Устройство для демонстрации превращения лучистой энергии в механическую

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)з 6 09 В 23/06

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) 1019479 (21.) 4826463/12 (22) 17.05.90 (46) 15,04.92. Бюл. М 14 (71) Казанский государственный университет им. Ульянова-Ленина (72) Т.И;Назаренко и Ф.Н.Имамутдинов (53) 371.66 (088.8) . (56) Авторское свидетельство СССР

М 1019479., кл. G 09 В 23/06, 1981. . (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ.

ПРЕВРАЩЕНИЯ ЛУЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ В

МЕХАНИЧЕСКУЮ

-(57) Изобретение относится к учебным пособиям. Цель изобретения — расширение. . функциональных и дидактических возмож- ностей. Повышение КПД устройства путем увеличения градиента температур на прилегающем к объему участке горловины и преИзобретение относится к учебным пособиям по физике и может быть использовано для превращения лучистой энергии в меха.ническую и является дополнительным к основному авт.св. t4 1019479.

Известно устройство. содержащее. резонатор Гельмгольца, выходное отверстие горловины которого обращено к лопастям ротора лучистой энергии, расположенный между источником излучения и объемом ре-, зонатора. Для повышения КПД устройства объем резонатора выполнен из материала, поглощающего тот вид излучения, энергию которого преобразуют в механическую энергию.

Недостатком прототипа является низкий КПД преобразования лучистой энергии, отсутствие возможности регулирования,, Д, „1727146 А2 дусмотренб возможность регулирования этого. КПД. Устройство содержит резонатор

Гельмгольца, состоящий из объема и горловины с выходным отверстием, ротор с лопастями, установленный с .возможностью вращения, и концентратор лучистой энергии, расположенный между источником излучения и объемом резонатора. Участок горловины, прилегающий к объему, выполнен из теплоизоляционного материала, а внутри этого участка размещен теплосъемный элемент с подводом и отводом охлаждающей жидкости. Новым в устройстве являются выполнение участка горловины. прилегающим к объему резонатора, из теплоизоляционного материала и размещение внутри этого участка теплосъемного элемента с регулируемой подачей охлаждающей жидкости, 1 ил.

КПД и вытекающая из этого невозможность изучения факторов, влияющих на коэффициент преобразования. Устройство позволяет демонстрировать взаимопревращение энергии, не раскрывает роль различных а факторов, определяющих этот процесс, т.е. ф обладает ограниченными обучающими воз- «р можностями. Определенное неудобство представляет необходимость нагрева обьема резонатора до высокой температуры (более 600 С при использовании резонатора иэ М стали) для проявления видимого эффекта превращения энергии. Причина — низкий

КПД процесса преобразования.

Цель изобретения — расширение функциональных и дидактических возможностей.

172? 146

55

Цель достигается тем, что в резонаторе

Гельмгольца участок горловины, прилегающий к обьему, выполнен из теплоизоляционного материала. Внутри объема этого участка размещен теплосьемный элемент, не создающий помехи потоку колеблющегося в горловине газа, т.е. теплосъемный элемент с малым коэффициентом аэродинамического сопротивления, определяемым экспериментально.

Установлено. что в неравномерно нагретом резонаторе Гельмгольца амплитуда установившихся колебаний прямо пропор,циональна градиенту температуры на стыке объема с горловиной. Следовательно, чем выше градиент температуры, тем выше коэффициент преобразования лучистой энергии в энергию акустических колебаний и соответственно в механическую энергию, Предлагаемое устройство реализует эту физическую закономерность и тем самым позволяет демонстрировать работу прибора в широком диапазоне режимов, что расширяет его функциональные воэможности как наглядного пособия.

На фиг. 1 схематично изображено предлагаемое устройство, общий вид.

Устройство содержит резонатор Гельмгольца, состоящий из объема 1 и горловины

2 с выходным отверстием 3, ротор с лопастями 4, установленный с возможностью вра щения, концентраторы 5 излучения 6, выполненные, например, в виде линзы или вогнутого зеркала. Участок 7 горловины 2 выполнен из теплоизоляционного материала, в объеме участка 7 размещен теплосьемный элемент 8, выполненный, например, в виде змеевика с подводом и отводом охлаждающей жидкости 9.

Устройство работает следующим образом.

Резонатор ориентируют так, чтобы поток

6 излучения, собранный концентратами 5, падал на объем 1 резонатора, Подают охлаждающую жидкость 9 (например, воду) на теплосъемный элемент 8, расположенный внутри участка 7. Охлаждающую жидкость берут из водопроводной сети или бака-хранилища. На входе воды втеплосьемный элемент 8 может быть установлен регулирующий вентиль и расходомер. Изменяя вентилем расход охлаждающей жидкости 9 регулируют величину теплосьема элементом 8. После нагрева объема 1 в резонаторе самопроизвольно возникают автоколебания газа за счет преобразования лучистой энергии, а у выходного отверстия

3 горловины 2 возникает поток воздуха (называемый "акустическим ветром" ), который направляют на лопасти ротора 4, приводя его во вращение. Таким образом энергию излучения превращают в тепловую (нагре- . вают объем резонатора), затем преобразуют резонатором в энергию акустических колебаний, которую в свою очередь — в механическую энергию вращения ротора.

Элементом, демонстрирующим влияние градиента температуры газа в зоне "объем"горловина", является теплосъемный элемент 8, понижающий температуру газа до температуры своей поверхности (предельный случай). Другим элементом, демонстрирующим влияние на градиент температуры газа в этой зоне является участок 7 из теплоизоляционного материала, например асбоцементы, стекла или керамики, исключающий теплопередачу от стенки горловины к колеблющемуся газу внутри него. В целом, участок 7 и теплосьемный элемент 8 приводят к резкому снижению температуры, газа в зоне "объем-горловина", тем самым повышая градиент температур как газа, так и стенки в этой зоне, Демонстрировать влияние градиента температуры газа можно как сменой участков 7, выполненных из материалов с разной теплопроводностью (то же, что и с разными теплоизоляционными свойствами), так и расходом охлаждающей жидкости 9 через элемент 8, либо температурой охлаждающей жидкости 9. Изменение амплитуды автоколебаний при изменении градиента температур может фиксироваться на слух по изменению громкости звука или с помощью акустической аппаратуры (микрофон, усилитель, осциллограф) по изменению амплитуды регистрируемых колебаний на вторичном приборе или экране осциллогра- фа.

Размещением новых элементов реализуется требуемый градиент температуры, обеспечивающий наиболее интенсивные колебания, т.е. наибольший КПД преобразования энергии. Изменением теплопроводности участка 7, например варьированием теплоизоляционного материала, демонстрируется влияние градиента температуры стенки резонатора между объемом и горловиной. За счет изменения теплосьема на элементе 8, например путем регулирования расхода охлаждающей жид- . кости 9, демонстрируется влияние градиента температуры газа в зоне

"обьем-горловина". Кроме того, за счет изменения градиента температуры стенки. и газа демонстрируется возможность регулирования КПД и взаимопревращения одного аида энергии в другой, измерения этого

КПД, 1727146

Составитель Т. Назаренко

Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор H. Король

Редактор А. Долинич

Заказ 1280 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

При использовании предлагаемого изобретения в качестве учебно-лабораторной установки измерение КПД может быть следующим. Рассмотрим случай, когда объем резонатора Гельмгольца помещен в элект. ропечь. Тогда цепь преобразования энергии будет следующей:

Ws - 0э Qp — Ма -4Фм где Wa — электрическая мощность, подаваемая на электропечь;

Qa — тепловая энергия, выделившаяся на электронагревательном элементе печи;

Qp — тепловая энергия, принятая резонатором Гельмгольца {стенками и газом внутри nего);

М4 — акустическая энергия, генерируемая резонатором Гельмгольца;

WM — механическая энергия вращения ротора;

gi — rI4 — соответствующие коэффициенты (или КПД) преобразования одного вида энергии в другой.

Измерения или расчет значений Wa, Qa, Qp, WM являются классическими, поэтому здесь не рассматриваются. Остановимся на определении И4 — специфичного, но хорошо известного из акустики.

Акустическая мощность определяется как произведение акустического давления

Рэ, акустической скорости Va и площади поперечного сечения горловины резонатора

S, Значение Ра определяется (измеряется) .датчиком давления, а Va — термоанемометром в горловине резонатора, Если не имеется точной акустической измерительной аппаратуры и термоанемометра, значение

Va можно определить (менее точно) по амплитуде смещения частиц а. Для этого с помощью свечи, спички или струйки дыма oi1ределяют расстояние, на котором смещение частиц газа от среза горловины перестает воздействовать на пламя или дым. Затем по

5 известным формулам

Va= и. а, Рэ= в Э.p C, где p — плотность газа:

С вЂ” скорость звука, вычисляют значения Рэ и Va по измерен10 ным смещению а и частоте автоколебаний

f (ì = 2 л . f). Кроме toro, коэффициент пре. образования тепловой энергии в акустическую, а также акустическую мощность можно рассчитать. *

15 Таким образом, предлагаемое устройство по сравнению с прототипом, обладает более широкими функциональными возможностями, что повышает его ценность как наглядного учебного пособия.

20 При использовании участка 7 горловины из пирексового стекла акустическими колебаниями в резонаторе возбуждаются при опускании его объема в кипящую воду

100 С, а аналогичный резонатор, выполнен25 ный из стали. возбуждается при нагреве объема более 650 С.

Формула изобретения

Устройство для демонстрации превра30 щения лучистой энергии в механическую по авт.св. М 1019479, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью расширения функциональных и .дидактических возможностей, участок горловины, прилегающей к объему резонатора.

35 выполнен из теплоизоляционного материала. а внутри него установлен теплосъемный элемент с регулируемой подачей охлаждающей среды,

Устройство для демонстрации превращения лучистой энергии в механическую Устройство для демонстрации превращения лучистой энергии в механическую Устройство для демонстрации превращения лучистой энергии в механическую 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к учебным приборам по механике

Изобретение относится к наглядным пособиям по материаловедению

Изобретение относится к учебным пособиям по физике и теоретической механике

Изобретение относится к лабораторному оборудованию и может быть использовано для лабораторий теплотехники и физики

Изобретение относится к учебным и наглядным пособиям по механике

Изобретение относится к лабораторному оборудованию и может быть использовано в лабораторном практикуме по курсу Теплотехника

Изобретение относится к демонстрационным приборам по сопротивлению материалов и строительной механике и позволяет расширить диапазон решаемых задач путем демонстрации влияния различных силовых факторов на устойчивость деформируемого стержня

Изобретение относится к учебным приборам по физике и м.б

Изобретение относится к демонстрационным приборам по физике

Изобретение относится к средствам обучения, в частности к учебным приборам ПО фИЗИКе

Изобретение относится к учебным приборам и наглядным пособиям по физике, в частности по механике

Изобретение относится к учебным и наглядным пособиям и может быть использовано в учебном процессе вузов

Изобретение относится к учебным пособиям по теоретической механике и может быть использовано для демонстрации вынужденной прецессии и гироскопического эффекта

Изобретение относится к наглядным пособиям и может быть использовано для демонстрации гироскопических явлений, в частности, на занятиях по физике, теоретической механики и т.д

Изобретение относится к способу, позволяющему имитировать движение частей планеты при ее разделении, и может быть использовано при изучении астральной системы, движения планет и других небесных тел, для получения новых научных данных о Вселенной, решения как научных, так и технических задач, стоящих перед космонавтикой, при создании новых типов летательных аппаратов, а также в иных целях

Изобретение относится к способу, позволяющему имитировать движение частей планеты при ее разделении в соответствии с открытым автором Всемирным законом тяготения - Фундаментальным законом мироздания, и может быть использовано при изучении астральной системы, движения планет и других небесных тел, получения новых научных данных о Вселенной, для решения как научных, так и технических задач, стоящих перед космонавтикой, при создании новых типов летательных аппаратов, а также в иных целях

Изобретение относится к учебным приборам по физике

Имитационный способ определения вращения планеты, свободно движущейся по петлеобразной орбите, вокруг собственной оси с неравномерной угловой скоростью и поворота ее петлеобразной орбиты на соответствующие угол и сторону вокруг оси, отстоящей на соответствующем расстоянии от ее центра массы, от оборота к обороту планеты вокруг последней в зависимости от величины дробной части соответствующего отношения угловых скоростей вращения планеты, обеспечивающих движение ее по петлеобразной орбите // 2176412
Изобретение относится к способу, позволяющему имитировать движение планеты для определения ее вращения вокруг собственной оси неравномерной угловой скоростью и поворота ее вокруг собственной оси с неравномерной угловой скоростью и поворота ее петлеобразной орбиты на соответствующие угол и сторону вокруг оси, отстоящей на соответствующем расстоянии от ее центра массы, от оборота к обороту планеты, и может быть использовано при изучении астральной системы, движения планет и других небесных тел, получения новых научных данных о Вселенной, для решения как научных, так и технических задач, стоящих перед космонавтикой, при создании новых типов летательных аппаратов, а также в иных целях

Изобретение относится к учебным приборам по курсу сопротивление материалов и может быть использовано в высших и средних учебных заведениях
Наверх