Измеритель разности давлений

 

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и позволяет расширить диапазон и повысить точность измерений разности давлений. Давление жидкостной среды, протекающей через конфузорную вставку 1, передается на мембраны 4 через трубки для отбора давления 5 и 4 у/ риг1 ный кий ник, ьев ery E I. 1. ИЙ ьношисть ние конбра 5 и 2 в6 и двухходовой коммутирующий вентиль 7, снабженный приводом. Под действием разности давлений, действующих на мембраны 4, происходит перетекание нематического жидкого кристалла 10 через плоский прямоугольный прозрачный капилляр 8 из одной полости камер 2 или 3, отделенных мембранами 4, в другую. Течение нематического жидкого кристалла через капилляр 8 вызывает возникновение в нем ориентации, приводящей к изменению его оптических свойств, величина которых зависит от величины скорости течения нематического жидкого кристалла 10 через капилляр 8. Постоянное течение нематического жидкогй кристалла 10 через капилляр 8 в процессе измерения разности давлений обеспечивается двухходовым коммутирующим вентилем 7, а измерение оптических свойств нематического жидкого кристалла 10 осуществляется с помощью оптронной пары 9. Зил. 3 10 3 л Ё XI ЧЭ N0 4

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 G 01 1 11/00

ЕОО782

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

6 (21) 4765454/10 (22) 06.12.89 (46) 15.03.92. Бюл. N. 10 (71) Московский инженерно-строительный институт им. B. В. Куйбышева и Московский институт приборостроения (72) В.А. Орлов, В.А. Баландин, С. В. Пасечник, С. П. Зоткин, А. Е. Соловьев и И. Н. Васильев (53) 531.787(088.8) (56) Т. Nakagawa. А device for measuring very

low pressuve сНЛегепсез, Tvans. ASME 1, Fluids Eng, 1980, v. 102. N 4, рр. 499-501.

Авторское свидетельство СССР

N 1345077, кл. G 01 (11/00, 1985. (54) ИЗМЕРИТЕЛЬ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ (57) Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и позволяет расширить диапазон и повысить точность измерений разности давлений. Давление жидкостной среды, протекающей через конфузорную вставку 1, передается на мембраны 4 через трубки для отбора давления 5 и

„„5U„„1719944 А1

6 и двухходовой коммутирующий вентиль 7, снабженный приводом. Под действием разности давлений, действующих на мембраны

4, происходит перетекание нематического жидкого кристалла 10 через плоский прямоугольный прозрачный капилляр 8 из одной полости камер 2 или 3, отделенных мембранами 4, в другую. Течение нематического .жидкого кристалла через капилляр 8 вызывает возникновение в нем ориентации, приводящей к изменению его оптических свойств, величина которых зависит от величины скорости течения нематического жидкого кристалла 10 через капилляр 8.

Постоянное течение нематического жидкого кристалла 10 через капилляр 8 в процессе измерения разности давлений обеспечивается двухходовым коммутирующим вентилем 7, а измерение оптических свойств нематического жидкого кристалла 10 осуществляется с помощью оптронной пары 9.

3 ил.

1719944

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано, например, в качестве датчика перепада давления в расходомерах, устанавливарь Мх Фа различных трубопроводных коммун"илиях.

Известно устройство для измерения разности давлений, включающее трубчатый канал с двусторонним входом, на котором установлена ячейка, наполненная водой с определенной концентрацией взвешенных (не тонущих и не всплывающих) частиц, и фотоэлектрические средства.

Недостатком данного устройства является узкий диапазон измеряемого перепада давления, например,в водовоздушном потоке. Устройство может использоваться лишь при ламинарном режиме течения, когда числа Рейнольдса (Re) весьма малы. Это ограничивает его применение в качестве датчика перепада давления. Кроме того, устройство отличается сложностью съема информации, а также трудностью подбора для него специфических твердых частиц и приготовления водного раствора с определенной их концентрацией.

Известен измеритель разности давлений, включающий две камеры с установленными в них мембранными коробками, две трубки для отбора давления и оптронную пару. В данном измерителе перепад давлений фиксируется перемещением специального элемента (штока) и снятием соответствующего светового сигнала на регистраторе.

Недостатками устройства являются узкий диапазон измеряемой величины перепада давления, который определяется ограниченностью хода штока, и слабое реагирование на малые перепады давления, которые не могут восприниматься оез погрешностей точности измерения механическими элементами устройства при наличии сил трения, Цель изобретения — расширение диапа-. зона измерений и повышение точности.

Поставленная цель достигается тем, что измеритель разности давлений, содержащий две камеры с установленными в них разделительными мембранами, две трубки для отбора давления и оптронную пару, снабжен двухходовым коммутирующим вентилем с приводом, соединенным трубками для отбора давления с камерами, полости камер, отделенные мембранами, связаны между собой плоским прямоугольным прозрачным капилляром и заполнены нематическим жидким кристаллом, а элементы оптронной пары расположены по обе плоские стороны капилляра.

На фиг. 1 изображено устройство, используемое в качестве датчика перепада давления в расходомере на напорном трубопроводе, с двухходовым коммутирующим

5 вентилем в первом положении; на фиг. 2— разрез двухходового коммутирующего вентиля во втором положении; на фиг, 3 — график экспериментально полученной кривой зависимости выходного сигнала 1, 10 В от

10 величины перепада давления ЛР, Па.

Измеритель разности давлений, используемый, например, в качестве датчика перепада давления в расходомере, включает конфузорную вставку 1, две камеры 2 и 3, 15 мембраны 4, трубки 5 и 6 для отбора давлений, коммутируЮщий двухходовой вентиль

7 с приводом, например, электрическим или механическим (на фиг. 1 не показан). Полости камер 2 и 3, отделенные мембранами 4, 20 связаны между собой прямоугольным плоским прозрачным капилляром 8, который вместе с полостями камер 2 и 3, отделенными мембранами 4, заполнен нематическим жидким кристаллом 10. Оптронная пара 9

25 выполнена в виде светодиода и фотодиода, снабженных скрещенными поляроидами и расположенных по обе плоские стороны капилляра 8. Оптимальные размеры прямоугольного капилляра: длина I=0,028 — 0,03 м;

30 толщина d=140 — 150 мкм; ширина h=0,0190,02 м (ширина h на фиг. 1 не показана).

Капилляр 8 выполняется, например, из стекла, а мембраны 4, например, из резины. Они наряду с механической прочностью облада35 ют малой жесткостью. B качестве нематического жидкого кристалла используется, например, Н вЂ” 37, Н-8, Н вЂ” 96.

Устройство работает следующим образом.

40 При наличии течения жидкостной среды через конфузорную вставку 1 заполняются полости трубок 5 и б для отбора давлений.

Давление жидкостной среды передается мембранам 4, которые, изгибаясь, реагиру45 ют на величину разности давлений и передают импульс нематическому жидкому кристаллу 10. Перепад давлений вызывает течение жидкого кристалла по капилляру 8, а оптические характеристики нематическо50 го жидкого кристалла зависят от скорости его течения, Двухпозиционный коммутирующий вентиль осуществляет переориентацию нематического жидкого кристалла в следу55 ющей последовательности: в первом поло жении двухходового коммутирующего вентиля 7 (фиг. 1) избыточное давление воспринимается правой мекмбраной 4 и наблюдается перетекание нематического жидкого кристалла в сторону камеры 2; во втором

1719944 положении вентиля 7 разность давлений воспринимается левой мембраной, что ведет к движению жидкого кристалла в сторону камеры 3, Этим достигается постоянное течение нематического жидкого кристалла 5

10 в капилляре 8, обеспечивающее переориентацию в нематическом жидком кристалле, которая фиксируется оптронной парой 9 с получением выходного электрического сигнала, амплитуда которого находится в пря- 10 мой зависимости от перепада давлений.

Таким образом, импульс перепада давления на трубках 5 и 6 в конечном итоге преобразуется в сигнал, который может отображаться на шкале, например, в единицах 15 давления или расхода. Управление коммутирующим двухходовым вентилем 7 производят как вручную (в случае режима работы устройства "По вызову"), так и с использованием механического или электрического 20 привода, осуществляющего переключение с определенной частотой.

Использование предлагаемого устройства позволяет добиться повышения точности и расширения диапазона измерения расхода за счет высокой чувствительности нематического жидкого кристалла к изменению перепада давления в широком диапазоне, а также стабильности воспринимаемого импульса во времени.

Формула изобретения

Измеритель разности давлений, содержащий две камеры с установленными в них разделительными мембранами, две трубки для отбора давления и оптронную пару, о тл и ча ю щи йс я тем,что, с целью расширения диапазона измерений и повышения точности, измеритель снабжен двухходо- . вым коммутирующим вентилем с приводом, соединенным трубками для отбора давления с камерами, полости камер, отделенные мембранами, связаны между собой плоским прямоугольным прозрачным капилляром и заполнены нематическим жидким кристаллом, а элементы оптронной пары расположены по обе плоские стороны капилляра.

1719944

Составитель В. Орлов

Редактор И. Касарда Техред M.Mîðãåíòàë Корректор Л, Патай

Заказ 766 Тираж Подписное . ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Измеритель разности давлений Измеритель разности давлений Измеритель разности давлений Измеритель разности давлений 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к датчикам давления, 2 и может быть использовано для определения давления в камерах высокого давления .Целью изобретения является повышение мощности акустического сигнала

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения.давления

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения давления газов

Изобретение относится к легкой промышленности

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения давления насыщенных паров нефти непрерывно в потоке

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерителям давления на поверхностных акустических волнах (ПАВ), и позволяет повысить точность измерения за счет исключения аддитивной и мультипликативной составляющих погрешности преобразования давления в изменение частоты

Изобретение относится к измерительл ной технике и может быть использовано для измерения давления жидкостей и газов

Изобретение относится к измерительл ной технике и может быть использовано для измерения давления жидкостей и газов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения давления газов и жидкостей

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения давления газов и жидкостей

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано в морских условиях для измерения шумоизлучения различных объектов

Изобретение относится к океанографической технике и может быть использовано для измерения параметров ветрового волнения в море

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано при конструировании приборов и систем метрологического контроля, в частности, для магистральных газопроводов

Изобретение относится к волоконно-оптическим автоколебательным системам на основе микромеханического резонатора и может быть использовано в системах измерения различных физических величин (температуры, давления, ускорения и др.)

Изобретение относится к электронно-измерительной технике, а именно к устройствам для измерения параметров упругих колебаний в твердых, жидких и газообразных средах в диапазоне частот не выше частоты собственных колебаний пьезополимерной пленки, и может быть использовано в качестве датчика упругих колебаний в различной контрольно-измерительной аппаратуре

Изобретение относится к электронно-измерительной технике, а именно к устройствам для измерения параметров упругих колебаний в твердых, жидких и газообразных средах в диапазоне частот не выше частоты собственных колебаний пьезополимерной пленки, и может быть использовано в качестве датчика упругих колебаний в различной контрольно-измерительной аппаратуре

Изобретение относится к электрическим измерительным устройствам, предназначенным для измерения давления в баллоне, содержащем сжатый газ, и может быть использовано, например, для контроля заполненности баллона газом перед его использованием или при его проверке
Наверх