Устройство для регистрации индикаторных диаграмм поршневых машин

 

Изобретение относится к системам для индицирования поршневых машин . Цель изобретения - повьшение точности регистрации индикаторных диаграмм и расширение функциональных возможностей. На экране электроннолучевой трубки 1 формируются последовательно изображение замкнутой индисо СП СХ) 4 00 К)

Q0IO3 СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51) 4

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР, IlO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (Ы ) i 144012 (21) 3908014/24-10 (22) 11 06.85 (46) 07,06.87. Бюл. У 21 (71) Омский политехнический институт (72) А.И. Одинец, А,П, Болштянский и В,Е, Щерба (53) 531.787(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Ф 1144012, кл. G 01 Т. 19/08, 1982, „„SU„„1315843 А 2 (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ИНДИКАТОРНЫХ ДИАГРАММ ПОРШНЕВЫХ МАШИН (57) Изобретение относится к системам для индицирования поршневых машин. Цель изобретения — повышение точности регистрации индикаторных диаграмм и расширение функциональных возможностей, На экране электроннолучевой трубки 1 формируются последовательно изображение замкнутой индиI

13 каторной диаграммы и, а также отметки о положении нижней и верхней мертвых точек и опорных уровней.

Устройство осуществляет измерение части индикаторной диаграммы, ограниченной этими точками, Уровни ограничения и угловое положение устанавливаится оператором, имеется возможность измерять среднее индикаторное давление отдельного цикла или выбор15843 ной части цикла, На электронно-луч вой трубке I формируется иэображение замкнутой температурной диаграммы

Б, Для этого термодатчик 16 осуществляет измерение мгновенных значений телпературы газовой среды. Давление и темпера, тура в устройстве измеряются одновременно, что позволяет точно определить состояние рабочего тела, 4 ил.

Изобретение относится к системам и приборам для индицирования поршневых машин, может быть использовано в системах автоматического контроля и регулирования и является усовершенствованием известного устройства для регистрации индикаторных диаграмм поршневых машин по asт,св, 9 1 г44012 °

Целью изобретения является повышение точности регистрации индикаторных диаграмм и расширение функциональных возможностей, На фиг,l приведена структурная схема предлагаемого устройства; на фиг,2 и 3 — временные диаграммы, описывающие его работу„" на фиг,4— структурная схема устройства с двумя термодатчиками, Устройство для регистрации индикаторных диаграмм поршневых машин содержит электронно-лучевую трубку 1 с модулятором 2 яркости и блоками горизонтальной 3 и вертикальной 4 раз- gg вертки, датчик 5 верхней мертвой точ ки, датчик 6 нижней мертвой точки, формирователь 7 импульсов, выходы которых подключены к трем входам блока 3 горизонтальной развертки элект- 30 ронно-лучевой трубки 1, функциональный преобразователь 8, соединенный .с входом формирователя 7 импульсов, и цепь из последовательно соединенных датчиков 9 давления, усилителя

10, амплитудного селектора Il выходами связанного с модулятором 2 яркости электронно-лучевой трубки 1 и первым входом временного селектора 12, второй и третий входы которо- л0 го подключены к датчику 5 верхней

2 мертвой точки и формирователю 7 импульсов, умножителя 13, второй вход которого соединен с функциональным преобразователем 8, интегратора 14 и регистратора 15, Термодатчик 16 содержит проволочный термометр 17 сопротивления, включенный в измерительный мост !8 постоянного тока, к диагонали питания которого через коммутатор 19 тока подключены первый 20 и второй 21 стабилизаторы тока. Устройство содержит также блок 22 памяти с двумя входами, синхронизатор 23 с тремя входами, блок 24 коррекции показаний термодатчика с тремя входами, первый 25 и второй 26 ключи, генератор 27 коммутирующих импульсов и коммутатор 28 с тремя входами. При этом выход термодатчика 16 через первый ключ 25 соединен с первым входом блока 24 коррекции показаний термодатчика и вторым входом коммутатора

28 и через второй ключ 26 с вторым входом блока 24 коррекции показаний термодатчика> выход которого подключен к третьему входу коммутатора 28, а первый, второй и третий входы синхронизатора 23 соединены соответственно.с датчиком 5 верхней мертвой точки, датчиком 6 нижней мертвой точки и формирователем 7 импульсов. Выход синхронизатора 23 подключен.к третьему входу блока 24 коррекции показаний термодатчика, второму входу блока 22 памяти и четвертому входу блока 3 горизонтальной развертки электронно-лучевой трубки 1, Выход временного селектора 12 подсоединен к первому входу блока 22 памяти, который выхоцом связан с первым входом

3 13158 коммутатора 28, выход которого подключен к блоку 4 вертикальной развертки электронно-лучевой трубки 1 °

Управляющие входы коммутатора 19 тока, первого 25 и второго 26 ключей соединены с выходом генератора 27 коммутирующих импульсов, В состав блока 22 памяти входит цепь из пос ледовательно соединенных первого аналого-цифрового преобразователя 29 (АЦП), первого буферного регистра 30 и первого цифроаналогового преобразователя 31 (ЦАП), при этом первым и вторым входами блока 22 памяти являются соответственно вход первого

АЦП 29 и второй вход первого буферного регистра 30, Синхронизатор 23 состоит из связанных между собой re10

f5 нератора 32 тактовых импульсов и формирователя 33 импульсов, При этом первым, вторым и третьим входами синхронизатора 23 являются соответствующие входы формирователя 33 импульсов, а выходом синхронизатора 23 явсов, В состав блока 24 коррекции показаний термодатчика входят арифметическое устройство 34 с тремя входами, постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) 35, связанное с первым

30 входом арифметического устройства 34, цепь из последовательно соединенных второго АЦП 36 и первого оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) 37, выход которого связан с вторым входом арифметического устройства 34, и цепь последовательно соединенных третьего АЦП 38 и второго ОЗУ 39, выход которого подключен к третьему входу арифметического устройства 34 °

Выход арифметического устройства 34 подсоединен к цепи из последовательно соединенных второго буферного ре35 гистра 40 и второго ЦАП 41, При этом первым, вторым и третьим входами блока 24 коррекции показаний термо-датчика являются вход третьего АЦП

38, вход второго АЦП 36 и соединенные вместе управляющие входы перво— го ОЗУ 37, второго ОЗУ 39 и второго

50 буферного регистра 40, а выходом блока 24 коррекции показаний термодатчика является выход второго ЦАП 41 °

При работе поршневой машины мгновенное значение давления Р (V) газов

55 в цилиндре преобразуется датчиком в соответствующее электрическоенапряжение, которое усиливается, ограничивается по уровням в амплитудном селекто; ляется выход формирователя 33 импуль- 25

43 4 ре, стробируется временным селектором и поступает на первый вход умножителя.

На второй вход умножителя поступает сигнал с выхода функционального преобразователя, пропорциональный функции ((g), Эта функция связывает смещение поршня от верхней мертвой точки с углом q поворота ротора коленчатого вала поршневой машины. Сигнал Р(1 (q) с вь»хода умножителя поступает на интегратор, выходное напряжение кото-с. рого отображает индикаторное давление

+Jl

1 1

) (ч)»-(И v

-7

f РР l1P PflP па коэффициент теплоотдачи; температура проволоки; плошадь поверхности проволоки; где с l1P пр за один цикл, Временное стробирование и ограничение сигнала, пропорционального давлению газов в цилиндре, позволяет измерить среднее индикаторное давление по нескольким циклам или любого цикла с момента включения поршневой машины, а также среднее индика. торное давление части цикла, Одновременно с измерением индикаторной диаграммы осуществляется определение температурной диаграммы, С этой целью с помощью термодатчика

16 измеряется мгновенное значение температуры в газовой среде цилиндра 42, Однако показания термодатчика заметно отличаются от истинной температуры, причем погрешность измерения Dt зависит от протекающего через термодатчик тока 1, температуры газа и других показателей, В качестве проволочного термометра 17 сопротивления используется отрезок вольфрамовой проволоки малого сече— ния (S — 15 мкм) и относительно большой длины (до 40 мм),. сопротивление протеканию по которой электрического тока (1 — !О мА) изменяется по линейному закону в зависимости от температуры газовой среды цилиндра поршневой машины, Погрешность измерения

I R п са д». 1 ла

1315843

15 х (— — )

8tàð (1tnp„ (1 (. др (2) (8tnpg 3t npq ) д1 д (4) 5О т

2„р - длина проволоки;

" площадь сечения проволоки; ток, протекающий через проволоку;

R - сопротивление проволоки; р„р - плотность материала проволоки;

" Р - текущее значение изменения температуры проволоки sa время 8 10

Величина коэффициента теплоотдачи о(определяется для каждого момента времени из уравнения теплового балан,са проволоки (Iz Ra — I(R) + f.n In P((Спр

Fnp (ар ((Р, где I„ I<, R è R< - соответственно токи через проволоку и ее сопротивления на участке процесса за время

С„ — теплоемкость проволоки, Если токи Х„ и I, текущие периодически через термодатчик 1б, стабилизировать, включить термодатчик в 35 ,одно из плеч измерительного моста 18, постоянного тока и снимать напряжения U и U> с диагонали измерительного моста, пропорциональные. температуре газовой среды, то выражения (1) и (2) можно записать в следующем виде, заменив I R = IU:

Т Ц1 éfï ngХРЕ Рпр ааар (3) (РРР О(l.n 8

Действительная температура газа

tnp (5) ср йР

В результате одновременно определяются индикаторная и температурная диаграммы выбранного цикла работы поршневой машины, 6

Устройство работает следующим otразом.

Сигнал с выхода датчика 9 давления усиливается усилителем 10 и поступает на амплитудный селектор 11.

Осчовным звеном амплитудного селектора 11 является двухсторонний ограничитель, на управляющие входы которого подаются опорные напряжения U (1 и U> . В зависимости от режима. работы ограничителя происходит выделение сигнала, амплитуда которого вьппе или ниже одного иэ опорных уровней или заключена между ними. Импульсный сигнал с второго выхода амплитудного селектора 11 формируется в момент совпадения входного сигнала с одним из опорных уровней, Этот импульс поступает на вход модулятора 2 яркости электронно-.лучевой трубки (ЭЛТ) l для отображения на индикаторнои ди(( аграмме уровней U и U> ограничения, которые устанавливаются оператором, С первого выхода амплитудного селектора ll сигнал, несущий информацию о мгновенном значении давления, поступает на первый вход временного селектора 12, На второй и третий входы временного селектора 12 поступают сигналы с датчика 5 верхней мертвой точки и формирователя 7 импульсов, который подключен к функциональному преобразователю 8. Последний связан с коленчатым валом поршневой машины и представляет собой генератор импульсов различной длительности, Длительность импульсов отображает дискретные значения функции (((у); их число определяется требуемой точностью измерения, На входы временного селектора 12 поступают три сигнала: сигнал с выхода амплитудного селектора 11, несущий информацию о мгновенном значении давления; прямоугольный импульс, совпадающий по времени с выбранным оператором циклом, и прямоугольный импульс, совпадающий по времени с выбранной оператором частью цикла.

В результате временной селектор

12 осушествляет временное стробирование сигнала, несущего информацию о мгновенном значении давления, Сигнал с выхода временного селектора 12 поступает на первый вход умножителя

13, на второй вход которого поступает сигнал с выхода функционального преобразователя 8. Сигнал с выхода умножителя 13 подается на интегра7 131584

\ тор 14 выходное напряжение которого, отображает индикаторное давление и регистрируется регистратором !5 ° Одновременно с этим на экране ЭЛТ 1 отображается индикаторная диаграмма.

С этой целью на входы блока 3 горизонтальной развертки поступают сигналы с выхода формирователя 7 импульсов, несущие информацию о угловом перемещении вала поршневой машины, 10 и сигналы с датчиков верхней 5 и нижней 6 мертвых точек ° В результате этого осуществляется горизонтальное перемещение электронного луча ЭЛТ 1 с шагом, пропорциональным угловому 5 перемещению вала поршневой машины.

Начало развертки совпадает с моментом прохождения поршнем верхней мертвой точки (ВМТ), а ее конец — нижней мертвой точки (HMT) На вход блока 20

4 вертикальной развертки через блок

22 памяти и коммутатор 28 поступает мгновенное значение давления Р()газов в цилиндре поршневой машины, а на вход модулятора 2 яркости элект- 25 ронного луча ЭЛТ 1 — импульсы, несущие информацию о моментах совпа, дения сигнала P (<1 с опорными уровI / нями U, и U, Таким образом на экране ЭЛТ формируются последователь- gg но цикл за циклом изображение замкнутой индикаторной диаграммы (кривая cx) а также отметки о положении нижней и верхней мертвых точек и

oIIopHblx уровней Ц H U, Предлагаемое устройство осуществляет измерение части индикаторной диаграммы, ограниченной этими отметками. В связи с тем, что уровни ограничения U u

И и угловое положение „ и

Одновременно с измерением индикаторной диаграммы на экране ЭЛТ 1 формируется изображение замкнутои температурной диаграммы (кривая F) . С этой целью спомощью термодатчика 16 осущес-50 твляется измерениемгновенных значений температуры газовой среды цилиндра поршневой машины, В состав термодатчика 16 входит малоинерционный проволочный термометр 17 сопротивления, выполненный в виде отрезка вольфрамовой проволоки малого сечения и относительно большой длины, сопротивление протеканию по которой электри3 8 ческого тока изменяется по линейному закону в зависимости от-температуры окружающей среды, Токи I u I, текущие периодически через проволочный термометр !7 сопротивлени::, формируются стабилизаторами 20 и 21 тока и не зависят от температуры, Коммутатор 19 тока, который управляется генератором 27 коммутирующих импульсов,, периодически подключает первый 20 и второй 21 стабилизаторы тока к проволочному термометру 17 сопротивления, Ток, текущий через последний> изменяется от I до I2 (фиг,2). Одновременно с переключением коммутатора

)9 тока открываются соответствующие ключи 25 или 26: если к проволочному термометру 17 сопротивления подключен стабилизатор 20 тока, то открыт первый ключ 25, а второй ключ 26 закрыт, если к проволочному термометру 17 сопротивления подключен второй стабилизатор 2! тока, то открыт второй ключ 26, а первый ключ 25 заперт, Проволочный термометр 17 сопротивления включен в одно иэ плеч измерительного моста 18 постоянного тока, выполненного на прецизионных резисторах, Напряжение с диагонали измерительного моста 18 постоянного тока, пропорциональное температуре, поступает на выход термодатчика 16 и далее через первый ключ 25 на второй вход коммутатора 28 и на блок 24 коррекции показаний термодатчика, В блоке 24 корре" öèè показаний термодатчика осушествляется вычисление погрешности измерения температуры газовой среды цилиндра по формуле (1) и в соответствии с формулой (5) определяется действительная температура газа ", Пифровсй код, соответствующий значению „, запоминается вторым буферным регистром 40 ° При воспроизведении температурной диаграммы цифровой кол на выходе буферного регистра 40 преобразуется вторым ЦАП 41 в аналоговую форму и поступает на третий вход коммутатора

28, Последний периодически подключа ет к блоку 4 вертикальной разв ртки

ЭЛТ ) сигналы с выходов термодатчика

l6 и блока 22 памяти или сигналы с выходов блока 24 коррекции показйний термодатчика и блока 22 памяти. В первом случае на экране ЭЛТ воспроизводятся индикаторная и приближенная температурная диаграммы, а во втором случае — индикаторная и отЭти зависимости определяют при тарировке термодатчика 16 и записывают в ПЗУ 35, Второй и третий сигналы поступают с выходов ОЗУ 37 и

39 и несут информацию о температурах

Сд и С „р газовой среды цилиндра, которые измерены термодатчиком 16, Сигналы с выходов термодатчика 16 и П даже при одинаковой температуре газовой среды различны, так как рабочие токи I< и Т, текущие через проволочный термометр 17 coIl ротивления, не равны между собой ° В арифметическом устройстве 34 для каждого значения напряжения Ц„ и Ц с выхода термодатчика 16 вычисляется действительная температура газа.

9 .13158 корректированная (уточненная) температурная диаграммы„ Частота переключения коммутатора 28 выбрана намного больше частоты горизонтальной развертки ЭЛТ 1, поэтому изображения диаграмм а и Е на экране представляют собой сплошные линии. Наличие элементов памяти в блоке 22 памяти и блоке 24 коррекции показаний термодатчика (соответственно буферные fo регистры 30 и 40) позволяет воспроизводить на экране ЭЛТ I индикаторную и температурную диаграммы неограниченное время, Блок 22 памяти осуществляет запо- 15 минание поступившего с выхода временного селектора 12 сигнала длительностью в один цикл работы поршневой машины, Для этого аналоговый входной сигнал временного селектора 12 пре — 2О образуется AIgI 29 в цифровой код, который запоминается буферным регистром 30, Обратное преобразование осуществляется ЦАП 31„ Время запоминания определяется параметрами буфер- 25 ного регистра 30 и может быть сколь угодно большим, Блок 24 коррекции показаний термодатчика работает следующим образом, Аналоговые сигналы с выхода термо-ЗО датчика 16 преобразуются АЦП 36 и

38 в цифровой код и запоминаются ОЗУ

37 и 39, На входы арифметического устройства 34 поступают три сигнала, Первый сигнал поступает с ПЗУ 35 и несет информацию о зависимости напряженин 11др на выходах термодатчика 16 от температуры, т,е. UÄp = f (t С) и 11„р = f<(t Ñ), полученные для ярг различных значений токов I и I<.

43 10

В процессе подготовки устройства для регистрации индикаторных диаграмм к работе необходимо выполнить следующие операции,.

В ПЗУ арифметического устройства

3, (постоянное запоминающее устройство на фиг,1 не показано) для конкретного типа термодатчика 16 наносят цифровые коды, определяющие коэффициенты:4р, Iiið Рар Спр. токи Х„, Тг и д г, равный длительности отсчета температуры, Эти коды изменяют только при замене тер-. модатчика или установке новых значений токов I u I и временного интер2 вала д.

Ъ

Проводят тарировку термодатчика

16, т ° е, определяют зависимость напряжений U u U на выходе терпр1 "Рг модатчика от температуры, Аналоговые сигналы Ut, и U<Р, а также величиnpi Рг ну температуры t переводят в цифровые коды и записывают в ПЗУ 35 в виде таблиц соотношений температуры и напряжений.

Блок 24 коррекции показаний термодатчика в процессе исследования поршневой машины для каждого отсчета значений температуры выполняет следующие операции, Аналоговые сигналы в начале отсчете 11„р и Ьдр и конце отсчета знаI I чений температуры 11 р, и Цдр (длительность отсчета равна 39 ) с выходов термодатчика 16 преобразуются

АЦП 36 и 38 в цифровые коды и запоминаются ОЗУ 37 и 39.

В арифметическом устройстве 34 вычисляется по формуле (4) коэффициент 6 теплоотдачи. Величины текущих значений изменения. температуры проволоки за д 3 tn и дй„Р определяютпр, ся из выражений

I Р P „- nP„

f npq t ttp tnp где t è t — температура среды

ПР1 в начале отсчета; и t „ — температура среды

"Р1 в конце отсчета, (Значения температур t„» t„«, I

Р1 и t Р считываются для каждого пр ! из измеренных значений Ц„р, П„

U

В арифметическом устройстве 34 вычисляется по формуле (3) погрешность измерения температуры Dt, ll 131584

Считывается из ПЗУ 35 значение температуры t для измеренного зна"Р1 чения сигнала с выхода термодатчика

U <, а в арифметическом устройстве

34 по формуле (5) вычисляется действительная температура газа, Цифровое значение действительной температуры газа преобразуется ЦАП

41 в аналоговую форму и поступает через коммутатор 28 на вход блока 4 10 вертикальной развертки ЭЛТ 1.

Блок 3 горизонтальной развертки функционирует как цифровой генератор ступенчатого линейно изменяющегося напряжения (ЛИН), работающий .в ждущем 15 режиме, На его вход подаются сигналы с выхода формирователя 7 импульсов и датчиков ВМТ 5 и HMT 6. Напряжение с генератора ЛИН поступает на отклоняющую систему ЭЛТ 1 (на фиг,l не >р показана) и осуществляет горизонтальное перемещение электронного луча. Начало развертки электронного луча совпадает с моментом прохожде-. ния поршнем ВМТ, а ее конец — НМТ, 15

Количество элементов разложения по горизонтали определяется числом 2N импульсов, поступающих с выхода формирователя 7 импульсов за один цикл (оборот вала поршневой машины), В 30 результате этого на экране ЭЛТ 1 формируются изображения йндикаторной и, температурной диаграмм, которые остаются устойчивыми независимо от числа оборотов ротора поршневой машины.

В состав синхронизатора 23 входят генератор 23 тактовых импульсов и формирователь 33 импульсов, Сигнал

Ur (фиг.3) с выхода генератора 32 тактовых импульсов преобразуется формирователем 33 импульсов в последовательность U, U<, U . Импульсы

1 2

1J и U< следуют с периодом 2 N T, 1 и

Синхронизатор 23 обеспечивает запись 45 и периодическое воспроизведение на экране ЭЛТ 1 измеренных в цикле К индикаторной и температурной диаграмм.

Во время записи диаграмм на входы синхронизатора 23 поступают импульсы

U Uö и U< соответственно с выхо-. дов датчиков ВМТ 5, HMT 6 и формирователя 7 импульсов, В момент времени t, совпадающий с началом цикла записи Т, импульсы с выхода син- 55 хронизатора 23 разрешают запись входной информации ОЗУ 37 и 39 блока 24 коррекции показаний термодат- л чика и буферного регистра 30 блока

3 12

22 памяти, Информация об индикаторной и температурной диаграммах (U и 11 ) запоминается в дискретные моменты времени (в 1,2,3...,,2N). Число 2N совпадает с числом импульсов, поступающих с формирователя 7 импульсов за один оборот вала поршневой машины.

В процессе считывания синхронизатор 23 формирует сигналы U ULt u

Uy которые поступают на ЭЛТ 1, блок

22 памяти и блок 24 коррекции показаний термодатчика, Отношение перио" да следования импульсов U, U q . и

U,„. эа период воспроизведения Т совч1 В падает с отношением периода следования импульсов U П„и Uq а число импульсов считывания равно числу 2N импульсов записи, В момент поступления импульса U< электронный луч ЭЛТ

1 начинает дискретно с шагом (интервалом времени ) Т р перемещаться вправо, Одновременно с буферных регистров 30 и 40 блока 22 памяти и блока 24 коррекции показаний термодатчика считывается информация о значениях давления и температуры газовой среды цилиндра, Эти сигналы преобразуются ЦАП 31 и 41 иэ цифровой в аналоговую форму и поступают на первый и третий входы коммутатора

28 и далее на блок 4 вертикальной развертки ЭЛТ 1. Таким образом, после поступления с синхронизатора 23 ..

2N им 1ульсов вся информация, записанная в блоке 22 памяти и блоке 24 коррекции показаний термодатчика воспроизводится на экране ЭЛТ 1 в виде индикаторной и температурной диаграмм. Изображение диаграмм периодически воспроизводится с частотой

1 — Гц.

2N r

С целью повьппения быстродействия устройства для регистрации индикаторных диаграмм и упрощения его конструкции первый 25 и второй 26 ключи, коммутатор 19 тока и генератор 27 коммутирующих импульсов MoryT быть. исключены.

Второй термодатчик 43 (фиг.4) содержит второй проволочный термометр

44 сопротивления, включенный во второй измерительный мост 45 постоянного тока, к диагонали питания которого подключен второй стабилизатор

21 тока. При этом первый вход блока

13 13158

24 коррекции показаний термодатчика и второй вход коммутатора 28 соединены с выходом первого измерительного моста 18 постоянного тока, "а выход второго измерительного моста 45 постоянного тока связан с вторым входом блока коррекции показаний тер.модатчика. Проволочные термометры

17 и 44 сопротивления, помещенные ц ! цилиндр: 42 поршневой машины, выпол- Ю иены в виде двух идентичных отрезков одного провода, Преимущество такой конструкции заключается в том, что параметры, характеризующие проволоку, практически одинаковы. 15

Особенность работы устройства (фиг.4) по сравнению с устройством (фиг, 1) заключается только в том, что через первый 17 и второй 44 проволочные термометры сопротивления 2Q постоянно текут токи I и I<, а на первый и второй вхоцы блока 24 коррекции показаний термодатчика непрерывно поступают сигналы с выходов первого 16 и второго 43 тер- 25 модатчиков, Таким образом, предложенное устройство позволяет существенно повысить объективность и точность наблюдений, особенно при измерении состоя-30 ния рабочего тела, параметры которого зависят не только от изменения объема (что имеет место для идеального" газа), а и от других факторов, Так, например, если для охлаждения компрессора применяется впрыск жидкости в камеру сжатия, то изменение давления зависит не только от изме нения объема, но и от интенсивности испарения жидкости и ее количества. 4Q

Таким образом, наблюдение только изменения давления может привести к неверным результатам, В предложенной конструкции устройства давление и температура измеряются оцновременно, 45 что дает возможность точно и однозначно определять состояние рабочего тела.

Применение предлагаемого устройства особенно целесообразно при ис- 5Q следованиях и испытаниях холодильных машин, в полостях которых происходят фаэовые превращения рабочего тела

14 хладагента, сопровождающиеся одновременным изменением давления и температуры, Формула и э о б р е т е н и я

Устройство для регистрации индикаторных диаграмм поршневых машин по авт,св, ¹ 1144012, о т л и ч а ю— щ е е с я тем что, с целью повышения точности регистрации индикаторных диаграмм и расширения функциональных возможностей, в него введены термодатчик, содержащий проволочный термометр, включенный в измерительный мост постоянного тока, к диагонали питания которого через коммутатор тока подключены первый и второй стабилизаторы тока, а также введены блок памяти с двумя входами, синхронизатор с тремя входами, блок коррекции показаний термодатчика с тремя входами, первый и второй ключи, генератор коммутирующих импульсов и коммутатор с тремя входами, при этом выход термодатчика через первый ключ соединен с первым входом блока коррекции показаний термодатчика и с вторым входом коммутатора и через второй ключ с вторым входом блока коррекции показаний термодатчика, выход которого подключен к третьему входу коммутатора, а первый, второй

p. третий входы синхронизатора соединены соответственно с датчиком верхней мертвой точки, датчиком нижней мертвой точки и формирователем импульсов, выход синхронизатора подключен к третьему входу блока коррекции показаний термодатчика, к второму входу блока памяти и четвертому входу блока горизонтальной развертки электронно-лучевой трубки, причем выход временного селектора подсоединен к первому входу блока памяти, который выходом связан с первым входом коммутатора, выход которого подключен к блоку вертикальной развертки электронно-лучевой трубки, при этом управляющие входы коммутатора тока, первого и второго ключей соединены с выходом генератора коммутирующих импульсов, 1315843

4 иг. 2

° °

Фг

1315843

ВНИИПИ Заказ 2352/44 ТиРаж 776 Подписное

Произв.-полигр. пр-тие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Устройство для регистрации индикаторных диаграмм поршневых машин Устройство для регистрации индикаторных диаграмм поршневых машин Устройство для регистрации индикаторных диаграмм поршневых машин Устройство для регистрации индикаторных диаграмм поршневых машин Устройство для регистрации индикаторных диаграмм поршневых машин Устройство для регистрации индикаторных диаграмм поршневых машин Устройство для регистрации индикаторных диаграмм поршневых машин Устройство для регистрации индикаторных диаграмм поршневых машин Устройство для регистрации индикаторных диаграмм поршневых машин Устройство для регистрации индикаторных диаграмм поршневых машин 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к приборостроению и позволяет расширить функциональные возможности, повысить точность и производительность

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить точность определения нагрузки автомобильного двигателя в эксплуатации

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам , служащим для контроля давления воздуха в шинах автомобилей при движении

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля загрузки двигателей , преимуп ественно тракторных

Изобретение относится к средствам измерения быстроменяющегося давления жидкостей с помощью электрических средств и может применяться в автоматизированных системах управления и контроля за перекачкой жидких сред по магистральным трубопроводам

Изобретение относится к устройствам контроля эксплуатационных режимов работы машинно-тракторных агрегатов, в частности контроля загрузки дизельных двигателей тракторов и самоходных машин

Изобретение относится к приборостроению, в частности к определению технического состояния двигателей внутреннего сгорания путем измерения ускорения разгона и выбега и заданных гармоник ускорения разгона в эксплуатационных условиях

Изобретение относится к измерительной технике и оборудованию для диагностики двигателей внутреннего сгорания
Изобретение относится к машиностроению, а именно, диагностированию рабочих процессов двигателей внутреннего сгорания, например, дизелей и может быть использовано при определении жесткости работы двигателей на транспорте и в других областях народного хозяйства, где используются двигатели внутреннего сгорания

Изобретение относится к измерительной технике
Наверх