
動力測壓法(fǎ)一般用於測量管(guǎn)道內空氣(氣體)的流速。動力測壓(yā)法是利用畢托管和斜管壓力計或數字式(shì)電子風(fēng)速計聯合進行測量的,其(qí)風速可按下式計(jì)算:
(式1)
式中,
為(wéi)氣體的流速,m/s
為畢托(tuō)管速度校正係數,標(biāo)準(zhǔn)型畢托管
≈1
為管道內氣體的動壓,Pa
為空(kōng)氣的密度,kg/m3
ISO 14644-3對傾斜式微(wēi)壓計(jì)的技術要(yào)求如下表(biǎo)所列:
ISO 14644-3對與畢托管配合使用的電子式風(fēng)速計的技術要求如下表所列:
(1)畢托管
常用畢(bì)托(tuō)管由內(nèi)外兩管構(gòu)成,在外(wài)管靠(kào)近測頭處的周邊開有小圓孔,以測定氣流的靜壓,測頭(tóu)的正中即內管的入口,用以測定氣流的全壓。標(biāo)準(zhǔn)畢托管的形狀與(yǔ)尺寸如下圖所(suǒ)示:
采用(yòng)畢托管測定(dìng)氣流動壓時,將畢托管探頭朝向氣流,內管入口(kǒu)所承受的壓力是氣流的全壓
,探頭周邊外管上的測孔處於氣流的垂直方向,測孔入口承受的壓力是氣流在該處的靜壓(yā)
,所測氣流在探頭處的動壓
值按下式計算:
(式2)
探頭(tóu)處的氣流速度,按式1計算可(kě)得(dé)。
需要注意的是,測孔在(zài)風道負壓段時,如果測靜壓值則(zé)將靜(jìng)壓引(yǐn)出管接到微壓計斜管(guǎn)接口,而(ér)容器入(rù)口與大氣相通(tōng)。如果測全壓,則將全壓引出管(guǎn)接至微壓計斜管接口(kǒu),容器入口同樣也與大氣(qì)相通。當風道測孔在正壓段,要單獨測靜壓或全(quán)壓時,因為(wéi)氣流壓力高於大氣,因此畢托管的相應引出管(guǎn)應接至微壓(yā)計容器接口,讓斜管接口(kǒu)與大氣相通。但在管道的正壓段和(hé)負壓段用畢托管測定氣流速(sù)度時,畢托管全(quán)壓和(hé)靜壓引出管與(yǔ)傾斜微壓計(jì)的連接方式則*相同。處於正壓段時,動(dòng)壓值(zhí)等於全壓值減去靜壓值,如式2所示。因為靜壓值小於全壓值,靜(jìng)壓引出(chū)管應接到斜管上,而全壓(yā)引出管接至此斜壓差計(jì)的容器入(rù)口上;在(zài)管道負壓段時,靜(jìng)壓與全壓均低於大氣壓力,視為負值,而動壓始終為正值,因此靜壓的值大於全壓,所以靜壓引出口仍然接到微壓計斜管接口,全壓接口(kǒu)仍然接至容器入口。
(2)斜管(guǎn)壓力計
斜管(guǎn)壓力計的工作原理如(rú)下圖所示(shì)。斜管壓力計通常(cháng)由一個(gè)可變化傾(qīng)角(jiǎo)的帶有刻度(dù)的玻璃(lí)細管(guǎn)和底部與其它相通的容器(qì)構成。容器(qì)頂部(bù)中(zhōng)央和斜管的另一端分別設有接(jiē)入口(kǒu)。
采用斜管壓力計可(kě)提高測(cè)量精度,當壓(yā)力高的一側(cè)作用於容(róng)器內的液體時,根據壓差的不同,液體將沿斜管(guǎn)上升,液麵上升高度為
。
式中,
為斜管上工(gōng)作液的長度
為斜管與水平麵的(de)夾角
同時,容器內工作液(yè)將下降
,於是所測的液柱高度
為:
根據連通管的原理,自容器內排(pái)出的(de)液體體積應(yīng)等於進入(rù)斜管內的液體體積,即:
式中,
為斜管斷麵積
為容器斷麵積
於是,
當采用的工作(zuò)液體的(de)密度為
時,壓力為:
令:
則:
式中,
為與傾斜角、斷麵比和(hé)工作液有關的係數
為工作液體的密度,kg/m3
為重力加速度,m/s2
對於不同的傾斜(xié)角、斷麵比和工作液,
值均不相(xiàng)同,實(shí)踐中可根據測量精度(dù)要求進行選擇。
ISO 14644-3對傾斜式微壓計用於測定風壓時的技術要(yào)求如下表(biǎo)所列: