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第六章 锅炉冷热态试验及测试技术

201ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ年12月23日
完善二维PIV
3. PIV技术的发展方向
多相流PIV
微PIV
三维PIV
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四、一次风煤粉浓度测试方法
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第二节 普通直流燃烧器的冷态试验
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第三节 普通旋流燃烧器的冷态试验
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第四节 锅炉燃烧调整试验方法
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PIV系统框图
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(1)流场图像采集
PIV系统硬件
激光光源 辅助光学元器件 相机 同步器 示踪粒子 图像处理设备
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(2)速度信息获取
相机标定、滤波等预处理 粒子匹配算法获得粒子在像平面上的位移——关键 计算出粒子的运动速度矢量分布
激光测量动态响应快,速度信号以光速传播,惯性极小,只要配合适 当的信号处理仪器,就可进行实时测量,是研究湍流和测量瞬时速度 的新方法
激光测量基本上与流体物性无关,可获得较高精度
特点
在气体流动中添加烟雾或粉末(聚乙烯粉末、石英粉末),增加 所测区域的散射或反射效果
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1. PIV技术原理
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(1/2)圆/矩形截面管道
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(3)笛形管
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FTS双笛巴流量计
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(4)背靠背管测速
含尘气流测量 回流流动流场测量
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3. 空间气流速度测量
五孔球探针
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锅炉测试技术
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第六章 锅炉冷热态试验及测试技术
第一节 燃烧流动测量 第二节 普通直流燃烧器的冷态试验 第三节 普通旋流燃烧器的冷态试验 第四节 锅炉燃烧调整试验方法
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第一节 燃烧流动测量
测量对象 :冷/热空气、热烟气、带粉末颗粒气体 测量位置:管道内、燃烧器出口、燃烧室内 流动形式:一/二/三元 测量装置:压差式、热电式、激光 测量内容
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3. 热线风速仪
原理:气流速度与热线丝电阻和电流的函数关系式w=f(I,Rt),可 按恒电流或恒温两种方法之一测量气流的平均速度。
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三、激光测速
优点
测量探头在流场外,测量过程对流场无干扰,适用于回流流场、火焰 流场测量
激光测点可聚焦在非常小的空间区域内,适用于边界区和边界层的流 动测量
平均速度和速度方向 脉动速度均方根值 脉动速度关联量
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一、常规速度测量
原理:压差式 1. 皮托管
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2. 管道内的速度测量
管内速度分布影响因素
管道形状 管壁阻力 挡板 弯头
测量点选取
直管段:前(4~7D),后(2~3D) 测量管道截面上速度分布→计算平均速度
二、热电式速度测量
原理
将置于气流中直径为ds的加热元件(金属丝、热球或 热柱)通电加热时,加热元件的温度随时间的变化决定于 加热电流的大小和气流对加热元件的对流换热作用
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2. 热球风速仪
用途:实验室/工业现场测量气流平均速度。 特点:微风速、灵敏度高、响应迅速、方向性小/操作简便 原理:根据加热物体在气流中被冷却,其工作温度为风速函数 组成:风速探头及测量指示仪表
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(3)速度矢量场显示
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2. PIV测试技术的应用
风洞试验中的流场测试 超音速喷流瞬时速度场测量 流场垂直及水平断面测试,水下建筑物周围流场的垂直及水平剖面测量 潮汐作用下表面流速的分布测量及建筑附近的涡流场测量 舰船模型周围的流场分布测试及螺旋桨周围的流场测试 溃坝过程模拟实验中的流场测试 内燃机缸内流场测试 柴油机瞬态喷雾场测量 叶轮机械复杂流动测量 人体血管流动的测量
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