Устройство для измерения температуры газового потока

 

Использование: термометрирование проточных частей газовых турбин и компрессоров . Сущность изобретения: устройство содержит термоприемник с камерой торможения и газозаборником, выполненным в виде щелевого отверстия, с двух сторон которого, в камере торможения, установлены направляющие в виде пластин. В контакте с торцами пластин размещена диафрагма с двумя отверстиями. Пластины образуют две смесительные полости, расширяющиеся в сторону диафрагмы. В смесительных полостях происходит перемещение газа и усреднение его температуры . Чувствительный элемент, размещенный в термоприемнике у его выходного отверстия , измеряет среднюю температуру торможения газа.4 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) (s1)s G 01 К 13/02

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕ

4 ф

О фь. М !

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4794157/10 (22) 22.02.90 (46) 23.06.92. Бюл. ¹ 23 (71) Научно-исследовательский институт технологии машиностроения (72) Л.А. Свержин, В.С. Москалев и Ю.Н. Калинкин (53) 536,532(088,8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 1403762, кл, 6 Oi К 13/02, 1985.

Патент США ¹ 3343417, кл, 73-345, 1963. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ГАЗОВОГО ПОТОКА (57) Использование: термометрирование проточных частей газовых турбин и компИзобретение относит(.я к термометрии и может быть использовано для измерения температуры газообразного расчетного тела, например, при термометрировании проточных частей газовых турбин, компрессоров в процессе их испытаний.

Известно устройство для измерения температуры газового потока, содержащее термоприемники, размещенные в проточном канале с входной диафрагмой и соплом в виде диффузора на выходе из корпуса.

Наиболее близким к предлагаемому. является устройство для измерения температуры в проточном канале турбинного двигателя, содержащее термоприемник с камерой торможения, газозаборником и выходным отверстием, выполненными с двух его противоположных сторон, и узел крепления термоприемника на объекте. Чувствирессоров. Сущность изобретения: устройство содержит термоприемник с камерой торможения и газозаборником, выполненным в виде щелевого отверстия, с двух сторон которого, в камере торможения, установлены направляющие в виде пластин.

B контакте с торцами пластин размещена диафрагма с двумя отверстиями. Пластины образуют две смесительные полости, расширяющиеся в сторону диафрагмы, В смесительных полостях происходит перемещение газа и усреднение его температуры. Чувствительный элемент, размещенный в термоприемнике у его выходного отверстия, измеряет среднюю температуру торможения газа, 4 ил. тельный элемент размещен в термоприемнике у выходного отверстия.

Недостатком известного устройства является неполное усреднение температуры потока в камере торможения из-за недостаточного перемешивания газа в камере торможения, вызываемого особенностями конструкции газозаборника, что приводит к сохранению температурных градиентов в потоке газа, омываощего термс-увствител ь н ы и элемент.

Другим недостатком устройства является зависимость коэффициента восстановления от наличия и степени неравномерности температурного поля контролируемого газового потока, что обьясняется неполным торможением потока в камере торможения.

Указанные недостатки сжимают точность измерения средней температуры ra1742642

55 зового потока с нестационарным температурным полем.

Целью изобретения является повышение точности измерения в потоках с нестационарным температурным полем.

Цель достигается тем, что в устройство для измерения температуры газового потока, содержащее термоприемник с камерой торможения, газозаборником и выходным отверстием, выполненными с двух его противоположных сторон, чувствительный элемент, размещенный в термоприемнике у выходного отверстия, и узел крепления термоприемника на объекте, введены две направляющие в виде пластин, установленные одна параллельно другой в камере торможения, с двух сторон газозаборника, выполненного в виде щелевого отверстия, и закрепленные одной из своих боковых сторон на стенке термоприемника, и диафрагма с двумя отверстиями, установленная в камере торможения в контакте с торцами пластин, при этом отношение KF суммарной площади отверстий диафрагмы к площади газозаборника выбрано из условия

0,9 Кр<1.

На фиг. 1 приведено устройство, установленное на трубопроводе, продольный разрез; на фиг. 2 — то же, вид сбоку; на фиг, 3 и 4 — сечение А — А и Б — Б на фиг. 1 соответственно.

Устройство для измерения температуры газового потока содержит корпус 1 с узлом 2 крепления на трубопроводе 3 и электрическим разъемом 4, сменный термоприемник 5 с камерой 6 торможения и измерительной камерой 7.

Чувствительный элемент 8 в защитной капсуле установлен в выходном отверстии 9 термоприемника, Камера 6 торможения и измерительная камера 7 разделены диафрагмой 10, имеющей два проходных отверстия 11 и 12, На фронтальной образующей 13 камеры 6 торможения выполнен газозаборник

14 в виде щелевого отверстия, переходящий в канал 15, образованный двумя параллельными направляющими в виде пластин 16 и

17. Пластины одной из своих боковых сторон закреплены на стенке термоприемника и контактируют с диафрагмой своими торцами, Пластины образуют две смесительные полости 18 и 19, расширяющиеся в сторону диафрагмы 10.

Внутренние поверхности камер 6 и 7 покрыты теплоизолирующим материалом

20.

Устройство работает следующим образом.

Газ, попадающий в газозаборник, установленный строго против направления потока, поступает в канал 15, где устраняется радиальная составляющая вектора скорости.газового потока, Затем газовый поток тормозится на противоположной газозаборнику 14 стенке камеры 6 торможения и вытесняется в смесительные полости 18 и 19 непрерывно поступающим потоком. Таким образом, в смесительные полости 18 и 19 попадает газ, имеющий температуру, равную температуре торможения, В смесительных полостях 18 и 19, расширяющихся в сторону диафрагмы 10, происходит перемешивание газа и, соответственно, усреднение его температуры, В измерительной камере 7 проводится измерение средней температуры торможения газа, перетекающего через проходные отверстия 11 и 12 диафрагмы 10, с помощью расположенного в этой камере чувствительного элемента 8.

Через выходное отверстие 9 газ попадает в пристенную область трубопровода 3.

Экспериментальным путем определено отношение суммарной площади проходных отверстий 11 и 12 диафрагмы 10 к площади газозаборника 14 в пределах от

0,9 до 1, при которых обеспечивается повышение давления в смесительных полостях 18 и 19 камеры 6 торможения, что улучшает перемешивание газа, а следовательно, повышает точность измерения средней температуры.

Увеличение этого соотношения ограничено конструктивными особенностями устройства и не ведет к улучшению его качественных показателей. Уменьшение соотношения приводит к увеличению гидравлического сопротивления проточного тракта устройства, увеличению его инерционности, Отношение площади выходного отверстия 9 к площади газозаборника 14 составляет 1/1,5 — 2,5.

Испытания опытной партии предлагаемых датчиков проведены на газодинамическом стенде. Значения инерционности датчиков не превышают 5 с, коэффициент восстановления равен 0,96 при скоростях потока до 200 м/с, установлена независимость величины этого коэффициента от длины сменного термоприемника.

Повышение стабильности коэффициента восстановления повышает точность измерения средней температуры торможения газового потока, 1742642

Формула изобретения

Устройство для измерения температуры газового потока содержащее термоприемник с камерой торможения, газозаборником и выходным отверстием, выполненными с двух его противополож-. ных сторон, чувствительный элемент, размещенный в термоприемнике у выходного отверстия, и узел крепления термоприемника на объекте, отл и ч а ю щее с ятем, что, с целью повышения точности измерения в потоках с нестационарным температурным полем, в него введены две направляющие в виде пластин, установленные одна параллельно другой в камере торможения с двух сторон газозаборника, 5 выполненного в виде щелевого отверстия, и закрепленные одной из своих боковых сторон на стенке термоприемника, и диафрагма с двумя отверстиями, установленная е камере торможения в контакте с торцами

10 пластин, при этом отношение Кр суммарной площади отверстий диафрагмы к площади газозаборника выбрано из условия

0,9 KF<1 .

1742642

77

12

Составитель Е, Акулова

Редактор С. Патрушева Техред М,Моргентал Корректор M. Шароши

Заказ 2277 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГК.,; СССР

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

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

Устройство для измерения температуры газового потока Устройство для измерения температуры газового потока Устройство для измерения температуры газового потока Устройство для измерения температуры газового потока 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к термо- | метрии и позволяет повысить точность измерения Температуры в высокоекоро-i стных потоках газа

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к термоанемометрическим устройствам, и предназначено для одновременного измерения температуры и скорости газовых потоков

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить точность измерения температуры газовых потоков в широком диапазоне скоростей движения газа

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить точность измерения температуры газов контактными термоприемниками

Изобретение относится к устройствам для измерения температуры потоков, содержащих частицы, образующиеся, например, при горении конденсированных систем

Изобретение относится к измерению температур, преимущественно на большой глубине

Изобретение относится к области термометрии и позволяет повысить точность и надежность измерений нестационарной температуры

Изобретение относится к пневматическим устройствам для измерения температуры и, в частности, к дроссельным измерителям температуры, Пневматический дроссельный измеритель температуры содержит измерительные модули, каждый из которых состоит из двух дросселей, соединенных междроссельной камерой

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения и регулирования температуры переохлаждения холодильного агента в конденсаторах холодильных машин, работающих в условиях значительных колебаний температуры окружающего воздуха

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения и регулирования температуры переохлаждения холодильного агента в конденсаторах холодильных установок, работающих в условиях значительных колебаний температуры окружающего воздуха

Изобретение относится к температурным измерениям и предназначено для измерения высоких температур газовых потоков в соплах энергетических установок и ракетных двигателей

Изобретение относится к области измерений, а именно к устройствам измерения температуры, влажности и скорости потока газов с использованием электрических средств, и может быть использовано в сельском хозяйстве и других отраслях для измерения параметров теплоносителя

Изобретение относится к многофункциональному датчику воздушных параметров аэродинамической формы, встроенный в стойку датчика L-образной формы или встроенный в крыло летательного аппарата

Изобретение относится к устройствам для измерения температуры воздуха и может быть использовано в качестве датчика температуры воздуха салонов автомобиля

Изобретение относится к области измерения температурных полей газовых потоков

Изобретение относится к пневматическим устройствам для измерения температуры
Наверх