量流量,在明渠上必须要有量水堰槽。
2、安装超声波明渠流量计探头
探头要安在探头支架上。产品出厂没有配支架,需要根据现场所使用的量水槽的构造条件。
自行加工。加工方法参见图九。探头支架可以做成“门”字形,安装时跨装在渠道上。注意留出安装探头的孔。如果渠道测墙允许,也可以用两根角钢如图九做成探头支架。
探头在渠道上的安装位置要符合量水堰槽的要求。一般三角堰、矩形堰要安装在堰板上游,距离堰板相当于大过堰水深的3~4倍(大过堰水深是指,流量刚好等于零时液位为零,流量增到大时对应的液位);巴歇尔槽在进口收缩段的1/3位置(参见图十)。
安装探头时,校正棒要朝下。探头和支架固定要牢靠,不能活动。探头一旦活动,水位基准点就变化了,影响测量的准确度。探头要垂直对准水面,不能歪斜。
由于探头发出的超声波有一定的张角。安装探头时,注意不要使声波传播的路径上有多余反射面(参见图十一)
构造
巴歇尔量水槽由上游收缩段、短直喉道和下游扩散段三部分组成。收缩段的槽底向下游倾斜,扩散段槽底的倾斜方向与喉道槽底相反,其结构如图下图所示。
其它常数项需要实验确定,一般情况如下,F=60cm, G=90cm; K=8cm, N--23cm,x=5cm, y=8cm; E根据渠道深度而定,高出上游水位0.1-0.2cm,一般可采用1.00米。量水槽上下游护底长都为槽底高H的函数:
上游护底L,二4H;
下游护底L,=(6^-8) H;
同时,由于量水槽内流速较大,喉道中水面的波动也很大,直接在槽中测定水位有困难。因此,在槽壁设置后观测井,安量测水尺。井底比槽槛要低20-25cm,测井与量水槽可用平置的金属管或混凝土管连接,管子的中心线应高出槽底3cm,上游水尺位于喉道上游距喉道首端((2/3)处,下游水尺位于喉道末端以上5cm的槽壁处。上下游水尺零点与槽底高要齐平,观测井要无漏水现象,井中经常理泥沙,井上加盖,避免杂物入内。
巴歇尔槽常用流量范围
┌───────────────────────┐
│规格(喉道mm)│流量范围(T/h)
├───────────────────────┤
│小型1号(b=25)│0.32~20
├───────────────────────┤
│小型2号(b=51)│0.65~50
├───────────────────────┤
│小型3号(b=76)│2.77~115
├───────────────────────┤
│小型4号(b=152)│5.40~400
├───────────────────────┤
│小型5号(b=228│9.00~903
├───────────────────────┤
│标准6号(b=250│10.08~900
├───────────────────────┤
│标准7号(b=300)│12.6~1440
├───────────────────────┤
│标准8号(b=450)│16.2~2268
├───────────────────────┤
│标准9号(b=600)│45.0~3060
├───────────────────────┤
│标准10号(b=750)│90.0~3960
├───────────────────────┤
│标准11号(b=900)│108.0~4500
├───────────────────────┤
│标准12号(b=1000)│108.0~5400
├───────────────────────┤
│标准13号(b=1200)│126.0~7200
├───────────────────────┤
│标准14号(b=150)│162.0~9000
├───────────────────────┤
│标准15号(b=1800)│288.0~10800
└───────────────────────┘
巴歇尔槽材质
常见的巴歇尔槽材质有:玻璃钢(玻璃纤维不饱和聚酯复合材料);不锈钢