2. Устройство по П.1, отличающееся тем, что, с целью определения скорости испарения в потоках с различной пространственной
ориентацией, входная часть аэродина мической трубы шарнирно соединена с ее выходной частью.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ УСТАНОВКА ТЕПЛОВОГО ГАЗОВОГО ПОТОКА НА ТАНКОВОМ ШАССИ | 2004 |
|
RU2273814C1 |
СПОСОБ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ МОДЕЛИ ВОЗДУХОЗАБОРНИКА ДВИГАТЕЛЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ВАРИАНТЫ) И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) | 2006 |
|
RU2349888C2 |
СПОСОБ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ МОДЕЛИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ВАРИАНТЫ) И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2009 |
|
RU2421702C1 |
ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА АСПИРАЦИОННОЙ ТЕРМОМАССОМЕТРИИ | 2018 |
|
RU2680418C1 |
Устройство для определения пространственного распределения скорости потока газа | 2017 |
|
RU2673990C1 |
Стенд для исследования деформации капель аэродинамическими силами | 2016 |
|
RU2638376C1 |
Способ измерения водности облаков и устройство для его осуществления | 1991 |
|
SU1781655A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТВЕРДОЙ СФЕРЫ ПРИ ВДУВЕ ГАЗА С ЕЕ ПОВЕРХНОСТИ | 2022 |
|
RU2792325C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ГОРЕНИЯ ТВЕРДЫХ РАКЕТНЫХ ТОПЛИВ И СКОРОСТИ СУБЛИМАЦИИ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ ПРИ ОБДУВЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫМ ГАЗОМ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2019 |
|
RU2741687C2 |
Механическое топочное устройство для сжигания твердого топлива (варианты) | 2017 |
|
RU2654800C1 |
1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ИСПАРЕНИЯ ЖИДКОСТИ, содержащее кювету для исследуемой жидкости, расположенную внутри аэродинамической трубы, состоящей из входной и выходной частей, и датчик уровня жидкости, отличающееся тем, что, с целью повьпаения точности определения за счет обеспечения заданного уровня исследуемой жидкости и создания постоянных аэродинамических условий обдува, кювета снабжена подвижным дном, кинематически соединенным с механизмом его перемещения, электрически связанным с датчиком уровня жидкости. 00 о «ч| sj
1
Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено для измерения скорости испарения жидких веществ,-в частности для определения возможности образования взрывоопасных концентргщий паровоздушных смесей легковоспламеняющихся и 1орючих жидкостей.
Известно устройство для определения скорости испарения жидкости, которое содержит кювету с жидкостью, механизм установки горизонтального положения дна кюветы, систему обдува поверхности жидкости воздушным потоком .
Недостатком этого устройства является невысокая точность измерений.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности является устройство для определения скорости испарения жидкостей, содержащее кювету для исследуемой жидкости, расположенную внутри аэродинамической трубы, состоящей из входной и выходной частей, и датчик уровня жидкоети 2.
Недостатком известного устройства является то, что по мере испарения жидкости уровень ее в кювете понижается, кромки кюветы создают при этом завихрения, т.е. аэродинамический режим обдуваемого потока изменяется, что в значительной степени снижает точность эксперимента.
Кроме того, известное устройство не позволяет последовать скорость испарения жидкости в потоках различной пространственной ориентации.
Целью изобретения является повышение точности определения за счет обеспечения заданного уровня исследуемой жидкости и создание постоянных аэродинамических условий, а также определение скорости испарения в потоке с различной пространственной ориентацией.
Указанная цель достигается тем, что в устройстве для определения скорости испарения жидкости, содержащем кювету для исследуемой жидкости, расположенную внутри аэродинамической трубы, состоящей из входной и выходной частей, и датчик уровня жнцкости, кювета снабжена подвижньм дном, кинематически соединенным с механизмом его перемещения, электрически связанным с датчиком уровня жидкости.
При этим,входная часть аэродинамической трубы шарнирно соединена с ее выходной частью.
На чертеже представлена блок-схема предлагаемого устройства.
Устройство .содержит аэродинамическую трубу 1 с -вентилятором 2. В нижней части аэродинамической трубы сделано окно, в которое подведена кювета с жидкостью 3. Кювета снабжена подвижным дном 4, связанным с механическим приводом 5. Над жидкостью расположен датчик 6 уровня (например, контактного типа), соединенньй с усилителем 7.
Задняя половина аэродинамической трубы соединена с передней половиной с помощью шарнира 8.
Устройство работает следующим образом.
Кювета 3 с исследуемой жидкостью подводится в окно аэродинамической трубы 1, причем кромки кюветы выводятся на уровень нижней стенки трубы с целью создания оптимальньк аэродинамических условий. По мере испарения жидкости уровень ее в кювете понижается, контакт ее с датчиком нарушается, приводится в действие исполнительный механизм и жидкость поднимается до первоначального уровня (уровня датчика). При дальнейшем испарении жидкости описанньш процесс стабилизации уровня повторяется.
311807674
Использование предлагаемого рость испарения различных пространустройства для определения скоростиственно-ориентированных воздушных
испарения жидкости позволяет осуще-потоков, обдувающих поверхность
ствить исследование влияния на ско-жвдкиити.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Клубань B.C | |||
Исследование испарения пожаро- и взрьтоЬпасных растворителей с поверхности многокомпонент ных растворов | |||
Диссертация | |||
Устройство станционной централизации и блокировочной сигнализации | 1915 |
|
SU1971A1 |
f Mf |
Авторы
Даты
1985-09-23—Публикация
1983-12-29—Подача