Способ определения температуры потока газа

 

. Республик

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 20.11.72 (21) 1848532/18-10 с присоединением заяве(и №вЂ” (23) Пр,иоритет—

Опубликовано 15.08,75. Бюллетень № 30

Дата опубликования описания 14.09.76 (51) М.Кл. 6 01k 13/02

Государственный комитет

Совета Министров СССР по делам изооретений и открытий (53) УДК 536.511(088.8) (72) Авторы изобретения

А. С. Ефимов, А. Я. Черняховский и И. Г. Шафир (71) Заявитель (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОТОКА ГАЗА

Изобретение относится к области измерения тем п ер а тур движущихся объектов.

Известны способы определения температуры газового потока, заключающиеся в пропускании газа через камеру, измерении давления перед камерой и внутри нее и последующем определении температуры по полученным данным из известных соотношений термодинамики.

Однако из-за наличия больших динамических погрешностей известные способы характеризуются низкой точностью.

Для повышения точности определения температуры»о предлагаемому способу одновреме»»о измеряют скорость изменения давления внутри камеры в течение времени переходного процесса стабилизации давления и по полученным данным находят искомую температуру.

Сущность описываемого способа поясняется чертежом, К точке 1, в которой определяют температуру газа 2, через входной дроссель 3 с клапаном 4 подсоедине»а проточная камера 5. Перед дросселем 3 установлен датчик 6 давления, а внутри камеры — датчик 7 давления и датчик 8 изменения давления во времени.

Проточная камера снабжена выходным дросселем 9 с клапаном 10.

Температуру потока газа по описываемому способу определяют следующим образом.

При прохождении потока газа открывают клапан 4 входного дросселя 3 и закрывают клапан 10 выходного дросселя 9 и добиваются нарастания давления в камере 5. При этом измеряют давление P перед входным дросселем, давление Р„внутри проточной камеры и скорость изменения давления с помощью дат10 чиков 6, 7 и 8 соответственно. По окончании переходного процесса изменения давления внутри проточной камеры (например, по нулевому сигналу датчика 8) одновременно закрывают клапан 4 входного дросселя 3 и откры15 вают клапан 10 выходного дросселя 9. Переключение клапанов необходимо для выравнивания давления внутри камеры и окружающей среды для подготовки к следующему циклу измерений, 20 По полученным данным определяют температуру газового потока из соотношения: л — 1 йР„ VK 2

Т,„=

2R q x dt хf вх P < >(1") где х — показатель адиабаты (х =. ); с с, V„— внутренний объем проточной камеры;

f „„— площадь сечения входного дросселя;

Р— давление газа перед входным дрос30 селем;

480926

Составитель В. Костин

Техред Е. Подурушина

Корректор Е. Хмелева

Редактор С. Хейфиц

Заказ № 3141 Изд. № 1800 Тираж 740 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

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

МОТ, Загорский филиал

АР к — скорость изменения давления внутри

dt камеры;

R — газовая постоянная;

g — ускорение силы тяжести.

Данная формула решена относительно температуры из известных соотношений.

Предмет изобретения

Способ определения температуры потока газа, заключающийся в пропускании газа через камеру, измерении давления перед камерой и внутри, нее, отличающийся тем, что, с целью повышения точности определения температуры, одновременно измеряют скорость изменения давления внутри камеры в течение времени переходного процесса стабилизации давления и по полученным данным находит искомую температуру.

Способ определения температуры потока газа Способ определения температуры потока газа 

 

Похожие патенты:

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