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攘要:夏程关算浚憩够篦较溱礁笼计算趱声波在滚速歪反2个方囊上的传播霹闯,进褥褥瘩时阂差,势 N8 v- u5 A6 F6 k
根据时间差求出流体的流速。佩离散的互相关函数峰值的精度取决于采样间隔的大小,间隔减小精度会
) _8 E& o! i; c* E5 p N5 a/ o1 x相应提高,但在实际的应用中计算量也会大幅度提高。在以单片机为核心的测量仪表中,这种规模的计算% u9 r( _& a x3 q6 g4 e
通常是不会被采用懿,找到一静更篱便的计算方法是鳃决闻题的关键。在离散的互裰关函数蜂篷陡近,裂) X% ]! D" v5 E* v# k
用抛物线算法可以褥磁更精确的互相关函数峰值。这种方法允许采样间隔较大,计算时闻可大幅度缩短,, a' t) r2 G, X' e8 H9 F' X; W
使同一测量精度的计算时间从3.7 s缩短到O.9 s左右。
. R0 i3 q" O: y8 W# G
9 g' I3 J& j6 \. C7 s3 d超声波时差法测流速的一般方法是利用计数器谯流体- m; @# ]. L% p( _7 o
流动鲍惩反方囊上记录获发射声波辣狰劐接收声波躲{搴的
& U4 u. _0 L* U0 g时间差,确定流速大小。它的缺点是在尖峰干扰严重时会7 f, a" n2 S3 v) ?
产生计数错误u J。。 X0 z; E6 w1 y4 A. v
载矮诗算采榉信号与标凌信号酶蔓摆关涵数酶方法霹2 R5 b9 ?0 k* v3 o4 f( u7 \
以将超声波信号从强干扰中准确地识别出来。互相关融数
" X. b( Q: t8 q& V最大峰值所在的位置就是信号的传输的时间,将信号在正8 F3 V/ D" j7 v
反2令方囱酶赞输时闻耱减鄂霹翘遂流速大小。壶予信号
9 u6 y" z, k. z9 o& F- z- U, l+ b( k数据熟离散的,所以,最大峰值的准确位置与采集间隔
4 G$ e5 H& E* Z# a! [有关,间隔越小,准确性越高。但数据密度也越大,造成了
( f' L! `8 J; v0 I }) w计算量增大,实时陛下降,减小计算蟹的方法之一是使采集
" ?+ G6 l' L: V: ?闽隔增大。为了在闻灏较大懿条锌下获褥最大蜂煎熬准确
+ Q- S5 s- U3 J9 Y4 X5 [/ j位置,使用抛物线拟合的方法求出了最大峰值的准确位置,8 C4 G, b+ y* H h/ `$ C. L
从而既减小了计算量,又能获得较高的测量精度。
+ I. ~5 w) V# H8 B6 ^6 `6 @7 ?l爵差法溯滚速的原溪
. q3 U' K+ W4 I @如图1所示,s为上游超声波收发传感器,x为下游收4 a' d; R, `! I# g
发传感器,五为两传感器间距离,口为£与垂直方向的夹角,
# E( g7 e. _) O! d* a( P3 S£,舞声波及x—s鳃传攒时阕,≠;力声波麸s—X酶传播时& l) L' n9 H+ L' Y: U
间,c为声速。! N0 Y) q/ r8 ~! X& i; m
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