Способ измерения скорости и турбулентности потока жидкости

 

О П И С А Н И Е п1) 491897

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Саветскнх

Соцнаг<нстнческнх

Реслублнк

I (61) Дополнительное к авт. свид-ву (51) М. Кл. G 01p 5/20 (22) Заявлено 04.03.74 (21) 2003026/18-10 с присоединением заявки ¹ (23) Приоритет

Опубликовано 15.11.75. Бюллетень № 42

Дата опубликования описания 31,03.76

Государственный камнтет

Совета Ммннстрса СССР (53) УДК 532.574(088.8) по делам необретенмй н открытнй (72) Авторы изобретения

А. М. Трохан, Ю. Д. Чашечкин и В. Н. Некрасов (71) Заявитель (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ И ТУРБУЛЕНТНОСТИ

ПОТОКА ЖИДКОСТИ

1 зобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано при исследовании полей скорости и характеристик турбулентности потока жидкости.

Известны способы измерения скорости и турбулентности потока жидкости, основанные на создании оптически наблюдаемых меток, пузырьками газа и регистрации их движения.

Недостатком этого способа являются невысокая точность, небольшое время существоьания меток и ограниченный диапазон измеряемых скоростей, связанные с всплыванием и растворением мелких газовых пузырьков.

Предлагаемый способ отличается от известных тем, что пузырьки газа диаметром 0,04—

0,126 см создают в нижней части исследуемого объема жидкости.

Зто позволяет повысить точность и расширить диапазон измерений в среде с градиентом плотности по высоте.

Бертикально всплывающие мелкие газовые пузырьки, следующие поодиночке или с заданной частотой вследствие эффекта увеличения переносят жидкость из одного слоя на другой. Плотностная метка — спутный гидродинамический след за всплывающим газовым пузырьком — тонкая «нить» жидкости, в которой значение плотности и коэффициента преломления отличается от их значения на данном уровне в окружающей среде. Измеряя с помощью теневого прибора положение метки в различные моменты времени после ее образования находят распределение горизонтальной компоненты скорости течения в ис5 следуемом сечении потока.

Основным достоинством плотностной метки является большое время жизни. В данном случае время существования плотностной метки, образуемой спутной струей более тяжелой жидкости, возникающей за всплывающим пузырьком газа, более чем на порядок больше времени существования тепловой метки при одинаковых способах из регистрации и составляет при теплеровской регистрации

25 — 35 с.

Другим достоинством оптической метки, создаваемой спутной струей за всплывающим газовым пузырьком, является ее высокая контрастность по сравнению с другими типами оптических меток, что позволяет использовать для ее регистрации ряд оптических методов: теневой, теплеровский, интерферометрический и применять различные способы ее регистрации — фотографический или фотоэлектрический.

Для повышения точности измерений необходимо, чтобы в спокойной жидкости пузырек двигался равномерно и прямолинейно, что выполняется, если число Рейнольдса R, опреде30 ленное по радиусу r и скорости всплывания

491897

Составитель Т. Воронина

Редактор И. Шубина Техред Е. Подурушина Корректор Л. Денискина

Заказ 442/12 Изд. М 2019 Тираж 902 Подписное

ЦНИИПИ Государе-.венного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений н открытий

113035, Москва, OK-35, Раушская наб., д. 4!5

Типография, пр. Сапунова, 2 пузырька v не превышает 220. /с = 2 vr/v, R,(220, где v — кинематическая вязкость.

Таким образом, оптимальный приведенный диаметр пузырька 0,04(d(0,126 см, скорость его всплывания 4(v(15,4 (см/с).

Диаметр метки составляет около 0,8 диаметра образующего метку пузырька и не изменяется заметно со временем, что повышает точность определения ее центра при теневой регистрации. При регистрации движения метки одновременно с ее созданием в каждый момент времени известно положение образующего метку всплывающего газового пузырька, поэтому с ее помощью можно проводить измерения скорости и турбулентности в потоках со сдвигом.

Регистрируя размер и форму метки с помощью теневой или теплеровской системы фотоаппаратом при стробоскопическом или непрерывном освещении или кинокамерой, измеряют скорость и турбулентность в заданном месте, а применяя несколько меток можно измерить характеристики полей скорости и турбулентности. Ввиду длительного времени жизни, высокой контрастности и неизменности диаметра метки оказывается возможным регистрировать скорость жидкости свыше

10 — см/с с погрешностью порядка 1 /о.

Формула изобретения

Способ измерения скорости и турбулентносп1 потока жидкости, основанный на создании оптически наблюдаемых меток пузырьками газа и регистрации их движения, о тл ич а ю шийся тем, что, с целью повышения точности и расширения диапазона измерений в среде с градиентом плотности по высоте, пузырьки газа диаметром 0,04 — 0,126 см создают в нижней части исследуемого объема жидкости.

Приоритет исчислять с 16.05.73.

Способ измерения скорости и турбулентности потока жидкости Способ измерения скорости и турбулентности потока жидкости 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике определения параметров газовых потоков и может быть использовано для исследования сложных закрученных течений в вихревой трубе

Изобретение относится к газовой промышленности и может быть использовано для измерения расхода фаз газожидкостной смеси без сепарации потока

Изобретение относится к области гидрометрии, в частности к измерению скоростей течения воды в открытых руслах
Изобретение относится к области измерений расхода и количества жидкости и газа интегральными методами и может найти применение преимущественно в трубопроводах большого диаметра, т.к

Изобретение относится к области экспериментальной аэро- и гидродинамики, в частности к оптическим способам исследований структуры потока газа или жидкости на поверхности объектов

Изобретение относится к области бесконтактных методов диагностики течения жидкостей в микромасштабе и может быть использовано для определения скорости течения у поверхности пузырька, движущегося в канале микрофлуидного насоса или оптического переключателя [1-2]

Изобретение относится к области экспериментальной аэро- и гидродинамики, в частности к оптическим способам исследований структуры потока газа или жидкости на поверхности объектов, и может быть использовано для визуализации течения газа или жидкости на поверхности подвижных объектов

Изобретение относится к области экспериментальной аэро- и гидродинамики, в частности к оптическим способам исследований структуры потока газа или жидкости на поверхности объектов, и может быть использовано для визуализации течения газа или жидкости на поверхности подвижных объектов

Изобретение относится к области экспериментальной аэро- и гидродинамики, в частности к оптическим способам исследований структуры потока газа или жидкости на поверхности объектов, и может быть использовано для визуализации течения газа или жидкости на поверхности подвижных объектов

Изобретение относится к области экспериментальной аэро- и гидродинамики, в частности к оптическим способам исследований структуры потока газа или жидкости на поверхности объектов, и может быть использовано для визуализации течения газа или жидкости на поверхности подвижных объектов
Наверх