Струйный датчик расхода

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Сеюз Советских

Сецнеектнчеак их

Реслу4лнк

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 090377 (21) 2460332/18-10 с присоединением заявки Ю (23) Приоритет—

Опубликовано 230881, Бюллетень N9 31

Дата опубликования описания 230881 (5 )М. К„.з

G 0l F 1/48

Государственный комитет

СССР но делам изобретений и открмтий (53) УДК 681.121. 8 (088.8) I

Ю.В. Ванский, A.M. Касимов, A.Н. Климов,.

М.С. Зайцев, В.Ф. Скворцов и В.Ф.;-Чалых

t ( (72) Авторы изобретения ( (Ордена Ленина институт проблем управления (7 f ) Заявитель (54) С 1 РУННЫЙ ДАТЧИК РАСХОДА

Изобретение относится к технике измерения расхода и может быть использовано в любой отрасли народного хозяйства для измерения расхода жидко-, стей и газов. 5

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности является струйный. датчик расхода, содержащий струйный переключатель и выходной преобразователь рода энергии сигнала, например бароэлектрический, подключенный к выходным соплам струйного переключателя, сопло питания которого соединено со входным, а дренажные полости -. с выходным отверстиями 15 датчика расхода, причем управляющие сопла переключателя соединены с его выходными соплами каналами отрицательной обратной связи (1).

Недостаток этого датчика состоит в том, что его характеристика существенно зависит от температуры .и имеет узкий диапазон линейности характеристики.

Цель изобретения — уменьшение нелинейности характеристики датчика.

Поставленная цель достигается тем,. что струйный датчик расхода снабжен струйными переключателями, оси которых расположены в плоскостях, обраэующих боковую поверхность призмы или пирамиды, причем выходные: сопла каждого переключателя соединены с управляющими соплами последующего переключателя.

На фиг. 1 показана конструктивная схема датчика с бистабильными струйными переключателями; на фиг. 2— схема датчика, выполненного на моностабильных струйных переключателях.

Струйный датчик расхода содержит струйные переключатели 1, сопла 2 питания которых соединены со входным отверстием 3, а дренажные полости 4 с - выходным отверстием 5 датчика расхода. Выходные сопла 6 каждого переключателя 1 подключены к управляющим соплам 7 последующего переключателя 1 коммуникационными каналами 8. К выходным соплам б одного иэ переключателей 1 (выходного ) подключен выходной преобразователь 9. Оси 10 струйных переключателей 1, совпадающие с осями питающих сопел 2, расположены в плоскостях образунщих боковую поверхность 11 призме или пирамиды.

Струйный датчик расхода работает следующим образом.

857714

Приходящая к датчику контролируемая среда через отверстие 3 поступает к соплам 2 питания струйных переключателей 1 и в виде силовых струй попадает в выходные сопла 6 и, далее, в коммуникационные каналы 8. Из коммуникационных каналов 8 среда поступает к управляющим соплам 7, выте,кая из которых, отклоняет в ту или иную сторону силовые струи в переключателях 1, после чего через дренажные полости 4 и выходное отверстие 5 покидает датчик.

В каждом бистабильном струйном переключателе 1 силовая струя может попасть лишь в одно из его выходных сопел б, а соответственно, и. в один из коммуникационных каналов 8.

Пусть в начальный момент в некотором (первом ) струйном переключателе 1 струя попадает в верхний, коммуникационный канал 8 и отклоняет 20 вниз силовую струю в соседнем струйном переключателе 1.Его силовая струя через нижний коммуникационный канал 8 и связанное с ним управляющее сонло 7 третьего (выходного ) переключа- 25 теля 3 направляет силовую струю из сопла питания 2 в верхний коммуникационный канал 8, откуда давление распространяется к верхнему входу преобразователя 9, на электрическом () выходе которого появляется положительный импульс напряжения.

Одновременно давление из верхнего коммуникационного канала 8 после выходного преключателя 1, поступая к 35 управляющему соплу 7 следующего переключателя 1, ставит силовую струю в этом струйном переключателе 1 в нижнее положение. Далее процесс переключения распространяется по цепочке струйных переключателей 1 так, 40 что все нечетные переключатели 1 с верхним, а все четные с нижним положением струи. При нечетном количестве струйных переключателей появляется давление в верхнем коммуника- 4$ ционном канале 8, из которого давление распространяется в управляющее сопло 7. и перебрасывает силовую струю выходного переключателя 1 вниз, и на выходе преобразователя 9 появляется отрицательный импульс напряжения.

Далее процесс повторяется.

На выходе преобразователя 9 происходят колебания электрического напряжения ° Период этих колебаний состоит из длительности переключения струй в струйных переключателях 1 и времени распространения давления в коммуникационных каналах 8 между струйными переключателями 1.

Длительность переключений струй 60 обратно пропорциональна расходу среды, а длительность распространения давления по коммуникационным каналам 8 практически не зависит от расхода, она пропорциональна отношению длины канала к скорости звука в нем.

Из-эа этого при малых расходах длительность переключения во много раз больше длительности передачи сигнала по коммуникационным каналам 8.

По мере увеличения расхода длительность передачи давления по каналу начинает занимать все большую долю периода колебаний. В результате функциональная характеристика датчика (зависимость частоты колебаний от расхода) оказывается нелинейной °

Дйапаэон расходОв, в котором нелинейность этой характеристики не вых<щит из заданных пределов, зависит рт соотношения длин коммуникационного канала 8 и силовой струи.

В известном датчике это отношение всегда больше единицы и практически составляет 1,5-2. В предлагаемом датчике отношение .длин каналов и струй можно:выполнить существенно меньше единицы, что приводит к расширению диапазона расходов, при котором линейность характеристики датчика сохраняется.

Для уменьшения длины коммуникационных каналов 8, струйные переключатели располагают в затылок друг другу, но так как схема "кольцевая, то добиваются минимальных длин каналов расположением осей сопел питания в плоскостях, образующих боковую поверхность 11 призмы или пирамиды.

Чтобы избежать перекрещивания коммуникационных каналов 8, следует брать нечетное число струйных переключателей 1. Это упрощает конструкцию и способствует уменьшению длины каналов 8.

Формула изобретения

Струйный датчик расхода, содержащий струйный переключатель и выходной преобразователь сигнала, например бараэлектрический, подключенный к выходным соплам струйного переклю" чателя, сопла питания которого соединено со входным, а дренажные полостис выходным отверстиямЯ датчика расхода, отличающийся тем, что, с целью уменьщения нелинейности характеристики датчика, он снабжен струйными переключателями, оси кото« рых расположены в плоскостях, образующих боковую поверхность призмы или пирамиды, причем выходные. сопла каждогО переключателя соединены с управляющими соплами последующего переключателя.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

l. Андреев H. Струйный датчик рас« хода. - Приборы и элементы автоматики и вычислительной техники, 1974, 9 17, с. 17 (прототип).

857714

Л S 77

Фца

1.

Фки2

ВНИИПИ Заказ 7223/66 . Тираж 702 Подписное .Филиал ППП "Патент", г. Уигород, ул. Проектная, 4.

Струйный датчик расхода Струйный датчик расхода Струйный датчик расхода 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области измерительной техники и предназначено для измерения расходов жидкости, в особенности малых

Изобретение относится к определению характеристик потоков вязких газовых сред в капиллярах и повьшает б атнрареру точность определения

Изобретение относится к первичным измерительным преобразователям расходоизмерительных систем

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к струйным расходомерам газа и жидкости

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано для измерения малых объемов газов при проведении лабораторных анализов, в частности, для определения содержания водорода в металлах

Изобретение относится к области измерения малых расходов жидкостей и может быть использовано в химической и медицинской отраслях промышленности Целью изобретения является повышение точности измерения в условиях изменяющейся температуры жидкости Измеряемая жидкость поступает на первичный измерительный преобразователь 1 вязкостного трения перепад давления на котором измеряется и сравнивается с заданным в преобразователе 3 перепада давления в управляющий сигнал
Наверх