1. 1 前言
1.1 本文目標
恒溫式風速儀在流體力學研究中被廣泛使用的科學儀器。它利用置于惠斯通電橋中的一個微小鎢絲探頭來測量風速變化,具有系統穩定、時間解析度好等特點。系統原理見示意圖1。本文重點介紹風速儀的構成及使用方法,解釋各個操作步驟, 并給出示例。
1.2 風速儀的特點與優勢
CTA-04風速儀主機主要功能特點如下:
1) CTA-04風速儀具有雙通道和四通道兩種機型。雙通道可以同時使用2個單絲探針或1個雙絲探針;四通道可以同時使用4個單絲探針或2個 雙絲探針;
2) 通過485網絡,系統可將多臺CTA-04組成一套系統,最多可支持256通道同 時工作;
3) 探頭工作電阻范圍為0.1-199.9歐姆,設置精度0.1歐姆;
4) 輸出調制電路具有偏置功能,可以對輸出電壓進行平移;
5) 輸出調制電路具有增益功能,設置5 擋增益,分別是1,2,4,8和16;
6) 輸出調制電路內置低通濾波器,設有7 個可切換的截止頻率,分別是10kHz、 5kHz、 1kHz、500Hz、 100Hz、 10Hz 和1Hz。低通濾波器可關閉;
7) 風速測試系統內置方波發生器,可產生用于測試頻響的方波。方波頻率1-5000Hz ,缺省值 為500Hz。
在DAQ16數采儀及CR系列標定器及CTALab軟件的配合下,CTA-04系統可:
1) 設定風速儀冷態電阻、工作溫度;
2) 調節系統動態平衡參數;
3) 調節信號放大、偏置、低通濾波等輸出信號的后處理參數;
4) 自動標定風速與輸出電壓的函數關系;
5) 設定采樣率、采樣數、數據儲存文件目錄、文件名等參數;
6) 實現解析X型雙絲探頭、三絲探頭測量等功能
圖 1 電橋原理示意圖
對比多孔探針
與畢托管、多孔探針等基于測壓來測速的傳統技術相比,熱線風速儀的優勢在于
1) 動態測量能力
風速儀具備非常強的動態測量能力"不僅能測量平均速度,更能解析超 過100kHz的速度動態變化,可以準確解析各種尺度旋渦帶來的速度變化,并 測量能譜、各種長度及時間尺度等重要湍流參數
2) 近壁測量能力
因為探針的幾何尺度很小,可靠近壁面解析近壁區域速度分布,進而獲得湍 流邊界層粘性低層的速度分布等重要信息,捕捉邊界層內發生的各種動態事件
與畢托管及多孔探針相比,風速儀的弱點也很明顯
1) 投資相對大
風速儀售價大大高于畢托管等以測壓為基礎的風速測量儀器
2) 系統更復雜
一套完整風速儀由主機、數采卡、標定器、探頭等多個部件組成"與畢 托管測速系統相比更龐大、復雜"
3) 探頭易損
探針的核心部件是裸露的5微米直徑金屬絲,易氧化,輕觸也可造成破損
4) 對環境變化敏感
測量結果對溫度變化非常敏感 (每攝氏度溫變引起2%速度測量值變化), 需要復雜的補償算法進行修正,且補償效果有限
5) 探頭需要經常標定,使用便利性差
風速儀需要設定冷態電阻、過熱比、系統平衡參數,另外,需要進行方 波測試以獲得最佳頻響,風速儀需要依靠其他測速儀器 (如畢托管等) 進行標定,測量易受溫度、濕度等多種因素的影響,傳統的標定結果只 能在一定時間內有效,無法做到一次標定,長時間使用。
盡管具有以上弱點,因在動態測量方面的優勢,風速儀依然被大量采用。
1.3 航風風速儀的特點與優勢
與品牌風速儀相比,岳陽航風產品具有如下特點
(1) 航風風速儀具有后發優勢,吸納更新的電子技術,使系統更可靠;
(2) 獨立開發了若干新測量技術,提高了易用性;
(3) 為用戶提供更及時的技術支持,長期、可靠的售后服務;
(4) 可為用戶提供免費的軟件升級服務;
(5) 具有良好的性價比。
2. 2 系統組成
表 1: 一套CTA04航風風速儀系統的標準配置
序號 | 名稱 | 內容 | 數量 | 規格 |
1 | 風速儀系統主機 | 雙通道主機 | 1 | 航風 CTA04Edu |
溫度補償模塊 | 1 |
含配套數據采集及分析應用軟件 | 1 |
2 | 多通道 AD 數據采樣板 | 多功能數采卡 | 1 | 16 位分辨率,16 通道,含接線盒航風 DAQ16 采集儀 |
3 | 探針校準設備 | CR04 標定器 | 1 | 兩點式氣探針速度校準器,內置高精度閥門及噴口,含專用空氣過濾器 |
4 | 全自動三維坐標架及控制器 | 全自動三維坐標架及控制器 | 1 | TM02坐標架及控制器 |
5 | 熱膜探針及配件 | 一維熱絲探針 | 4 | HW1A 探針 |
一維探針支桿 | 2 | HW2A 探針 |
2.1 CTA04主機
標配產品,主機分為雙通道和四通道兩種,圖2a或2-b一臺電腦可以連 接多臺主機,比如,一套六通道系統可以由一臺四通道主機加一臺雙通道主 機組成,一套12通道系統由3臺四通道主機組成,具體參數見表2
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2-a 四通道主機 | 圖2-b 雙通道主機 |
2.2 DAQ16 數據采集儀
標配產品。數采儀內置一臺NI USB6211數據采集卡,圖2-c 。具體參數見表3。除采集卡外,數采儀還內置一個壓差傳感器,測壓范圍±2.0kPa ,精度為量程的±0.1% ;
2.3 HW1A單絲探頭
標配產品,見圖2-d。該探頭敏感單元為5μm直徑鎢絲、長約1.5mm。 探針 總長度 約90mm ,其 中頭部雙支架長度 約11mm ,探針主體長80mm、直徑2.6mm。敏感單元通過焊接置于兩個支架尖處,正對來流。探針尾部有兩 根柔性導線,長約20cm。導線尾部為迷你香蕉頭公頭,通過CB02A 線與熱 線風速儀Probe端口相連。
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圖2-c DAQ16信號采集儀 | 圖2-d 單絲探針 |
表 2: CTA04風速儀主機參數
| CTA04-Pro | CTA04-Edu |
介質 | 空氣 | 空氣 |
測速范圍(m/s) | 0.1 - 300 | 0.1 - 150 |
頻率響應kHz | ≤ 200 | ≤ 50 |
探針工作電阻Ω | 0.1 ~ 199.9 | 0.1 ~ 199.9 |
每臺主機通道數 | 2、4 | 2、4 |
外形尺寸(寬高長) 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) |
輸出V | 士5.0 | 士5.0 |
表 3: DAQ16數采儀參數
| 參數 |
廠商 | National Instrument |
型號 | USB 6211 |
模擬量輸入通道數 | 16 (單端?包括占用的4 個) |
采樣精度 | 16 位 |
輸入范圍 | 士10 V |
最大采樣頻率 | 250 kHz |
模擬量輸出通道數 | 2 |
外形尺寸 | 213*127*48 mm |
重量 | 300 g |
電源 | 12V直流? 10 W |
壓強傳感器范圍 | 士2.1kPa |
壓強傳感器精度 | 0.1%F.S. 即士2.1Pa |
2.4 CR04手動標定器
風速儀的輸出為模擬電壓,需要經過標定過程才能將電壓信號轉化為流速。標 定需要在一系列已知風速的環境下,記錄電壓輸出的均值。通常要求標定環境湍流度小,即風速隨時間變化不大。
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(a) CR04標定器及手動轉動臺 | (b) 風機變頻器 | (c) 風機 |
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(d) 波紋軟管 | (e) 風機電源線 | (f) 變頻器轉速控制線 | (g) 測壓軟管 |
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圖3 CR04手動標定器 |
CR04手動標定器的組成部分見圖3, 細節見表4。它主要由如下幾個部分組成
? CR04M手動標定器,圖3a
射流裝置出口直徑15mm ,出口速度范圍2-60 m/s ,湍流度小于0.5% ,靜壓 腔設有總壓采集口。射流裝置的背板是空氣入口,通過塑料波紋管 (圖3d) 連接至風機出 口。 射流裝置下方設有測壓孔,通過測壓軟管 (圖3g, 內 徑2mm硅膠軟管)與DAQ16數采儀的標定器測壓口 (圖2c,H端)相連。射 流裝置內設有整流裝置,收縮段收縮比100:1。
? 手動轉臺,圖3a
手動轉角機構,與射流裝置安裝成一體,探針軸向與射流方向偏角(Roll) 范 圍±90o ,探針可繞軸向旋轉角度(Cone)范圍0 - 360o 。調節分辨率5o 。 角度 的定義見第K節;
? 風機,圖3c
高壓風機一臺,供電220VAC, 500W。
? 變頻器,圖3b
用來控制風機轉速。可在自動和手動定速兩個模式下工作。設置方法見附錄 第G節。
? 定制電源線,圖3e
連接風機、變頻器及電源。線的一段為四接頭,與風機相連 (長的黃綠先接 地,其他紅綠黑三線接電機三相接頭,通常已經接好);線的另一段為六線 接頭接變頻器,具體見第3.3節);
? 變頻器控制線,圖3f
該線一端為BNC 接頭,另一端為裸線。該線連接變頻器 (FV ,GND插口) 與數據采集儀模擬電壓輸出 (AO)端口,用來控制風機轉速。軟件可以通 過AO 端口發送模擬電壓 (0-10V)來控制轉速,實現自動調節風速的自動 標定。變頻器也可以設為手動模式,通過轉動前面板上的電位器調節風機轉速。具體操作見附錄第G節。
2.5 TM02移測架
TM02移測架 (圖4)是精確控制探頭位置以輔助測量流場速度分布的工具,組成部分見表6。
? 滑動模組
航風TM02模 組采 用雙 線軌 絲杠滑 臺方 案。 行程 范 圍200-500mm ,定位 精度0.1mm/500mm。 水平 負載10kg ,垂直 負載5kg。 根據用戶的 需求可 選1到3支。
? 運動控制器,圖4e與4d
內含三個獨立工作的步進電機控制器。 與CR05 標定器的自動標定器通用 (可只采購一臺)。運動控制器通過TypeC 數據線,圖2h,連接電腦,并通過 步進電機控制線,(圖4c)與步進電機相連。運動控制器接收電腦串口發出 的命令,控制步進電機做出相應的動作。
圖 4: 一套典型的移測架由1臺控制器、3臺模組、導線及連接件組成
表 6: TM02移測架組成部分
編號 | 品名 | 數量 | 功能 |
1 | TM02線性滑動模組及連 接件 | 1-3 | 行程200-500mm , 定 位 精度0.2mm/m , 負 載:水平10kg、垂直5kg |
2 | 運動控制器 | 1 | 控制步進電機運動 |
3 | 步進電機控制線 | 1-3 | 連接轉臺與運動控制器。部分產品此線與滑 動模組一體 |
4 | TypeC數據線 | 1 | 連接電腦與與控制器 |
3. 3 附錄
A 航風探頭
航風提供了多種探頭來滿足客戶的不同測量需求。其中,對常用的HW1A和HW2A探
頭的描述見表1。絕對大多數客戶會選擇這兩種探頭。所有可選探頭見表A.1。部分照片見圖A.1。
圖 A.1: 部分航風探頭照片
表 A.1: 幾款常用的航風探頭
編號 | 品名 | 數量 | 功能 |
1 | HW1A 單絲探頭 | 標配 | 5μm 直徑鎢絲,約1.5mm寬,鎢絲需 正對來流測量速度變化,適用于絕大 多數科研教學應用,見圖A.2a |
2 | HW1B 單絲探頭 | 選購 | 2.5μm 直徑鎢絲,約0.5mm寬,頻響 很高,主要針對研究湍流小尺度結構 客戶 |
3 | HW1C 單絲彎探頭 | 選購 | 5μm 直徑鎢絲、1.2-1.5mm寬,頭部彎 轉90度角 |
4 | HW1D 邊界層單絲探頭 | 選購 | 5μm直徑鎢絲、1.2-1.5mm寬、測量近 壁區速度變化,見圖A.2b |
5 | HW1E 單絲直角探頭 | 選購 | 5μm直徑鎢絲、1.2-1.5mm寬、鎢絲與 探針軸向垂直、適用于空間緊張,難 以安置HW1A的場景 |
6 | HW1G 單絲斜角探頭 | 選購 | 5μm直徑鎢絲、約2mm寬、45度斜角, 主要針對動力學科客戶需求 |
7 | HW1H 高速單絲探針 | 選購 | 5μm直徑鎢絲、 約0.5mm寬、 測量可 壓縮流動速度大小變化 |
8 | HW2A 雙絲X形探頭 | 選購 | 5μm直徑鎢絲、約2mm寬、測量一個 平面內二維速度分量,見圖A.2c |
8 | HW2B 雙絲平行探頭 | 選購 | 5μm直 徑 鎢 絲、 1.2-1.5mm寬、 間 距0.5±0.02 mm 、測量速度梯度 |
10 | HW2H 高速型雙絲X形 探頭 | 選購 | 5μm直徑鎢絲、約1mm寬、測量可壓 縮流動一個平面內二維速度分量 |
11 | HW3A 三絲探頭 | 選購 | 5μm 直徑鎢絲、約2mm寬、對標TSI- 1299 探針,測量三維速度分量 |
12 | HF1A 單層熱膜 | 選購 | 單層鎳膜傳感器、基底尺寸19x14mm , 鎳 膜 尺 寸6.0x1.2mm ,鎳 膜 厚1μm , 傳感器厚度0.1mm |
(a) HW1A
(b) HW1D
(c) HW2A
圖 A.2: 主要幾種探頭幾何尺寸
B FTDI軟件:串口線驅動程序
FTDI軟件是驅動USB-串口通訊線路的重要軟件。
下載后解壓,并運行CDM v2.23.00 WHQL Certi?ed.exe 文件,您將依次看到如下提示: 選擇Extract 、確定、運行程序、Extract 、下一頁、我接受、下一頁、完成。具體過程 見圖B.1。
圖 B.1: 安裝FTDI軟件過程示例
FTDI驅動程序安裝好之后,接好USB-串 口線?打開電腦的設備管理器可以看到熱線風速儀主機對應的串口設備號COM3 (該編號第一次設定后不會再變),見圖B.2
圖 B.2: FTDI軟件安裝后在“設備管理器" 中檢查設備COM號
C CTALab軟件安裝
CTALab軟件是熱線風速儀的重要組成部分,其安裝過程見圖C.1。該軟件主要功 能包括:
• 通過串 口與熱線風速儀主機通信,設置工作參數、開啟關閉電橋、讀取主機狀 態;
• 指揮標定器對熱線探頭和熱線通道進行標定;
• 與數據采集儀通信,設置采集參數,采集保存數據,顯示主要統計量;
• 與移測架及轉角機構通信,控制移測架位置及轉角機構角度。
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(a) 安裝文件目錄 | (b) 開始安裝 |
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(c) 選擇安裝目錄 | (d) 安裝結束 |
圖 C.1: 軟件安裝示例 |