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文档简介

JP2011122831A,201每个超声测速探头用于测量超声波传播方向上向的水流流速以及环绕相应流速测点四周的垂2超声测速组件,包括安装在所述测流箱的测流断面上的多个超声超声信号处理模块,用于在每一个工作周期,控制超声测速探头发射脉冲超声波所述超声测速组件还包括安装架、封堵于所述安装架顶部的盖板3.根据权利要求1或2所述的超声测流装置4.一种基于权利要求1~3中任一项所述超声测流装置的沿超声波传播方向的水流流速以及环绕相应流速测点四周的垂直于水流方向的过流断面i为环绕第i个流速测点四周的垂直于水流方向的过流断面面积;θ为超声测速探头的超声波传播方向与水流方向的夹角。3在每一个工作周期,所述超声测速探头按照发射频率发射脉冲所述超声测速探头接收回波信号序列,将所述回波信号序列等间隔划分为N段回波信8.根据权利要求7所述的超声测流方法,其特征在于,所述发射频率介于1~10MHz之波传播方向上多个流速测点的水流流速时,将相同流速测点在连续M个工作周期中的回波信号作为整体样本进行多普勒频移计算,或将M个工作周期分别测得的水流流速的统计值4或者过流断面面积乘以断面平均流速,可见过流断面的流速测量是流量及水量测量的关[0005]图1为我国西北各省区大型灌区使用的流量测量设备的常规超声测流装置,包括则顺流与逆流传播的时间差Δt=δt1-δt2为:5体的综合速度,该综合速度与真实线平均流速之间存在与流速分布形式有关的复杂差异,测的沿超声波传播方向的水流流速以及环绕相应流速测点四周的垂直于水流方向的过流[0023]所述超声测速探头接收回波信号序列,将所述回波信号序列等间隔划分为N段回水流流速时,将相同流速测点在连续M个工作周期中的回波信号作为整体样本进行多普勒6板和封堵于所述安装架底部的隔水膜,在所述安装架的上部与所述盖板之间形成上水腔,7声波传播方向的水流流速以及环绕相应流速测点四周的垂直于水流方向的过流断面面积,[0051]超声测速探头接收回波信号序列(由于超声波在水体中传播时不断被水体中悬浮的固体颗粒反射,因此超声处测速探头可持续不断地接收到回波信号,形成回波信号序方向的速度(设固体颗粒速度与水流流速一致),即第i个流速测点处实测的沿超声波传播8中的回波信号作为整体样本进行多普勒频移计算,或将M个工作周期分别测得的水流流速[0061]本实施例使用的超声探头发射频率fs为5MHz,每个脉冲超声波序列包含9个超声[0065]为了提高流速测量精度,将相同流速测点在连续100个工作周期中的回波信号作94-1顶部的盖板4-2和封堵于安装架4-1底部的隔水膜4-10,在安装架4-1的上部与盖板4-2过上水腔4-3后从盖板4-2穿出并与超声信号处理模线斜交。各超声测速探头的信号线4-5穿过上水腔4-3并从盖板4-2上预留的相应通孔中引[0073]在一个实施例中,连接于上水腔4-3和下水腔4-8之间的通水孔[0075]在一些实施例中,金属隔水膜的形状如图6所示,由不锈钢加工为具有外翻边4-收子模块和信号处理子模块,与安装在安装架4-1上的各超声测速探头4-7通过信号线4-5

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