Kuristuslaippa on putkeen asennettava laippa, jossa on halkaisijaltaan muuta putkea pienempi reikä. Kuristuslaippaa käytetään putkessa virtaavan fluidin tilavuus- tai massavirran mittaamiseen. Kuristuslaippa on verrattain yksinkertainen mittausväline, ja se vie putken pituudesta lyhyemmän matkan kuin esimerkiksi venturiputki. Kuristuslaipan huono puoli on se, että sen kertahäviökerroin on paljon suurempi kuin muiden vastaavien mittausvälineiden (kuten venturi- tai suppiloputki).[1]

Kuristuslaippa

Käyttö mittausvälineenä muokkaa

 
Joen kuristuessa äkillisesti pienempään poikkipinta-alaan syntyy kuristuskohdan jälkeen pieni alue, jossa virtaus ei kosketa kanavan seinämää. Vena contracta on kuvassa nähtävissä kohdassa, jossa ''tyhjä'' kohta kanavan seinän ja virtauksen välissä on leveimmillään.

Kuristuslaippa itsessään ei riitä mittaamaan mitään. Sen lisäksi putkessa virtaavan fluidin paine pitää mitata kahdesta kohtaa putkea. Paineen mittaamiseen käytetään yleisesti kolmea tapaa:[1]

  1. Nurkkamittaus: paine mitataan ylä- ja alavirrassa kohdista, joissa kuristuslaippa yhtyy putken seinämään.
  2. D-½D -mittaus: paine mitataan putken seinämällä etäisyydellä   kuristuslaipasta ylävirtaan ja etäisyydellä   alavirtaan.   on putken halkaisija.
  3. Paine mitataan putken sisällä 25 mm kuristuslaipasta ylävirtaan ja 25 mm alavirtaan riippumatta putken halkaisijasta.

Käytännössä virtaus alkaa kuroutua ylävirrassa jo ennen kuristuslaippaa ja alavirrassa se pysyy kuroutuneena vielä laipan jälkeen. Alavirrassa kohtaa, jossa virtauksen poikkileikkaus on pienimmillään (ja vastaavasti nopeus suurimmillaan), kutsutaan vena contractaksi.[2] Painemittauksissa tavoitellaan sitä, että alavirran paine mitataan kohdasta, jossa virtaus ei ole vielä palautunut ennalleen (esimerkiksi vena contractan kohdalla) ja että ylävirran paine mitataan ennen kuin virtaus alkaa kuroutua. Itse laskutoimituksiin palataan Teoriaa-kappaleessa.

Teoriaa muokkaa

Bernoullin laki muokkaa

Pääartikkeli: Bernoullin laki

Tarkastellaan ajasta riippumatonta, kokoonpuristumatonta virtausta putkessa. Olkoon virtaavan fluidin tiheys  . Mitataan virtauksen paine  , vauhti   ja putken korkeus   potentiaalienergian nollatasosta kahdesta eri pisteestä (1 ja 2) putken matkalta. Virtausta kuvaa tällöin Bernoullin yhtälö:

 , [3]

missä   on putoamiskiihtyvyys. Järjestelemällä termejä uudelleen saadaan yhtälö paine-erolle pisteiden 1 ja 2 välillä:

 .

Oletetaan nyt, että putki on asetettu vaakatasoon, jolloin nollakohdan määrittelystä riippumatta  . Tämä vastaa tilannetta, jossa kuristuslaippa asetetaan vaakasuoraan putkeen. Nyt paine-eron yhtälö yksinkertaistuu hieman:

 

Tilavuusvirta muokkaa

Pääartikkeli: Virtaama

Fluidin tilavuusvirta (eli virtaama) putkessa lasketaan putken poikkipinta-alan   ja virtausnopeuden   tulona:

 .

Eräs Bernoullin lain seurauksista on, että kokoonpuristumattoman virtauksen tilavuusvirta pysyy putkessa vakiona. Näin ollen missä tahansa kahdessa pisteessä (1 ja 2) putken matkalta mitattuna pätee:

 .

Jos tiedetään nopeus pisteessä 1 ja putken poikkipinta-alojen suhde pisteiden välillä, voidaan ratkaista nopeus pisteessä 2:

 

Tilavuus- ja massavirran laskeminen muokkaa

 
Halkileikkauskuva putkesta, johon on asetettu kuristuslaippa. Vena contracta on merkitty kuristuslaipan vasemmalla puolella kahdella nuolella.

Sijoitetaan yhtälö (2) yhtälöön (1):

 .

Tällöin virtausnopeus pisteessä 1 on:

 

Huom! Joudutaan olettamaan, että  , jotta yhtälön (3) oikea puoli olisi määritelty. Tämä tarkoittaa sitä, että virtausnopeus putkessa voidaan laskea vain kuristuslaipan ulkopuolella, mikä onkin koko touhun idea.

Yhtälöä (3) käyttäen saadaan lopulta kaava putken tilavuusvirralle:

 

Massavirta voidaan kirjoittaa myös tilavuusvirran ja tiheyden tulona,[4] joten massavirralle saadaan vastaava kaava:

 

Yhtälöt (4) ja (5) ovat kuitenkin teoreettisia yhtälöitä, eikä niissä ole otettu huomioon kuristuslaipan aiheuttamaa pysyvää paineenalenemaa.

Häviöt muokkaa

Oletetaan nyt, että putki on poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen. Olkoon putken halkaisija   ja kuristuslaipan reiän halkaisija  . Jatkoa ajatellen sovitaan lyhennysmerkintä  . Kuristuslaipan kohdalla virtauksessa tapahtuu äkillinen kuristuminen, jonka seurauksena fluidin paine ei palaudu ylävirran suuruuteen edes kaukana alavirrassa. Tämä paineenalenema   aiheuttaa alavirrassa pysyvän painehäviökorkeuden:

 . [5]

Painehäviökorkeuden avulla kuristuslaipalle voidaan määrittää kertahäviökerroin, joka on

 [2]

Tässä   tarkoittaa virtauksen keskimääräistä nopeutta. Pienillä  :n arvoilla kaava on vain approksimaatio, koska vena contractan teoria on vielä epäselvä.[2] Kertahäviökertoimen lisäksi jokaiselle kuristuslaipalle ominainen vakio on nk. kuristuskerroin, joka kertoo fluidin todellisen tilavuusvirran ja teoreettisen tilavuusvirran suhteen (tai vastaavasti massavirran tai virtausnopeuden). Toisin sanoen kuristuskerroin on korjauskerroin, jonka avulla mitattu teoreettinen tilavuusvirta (yhtälö (4)) saadaan korjattua todelliseksi:[1]

 

Kuristuskerroin saa arvot väliltä  . Kuristuskerroin on pääasiassa kokeellisesti määritettävä vakio, mutta sille on myös kaava, jota hyödyntäen kuristuskertoimelle voidaan piirtää graafinen esitys eri parametrien funktiona. Tämä kaava on suhteellisen monimutkainen:

 , [1]

missä   on dimensioton Reynoldsin luku sekä funktiot   ja   määritellään riippuen siitä, miten paine-ero mitataan (ks. kappale Käyttö mittausvälineenä):[1]

  1. Nurkkamittauksessa  .
  2. D-½D -mittauksessa   ja  .
  3. Mitattaessa 25 mm ylä- ja alavirrasta:
    •  
    •  

Huom! Kolmannessa kohdassa putken halkaisija   on tuumina (in). Käytettäessä metrisiä yksiköitä myös funktiot muuttuvat.[1]

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

  1. a b c d e f White, Frank M.: Fluid Mechanics, Seventh Edition in SI Units, s. 431–436. McGraw-Hill, 2011. ISBN 978-007-131121-2. (englanniksi)
  2. a b c White, s. 404
  3. White, s. 175
  4. White, s. 147
  5. White, s. 399