Факторы, влияющие на "присоединенную массу" жидкости погружных резонаторов
Погружные первичные измерительные преобразователи, как правило, монтируют в различного рода технологических аппаратах или резервуарах, которые окружают резонатор своими стенками. В этом случае весьма важным являеуся вопрос о влиянии степени удаленности стенок резервуара на параметры колеблющегося резонатора. Выражения (2.18) и (2.24) показывают, что относительная толщина ”присоединенного слоя” зависит от геометрических параметров резервуара, в котором находится резонатор. Следовательно, можно ожидать, что значение ’’присоединенной массы” жидкости будет зависеть от способа установки преобразователя. В ряде работ [7, 12] приведены результаты расчетов ’’присоединенных масс” жидкости для колеблющихся в ней тел различной формы. Так, в частности, установлено, что .стенки резервуара, удаленные от упругого тела на расстояние более двух его определяющих размеров (диаметра круглой пластины или срединной поверхности цилиндра), практически перестают оказывать влияние на режим движения. Однако использовать расчетные данные, имеющиеся в многочисленных работах, не представляется возможным, поскольку для испытанных автором резонаторов реальные значения ’’присоединенных масс” жидкости значительно ниже расчетных, приводимых в указанных работах. В книге сделана попытка сопоставить расчетные значения ’’присоединенных масс” жидкости с экспериментально найденными значениями для реальных образцов резонаторов. Результаты экспериментальных измерений значений коэффициентов Кр для этих резонаторов позволили уточнить их расчетные схемы и повысить точность машинного расчета по этим схемам.
Методика экспериментального определения значений ’’присоединенных масс” жидкости для колеблющихся в ней упругих тел чрезвычайно проста. Как уже было показано, в автоколебательном режиме движения резонатора при соблюдении условия баланса амплитуд и фаз в замкнутой цепи частота автоколебаний определяется лишь значениями движущихся масс и не зависит от внутреннего и внешнего трения. Таким образом, экспериментальное значение ’’присоединенной массы” жидкости можно определить по относительной толщине ’’присоединенного слоя” (по коэффициенту Кр) :
mnp =
где р — плотность контролируемой жидкости; а — определяющий размер резонатора (радиус пластины или срединной поверхности цилин - дра).
-0,5 |
откуда |
Действительное значение коэффициента Кр определяется по результатам экспериментальных измерений частот автоколебаний fx и /2 резонатора в* двух жидкостях с различными плотностями и р2 при одной и той же температуре (например, ©0 =20 °С) :
ho if і//2)2-1 — 9 о -------------------- |
Расчетные значения коэффициентов Кр получены из формул (2.18) и (2.24). При вычислении рядов учитывалось такое количество суммирующих членов, когда следующее слагаемое не превышало 0,1 % предыдущей суммы. Расчеты показали, что для круглопластинного резонатора достаточно восьми членов ряда, тогда как для обеспечения принятой точности расчета коэффициентов К*р и Кр цилиндрического резонатора потребовалось суммировать до 90 членов ряда.
Экспериментальная оценка влияния степени удаления стенок резервуара от резонаторов проведена для несжимаемой жидкости при параметре /3=0. Учет же влияния сжимаемости среды на показания плотномера с погружным резонатором произведен отдельно путем расчетов значений Кр при варьировании параметра /3. Графики на рис. 2.4, а характеризуют влияние относительного удаления к§ боковых стенок резервуара на относительную толщину ’’присоединенного слоя” жидкости К р. Расчеты произведены при условии, что относительная удаленность фронтальной стенки кф от поверхности резонаторов составляет не менее десяти определяющих размеров. Значения относительных удаленностей боковых к§ и фронтальной кф стенок резервуара от резонаторов вибирались равными:
для круглопластинного резонатора к^= кг — 1; кф = кн
для цилиндрического резонатора к§ = к і =к 3; кф = 1 — къ.
На расчетные характеристики (см. рис. 2.4, а) нанесены линии Ґ и 2', иллюстрирующие результаты экспериментальных измерений параметра Кр при различных относительных удалениях резонаторов от боковых стенок резервуара. Анализ расчетных кривых свидетельствует о том, что боковые стенки резервуара, в который погружен резона-
Рис. 2.4. Влияние боковой (а) и фронтальной (б) стенок-отражателей на относительную толщину ’’присоединенного слоя жидкости для крушопластинного (линии 1 и 1') и цилиндрического (линия 2 и 2') резонаторов
тор, перестают влиять на режим его работы, если он удален от нихла расстояние не менее пяти определяющих размеров. Кроме того, из' сравнения расчетных и экспериментальных зависимостей можно сделать вывод о том, что начиная с определенных относительных удаленностей боковых стенок от резонаторов расчетные значения относительной толщины ’’присоединенного слоя” жидкости превышают их действительные значения. Это обстоятельство позволило предположить, что скорость возмущенного движения жидкости в боковых направлениях становится равной нулю на расстояниях, значительно меньших пяти определяющих размеров резонаторов. Эти расстояния можно найти из условия равенства расчетных и экспериментальных значений Кр. Так, в частности, установлено, что при расчетах на ЭВМ относительной толщины ’’присоединенного слоя” жидкости параметры к§ следует принимать равными 0,2 для круглопластинного и 0,3 для цилиндрического резонаторов. При этом относительная толщина ’’присоединенного слоя” жидкости для резонаторов обоих типов находится в пределах 0,2—0,22. Влияние относительной удаленности кф фронтальной стенки ограничивающего резервуара от поверхности резонаторов проиллюстрировано графиками на рис. 2.4,6, куда нанесены также результаты эксперимента. Расчеты показьюают, что фронтальная стенка перестает оказывать какое-либо влияние на резонатор, если он удален от нее на расстояние порядка двух определяющих размеров. Экспериментальные же данные свидетельствуют о том, что резонаторы можно приближать к стенкам резервуара на более близкие расстояния.
Влияние сжимаемости среды на результаты расчетов оценим варьированием параметра (3 = со/с в реально возможных пределах его изменения. Известно, что скорость звука с в различных жидкостях может принимать значения от 1123 м/с (для метилового спирта) до 1923 м/с (для глицерина). Частота колебаний погружных механических резонаторов может охватывать интервал от 100 до 5000 Гц, т. е. реально возможные значения параметра (3 для жидкостей находятся в диапазоне от 0,3 до 30 м”1. В табл. 2.1 сведены результаты расчетов на ЭВМ коэффициентов Кр для механических резонаторов погружного типа цри изменении параметра (3 от 0 до 30 м“1.
Таблица 2.1. Влияние сжимаемости среды на расчетные значения относительной толщины ’’присоединенного слоя” ЖИДКОСТИ Кр
|
Результаты проведенных расчетов свидетельствуют о пренебрежимо малом изменении коэффициентов Кр для жидкостей при варьировании параметра /3 в достаточно широких пределах. Таким образом, можно практически рассчитать значения ’’присоединенных масс” жидкостей для колеблющихся в них механических резонаторов, считая все жидкости несжимаемыми (Р =0). Это значительно упрощает вид безразмерного параметра х в формулах (2.18) и (2.24) и облегчает процедуру расчетов.