Двухкомпонентный регистратор течения

 

625161

3 умножителям через усилитель-ограничитель, а сумматор преобразователя скорости соединен с одним иэ умножителей непосредственно, а с другим— через фазовращатель.

На чертеже представлена структурная схема двухкомпонентного регистратора течения.

Он содержит Феррозонды 1,2, преобразователи 3,4 перемещения сферического насадка, фазовращатели 5 - 9, сумматоры 10 и ll усилитель-ограни- 0 читель 12, умножители 13,14, детекторы 15,16, измерители напряжений 17, 18 и регистратор 19.

С преобразователей 1, 2 и 3, 4 сигналы, амплитуда „которых соответствен- 15 но пропорциональна проекциям векторов скорости. течения и напряженности геомагнитного поля на оси местной системы координат, cyme руются на сумматорах 10, ll после их предварительного сдвига по фазе один относительно другого на Я /2. На выходе сумматора преобразователя скорости будет сигнал, амплитуда и фаза которого соответственно пропорциональна величине модуля вектора скорости и его направлению в местной системе координат, а на выходе сумматора преобразователя .направления — сигнал, амплитуда и фаза которого соответственно пропорциональна модулю вектора напряженности

30 геомагнитного поля и направлению местной системы координат относительно магнитного меридиана.

На усилитель-ограничитель 12 ,амплитуда выходного сигнала с суммато-, 35 ра преобразователя направления усиливается до определенного, наперед заданного, значения.

Следовательно, на выходе усилителя-ограничителя 12 будет сигнал, 40 амплитуда которого известна и всегда одна и та же, т.е. не, зависит от величины модуля вектора напряженности геомагнитного поля, а величина Фазы численно ° равна направлению местной системы координат относительно магнитного меридиана.

Перемножая на умножителях 13, 14 этот сигнал непосредственно с выходным сигналом сумматора преобразова теля скорости и сдвинутым по фазе на Ф /2 на фазовращателе 9, получим 50 выходные сигналы, амплитуда которых пропорциональна проекциям вектора

I скорости течения на меридиан и на параллель. После детектирования на детекторах 15, 16 эта величина измеряется измерителями 17, 18 и регистрируется на регистраторе 19.

Устройство позволяет упростить измерительную схему за счет уменьшения числа ферроэондов и повысить надежность ее работы. Кроме того, величина измеряемых параметров не зависит от величины модуля вектора напряженности геомагнитного поля, что облегчает дальнейшую обработку результатов измерений.

Формула изобретения

Двухкомпонентный регистратор течения, содержащий первичный преобразователь скорости течения, выполненный в виде сферического насадка, укрепленного на стержне, связанного с преобразователями перемещений, расположенными на ортогональным осям; преобразователь направления этих осей относительно магнитного меридиана, выполненный в виде взаимно перпендикулярных феррозондов, сумматоры, измерители напряжений, детекторы и регистратор, отличающийся тем, что, с целью упрощения измерительной схемы, повышения надежности ее рабо ты и устранения необходимости учета величины модуля вектора напряженности геомагнитного поля.при обработке результатов измерения, он снабжен пятью фаэовращателями, двумя умножителями и усилителем-ограничителем, при этом два преобразователя перемещения и два феррозонда преобразователя направления соответственно подключены через фаэовращатели к сумматорам, подключенным к входам двух умножителей, выходы которых через детекторы соединены с измерителями напряжений, причем сумматор преобразователя направления подключен к умножителям через усилитель-ограничитель, а сумматор преобразователя скорости подключен к одному из умножителей непосредственно, а к другому - через Фазовращатель.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:

1. Авторское свидЕтельство СССР

Р 468153, кл. { „ 01 P 5/06, 1973.

2. Авторское свидетельство СССР

Р 481834, кл. Q 01 P 5/06, 1973.

Двухкомпонентный регистратор течения Двухкомпонентный регистратор течения Двухкомпонентный регистратор течения 

 

Похожие патенты:

Вариометр // 594457

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения воздушной скорости и угла скольжения летательных аппаратов преимущественно с коротким вертикальным взлетом и посадкой

Изобретение относится к исследованию гидрофизических полей и может быть использовано при проведении экологических исследований, в экспериментальной гидродинамике, океанологии и других областях техники, где требуется вести контроль состояния морской среды с подвижного носителя

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к оптическим измерителям потока сплошных оптических прозрачных сред (газа, жидкости и т.п.), основанных на доплеровских методах

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения средних скоростей в потоках жидкости в условиях гидроакустических и гидрофизических помех, например, в океанах и морях

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в гидроакустике и гидрофизике для контроля профиля скоростей морских течений

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к способам определения профиля скорости потока жидкости для полностью заполненных жидкостью трубопроводов вблизи различного рода гидравлических сопротивлений, которые делают поток асимметричным, с помощью просвечивания потока ультразвуковыми волнами

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для исследования параметров короткопериодных внутренних волн в слоях с изменяющимся градиентом плотности при наблюдениях с борта дрейфующего судна

Изобретение относится к жидкостному осциллятору и способу измерения величины, относящейся к объему текучей среды (жидкости или газа), протекающей через указанный жидкостный осциллятор

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения скорости потока и расхода веществ в различных отраслях промышленности

Изобретение относится к технологии измерений и может быть использовано при определении параметров надводных судов по данным аэрофотосъемок и спутниковых наблюдений
Наверх