Измеритель скорости потока газа или жидкости

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (») 48735Î

Союз Советских

Социалистических

РейУблии (61) Дополнительное к авт. свпд-ву (22) Заявлено 18.10.72 (21) 1837743/18-10 с присоединением заявки ¹ (23) Приоритет (51) М. Кл. G 01р 5 12

Государственный комитет

Совета Министров СССР (53) УДК 533.6.08.532. .57(088.8) Опубликовано 05.10.75. Бюллетень ¹ 37 но делам изобретений и открытий

Дата опубликования описания 13.01.76 (72) Авторы изобретения

В. А. Ференец, А. А, Порунов и H. Г. Федоров (71) Заявитель Казанский ордена Трудового Красного Знамени авиационный институт (54) ИЗМЕРИТЕЛЪ СКОРОСТИ ПОТОКА ГАЗА ИЛИ ЖИДКОСТИ

Изобретение относится к области измерительной техники и может использоваться для измерения скоростей потока газа или жидкости в аэродинамике, пневматике, гидродинамике и океанологии, а также для измерения скорости перемещения подвижных объектов.

Известное устройство содержит нагнетатель с электроприводом, создающим в приемной части давление, уравновешивающее аэродинамический напор, и термоанемометр, реагирующий на разность давлений и воздействующий на схему управления электропривода нагнетателя, и скорость вращения которого оказывается пропорциональной измеряемой скорости потока.

Цель изобретения — повысить точность измерения за счет уменьшения температурной погрешности.

С этой целью приемник динамического потока выполнен в виде трубки Вентури, а приемник статического потока соединен с проточной камерой, на выходах которой установлены чувствительные элементы (термоанемометры) .

Конструктивная схема измерителя скорости потока газа или жидкости изображена на чертеже.

Измеритель состоит из системы сменных трубок Вентури 1, соединенных с входным каналом нагнетателя 2 через электропневмопереключатель 3 и термоанемометр, включающий в себя дроссели 4 и 5 и чувствительные элементы 6, 7. Средняя часть термоанемометра сообщается с приемником статического давле5 ния 8 через проточную камеру 9 с регулируемым дросселем 10. Чувствительные элементы включены в схему 11 управления электроприводом 12 и блоком обработки сигнала 13, включающего в себя пороговое устройство, 10 электрически связанное с электропневмопереключателем 3 и делителем выходного напряжения, снимаемого с клемм 14.

Предлагаемый измеритель работает следующим образом. При внесении трубки Венту15 ри в измеряемый поток возникает перепад давления, который вызывает перетекание газа по каналам термоанемометра. При отличии скоростей обтекания чувствительных элементов термоанемометра на выходе электриче20 ской схемы 11 управления появляется напряжение, управляющее через электропривод 12 скоростью вращения нагнетатсля 2 так, чтобь привести к выравниванию скорости обдува чувствительных элементов. В установившемсг

25 режиме работы скорость вращения крыльчат ки нагнетателя и напряжение, снимаемое с клемм 14, пропорционально связаны со скоростью измеряемого потока.

Уменьшение ширины зоны нечувствительнозо сти в диапазоне малых скоростей достигается

487350 буемый для данного поддиапазона коэффициент поджатия потока, а также необходимую коммутацию в схеме делителя выходного напряжения.

5 Чувствительные элементы термоанемометра омываются в процессе измерения газом, поступающим из проточной камеры и имеющим одну и ту же температуру, что и окружающая среда.

Предмет изобретения

Измеритель скорости потока газа или жидкости, содержащий статический и динамический приемники потока, компенсирующий наг15 нетатсль, пнсвматический канал, внутри которого расположен дифференциальный термоанемометр, электрически подключенный к двигателю компенсирующего нагнетателя, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью повышения

20 точности измерения, приемник динамического потока выполнен в виде трубки Вентури, а приемник статического потока соединен с проточной камерой, на выходах которой установлены термоанемометры.

Составитель Ю. Харламов

Тскрсд T. ЛЛироиова

Корректоры: Л. Николасва и Л. Корогод

Редактор В. Фельдман

Заказ 3245, 17 11ад. ¹ 32

ЦПИИПИ Государственного комитета по делам и",00ðñòñ пгй и

Москва, тК-35, Раушская

Тппо рафия, пр. Сапунова, 2 за счет применения системы трубок Вентури

1, позволяющей путем подбора коэффициента поджатия измеряемого потока получить необходимые скорости перетекания газа по каналам термоанемометра в каждом из поддиапазонов измеряемых скоростей. Повышение чувствительности при малых скоростях потока достигается также работой чувствительных элементов в условиях постоянного перетока газа, обеспечивающего повышенную интенсивность теплообмена.

Расширение диапазона измеряемых скоростей получается за счет того, что каждая из трубок Вентури, подсоединяемая к каналам термоанемометра, позволяет осущсствить измерение в небольшой части всего диапазона скоростей, а вся система трубок Вентури в целом — в достаточно широком диапазоне измеряемых скоростей. При достижении скорости потока верхнего (или нижнего) предельного значения поддиапазона пороговое устройство обеспечивает через электропневмопереключатель 3 подсоединение каналов термоанемометра к трубке Вентури, имеющей треТираж 902 Подписное

Совета Министров СССР открытий паб., д. 4, 5

Измеритель скорости потока газа или жидкости Измеритель скорости потока газа или жидкости 

 

Похожие патенты:

Калориметрический датчик скорости потока жидкости и газаii уй1изобретение относится к измерительной технике.известные калориметрические датчики скорости потока жидкости и газа, содержащие нагревательный элемент и измеритель температуры, имеют сравнительно низкую чувствительность и точность в потоках с малой скоростью и при изменении температуры среды.для повышения чувствительности и точности измерения в предлагаемом датчике нагревательный элемент выполнен в виде термоэлектрической батареи, омываемой со стороны горячих и холодных спаев «абегающим потоком и расположенной в плоскости измерителя температуры, выполненного также в виде термоэлектрической 'батареи.на чертеже представлен предложенный датчик.в обтекаемом корпусе 1 с шарниром 2 установлен нагреватель в виде плоской термоэлектрической батареи 3, питаемой постоянным током от источника 4. холодный и горячий спаи термоэлектрической батареи имеют тепловой контакт с измеряемой средой.измерительный элемент в виде электрической термобатареи 5 имеет так же тепловой контакт с измеряемой средой и подключен к измерительному прибору 6.работает датчик следующим образом.поток жидкости или газа, воздействуя на корпус 1, поворачивает его вокруг оси шарни-1015202530ра и ориентирует по направлению движения потока. поток при обтекании одной рабочей поверхности батареи 3 «агревается, а при обтекании другой —охлаждается. нагретый п охлажденный поток сносится вдоль одной и другой сторон корпуса на соответствующие поверхности измерительной термобатареи 5. тепловые потоки, проходящие вдоль поверхностей измерительной термобатареи, создают в ней перепад температуры, зависящей от скорости потока. пропорционально полученному перепаду температур термобатарея вырабатывает э.д.с., замеряемую прибором 6.при изменении температуры среды рабочие поверхности нагревательной и измерительной термобатарей получают одинаковые температурные приращения, что исключает температурную ошибку измерения скорости потока.предмет изобретениякалориметрический датчик скорости потока жидкости и газа, содержащий нагревательный элемент и измеритель температуры, отличающийся тем, что, с целью повышения чувствительности и точности измерения, нагревательный элемент выполнен в виде термоэлектрической батареи, омываемой со стороны горячих и холодных спаев набегающим 'потоком и расположенной в плоскости измерителя температуры, выполненного также в виде термоэлектрической батареи. // 436283
Изобретение относится к измерительной технике.Известные калориметрические датчики скорости потока жидкости и газа, содержащие нагревательный элемент и измеритель температуры, имеют сравнительно низкую чувствительность и точность в потоках с малой скоростью и при изменении температуры среды.Для повышения чувствительности и точности измерения в предлагаемом датчике нагревательный элемент выполнен в виде термоэлектрической батареи, омываемой со стороны горячих и холодных спаев «абегающим потоком и расположенной в плоскости измерителя температуры, выполненного также в виде термоэлектрической 'батареи.На чертеже представлен предложенный датчик.В обтекаемом корпусе 1 с шарниром 2 установлен нагреватель в виде плоской термоэлектрической батареи 3, питаемой постоянным током от источника 4

Изобретение относится к измерению параметров движения и может быть использовано для измерения скорости движения газовоздушных потоков

Изобретение относится к устройствам измерения скорости потоков газа или жидкости и может найти применение в измерительной технике и приборостроении

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к области измерения скорости текучих сред, и может быть использовано, в частности, для измерения расхода газа в нескольких автономных каналах

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к измерению массового расхода газа и к устройству тепловых расходомеров газа, предназначенных для использования в системах контроля и регулирования расхода газа в диапазоне 0-100 мг/с при широком варьировании входной температуры газа и температуры внешней среды

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерений характеристик газовых потоков

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при измерении скорости движения газовой или жидкой среды, ее плотности, состава, а также состава и плотности твердых теплопроводных сред

Изобретение относится к области микроэлектронных и микромеханических устройств

Изобретение относится к области микроэлектронных и микромеханических устройств и может быть использовано в качестве датчиков расхода и изменения уровней жидкостей и газов
Наверх