方立德, 王配配, 王 松, 李勝耀,田 季, 李小亭, 鄭慶龍
(1. 河北大學 質量技術監督學院, 河北 保定 071000; 2. 河北省計量儀器與系統工程實驗室, 河北 保定 071000;3. 保定市計量儀器與系統工程技術研究中心, 河北 保定 071000; 4. 中石油華北油田技術工程研究院, 河北 滄州 061000)
氣液兩相流是最為常見的兩相流體系之一,廣泛存在于日常生活、軍事、環境、能源等諸多領域[1~4]。在許多工業領域,氣液兩相流以彈狀流的形式出現。了解和掌握彈狀流過程的作用機理和流動特性,對生產過程的安全穩定運行、生產工藝過程的優化具有重要的意義和作用。但是,由于彈狀流本身作用機理的復雜性和不確定性,對其流動過程信息的獲取和分析十分困難,對流動特性的描述方法尚需更加深入和廣泛的研究。宗艷波等[5]利用四階吸引子形態特征量的組合有效地識別在油水兩相流中出現的水為連續相的逆塞流型和過渡流型;文獻[6]通過近紅外光譜與中紅外光譜的掃描技術,確定了水及有機玻璃的透過波段;文獻[7]提出了一種結合近紅外吸收光譜技術實現氣液兩相中液相相含率的檢測方法,對分層流及泡狀流等流型分別實現了實時測量;陳文義等[8]利用子波分析法自動辨識氣液兩相流動信號中的氣相和液相信號,從而實時快速和準確地測量氣液兩相流泡狀流中的氣相含率;Vendruscolo等[9]利用近紅外層析成像技術對兩相流進行了研究,對彈狀流工況下的泰勒氣泡有較高的分辨率;……