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1 引言
课题研究背景及意义
研究利用超声波测量流体流量已经有数十年的历史了。 1928 年,法国人 研制成
功了世界上第一台超声流量计。 但为了使超声波流量计有一定的精度, 时差法超声波流量计要
求对时间的测量有相当高的测量精度,这在当时是很难做到的。 1955 年,应用声循环法的
MAXSON流量计在美国研制成功,用于航空燃料油流量的测量。 50 年代末期,超声波流量计由
理论研究阶段进入工业应用时期。但由于电子线路太复杂而未占有牢固的地位。
到了 80 年代中后期,单片机技术的应用使超声流量计向高性能、智能化的方向发展。由
于使用了单片机作中央处理单元, 系统不仅可以进行复杂的数学运算和数据处理、 进一步提高
了超声波流量计的测量精度,而月 . 还能设计出友好的人机界面,使系统具有参数设置、自动
检错排错功能以及其他一些辅助功能, 大大方便了用户的操作和使用。 单片机在超声流量计中
的应用,是超声流量计开始真正进入工业测量领域。
超声波流量计的现状
近 10 年来,基于高速数字信号的处理技术与微处理器技术的进步,基于新型探头材料与
工艺的研究, 基于声道配置及流动力学的研究, 超声流量测量技术取得了长足的进步, 显示了
它强劲的技术优势,形成了迅猛发展的势头,其潜在的巨大的生命力是显而易见的。
在国外,以美国 Controlotron 公司和 Ploysonics 公司为代表的产品较多的采用数字信号
处理技术, 如“同步调制”和 FFT技术,他们广泛的采用以 DSP为核心的数字处理电路, 从而
能够更快实时的处理超声信号, 同时能够实现一些复杂的算法, 如 Ploysonics 公司的 DDF3088
.
.
型是该公司的新一代全数字化便携式多普勒流量计,它采用了数字滤波和数字频谱分析技术,
能自动识别多普勒信号与噪声信号, 抗干扰能力强, 采用了高分别率的液晶显示, 可以现场对
信号进行多普勒分析。在测量方法方面有的利用改进的时差法,用以消除速度受温度的影响,
还有将时差法与多普勒法的组合,如 Controlotron 公司研制的 480 型超声流量计,这样使得
产品的实用范围更广。但由于国外的产品的价格比较高(每台约为 5~10 万元左右),所以限
制了在国内的大量使用。
目前国内的厂家生产的超声波流量计虽然价格比较便宜, 但总体性能差, 主要用于测量比
较容易的大管径管道中流体的测量。 他们多采用的方法是时差法, 以单片机为系统核心进行信
号处理。但由于受单片机速度的限制, 所以只能进行一些比较简单的算法, 如通过计数来实现
流速的计算。 同时由于一般的时差法受温度的影响比较大, 所以在精度上面就不会很高。 如南
京亚楠公司生产的 ZLC系列流量计是国内率先采用多脉冲发射和接收宽带技术, 并带有微机控
制的新型超声波时差式流量计。 近几年来由于 DSP和超大规模集成电路技术的发展, 以及以基
于 DSP为核心的数字信号处理电路技术日益成熟和广泛使用, 使得可以采用以