Устройство для измерения пульсации температуры потоков Советский патент 1986 года по МПК G01K7/16 

Описание патента на изобретение SU1223056A1

мостовой схемы, образованной резисторами 9-11,и усилитель 12 обратной связи, источник 13 тока. В устройство введены два масштабных усилителя 5 и 6, сумматор 7 и два фильтра нижних 3 и верхних 4 частот. Введение HOBEJX элементов и образование новых связей между элементами устройства позволяет уменьшить влияние на оезультат измерения пульсаций ско1

Изобретение относится к температурным измерениям и может быть использовано при разработке приборов для исследования характеристик потоков газов, и жидкостей.

Целью изобретения является повышение точности измерения пульсаций температуры путем уменьшения влияния на результат измерения пульсаций скорости потока.

На чертеже приведена блок-схема предлагаемого устройства.

Устройство содержит термопреобразователь 1 сопротивления, усилитель 2, фильтр 3 нижних частот, фильтр4 верхних частот, масштабные усилители 5 и 6, сумматор 7, термоанемометр постоянной температуры, включающий в себя чувствительный элемент 8, включенный в плечо мостовой схемы, образованной резисторами 9-11 и усилитель 12 обратной связи, источник 13 тока.

Устройство работает следующим образом.

Термопреобразователь 1 сопротивления и чувствительный элемент 8 термоанемометра помещают в поток жидкости или газа, пульсации температуры которого необходимо измерить.

Термопреобразователь 1 сопротивления, работающий в режиме термоане- 1мометра постоянного тока, перегрет током источника 13 относительно температуры среды на величину, меньшую чем перегрев чувствительного элемента 8, работающего в режиме постоянной температуры. Благодаря этому отношение чзгвствительности по температуре к чувствительности по скорости у термопреобразователя 1 сопротивле23056

рости потока. Выбор частотных характеристик фильтров верхних и нижних .частот осуществляют путем расчета с последующей экспериментальной . проверкой, исходя из требуемой частотной характеристики устройства с учетом частотных характеристик термопреобразователя сопротивления и термоанемометра и параметров его элементов. 1 ил.

ния выше, чем у термоанемометра. Вследствие этого в выходном сигнале термопреобразователя преобладают компоненты сигнала, вызванные изменением

температуры потока, а в выходном сигнале термоанемометра - компоненты сигнала, вызванные изменением скорости потока. Сигнал с термопреобразователя 1 сопротивления, содержащий температурную и скоростную составляющие, усиливается усилителем 2 и разделяется на пульсационную и постоянные сос- тавлякнцие с помощью фильтров верхних 4 и нижних 3 частот. Постоянная составляющая выходного сигнала термопреобразователя сопротивления, обусловленная медленными изменениями температуры и скорости, выделенная фильтром 3 нижних частот, усиливается масштабным усилителем 5 до уровня, необходимого для компенсации чувствительности термоанемометра постоянной температуры к температуре потока, и через сумматор 7 подается в мостовую схему термоанемометра в противофазе к сигналу термоанемометра, вызва11ному медленными изменениями температуры. Благодаря этому среднее значение перегрева

термоанемометра не зависит от средней температуры потока и слабо зависит

от медленного изменения.скорости потока.

Уровень сигнала пульсационной соетавляющей, вьщеленной фильтром верхних частот, усиливается усилителем 6 до величины, необходимой для компенсации чувствительности термоанемометра к пульсациям скорости, и через

сумматор 7 также подается на мостовую Схему термоанемометра в противофазе

к сигналу термоанемометра,. обусловлному пульсациями скорости потока. Т как чувствительность к температуре у термопреобразователя 1 сопротивления вьппе чувствительности термоанемометра, то при компенсации пульсаций скорости термоанемометра пульса- ционная составляющая температурного сигнала, подаваемая на мостовую схему, значительно превышает уровень, необходимый для компенсации чувствительности термоанемометра к. пульсациям температуры. Поэтому сигнал на выходе усилителя 12 пропорционален пульсациям температуры потока и не зависит от пульсаций скорости потока.

Для точного выполнения условий компенсации постоянной составляющей сигнала термопреобразователь сопротивления и термоанемометр помещают в поток с постоянной скоростью, температура которого может регулироваться. Регулируя коэффициент усиления усилителя 5, добиваются минимального изменения постоянной составляющей выходного сигнала при изменении температуры потока.

Для выполнения условий компенсации пульсации скорости потока датчики устройства помещают в изотерми- |Ческий поток, в котором создаются гармонические колебания скорости потока. Настройка осуществляется по минимуму сигнала пульсаций скорости на выходе устройства.

Перегрев термоанемометра постоянной температуры выбирается близким к максимально возможному и составляет для проволочного датчика R(1,8- - 2)Rj., а перегрев термопреобразова- геля сопротивления R % 1,1R, где R - сопротивление нагретых датчиков; R j - сопротивление датчиков при температуре среды.

Выбор частотных характеристик фильтров верхних и нижних частот осуществляют путем расчета с последующей экспериментальной проверкой, исРедактор О.Юрковецкая

Заказ 1702/43Тираж 778 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР

по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал КПП Патент, г.Ужгород, ул.Проектная, 4

0

5

0

5

0

5

0

5

ходя из требуемой частотной характеристики устройства с учетом частотных характеристик термопреобразователя сопротивления и термоанемометра и параметров его элементов.

Анализ устройства показывает, что при условии равенства динамических характеристик датчиков термометра и термоанемометра,устройство имеет быстродействие равное быстродействию замкнутой системы термоанемометра постоянной температуры. В области низких частот частотный диапазон устройства ограничен лишь частотой среза фильтров. Относительно турбулентных пульсаций скорости, потока устройство ведет себя,как фильтр нижних частот, с параметрами, oпpeдeляe fыми характеристиками применяемых в устройстве фильтров и, таким образом, становится возможным эффективное подавление в выходном сигнале турбулентного шума.

Формула изобретения

Устройство для измерения пульсаций температуры IJOTOKOB, содержащее термопреобразователь сопротивления, подключенный к источнику тока и входу усилителя, термоанемометр постоянной температуры, состоящий из чувствительного элемента, включенного в плечо мостовой схемы, и усилителя обратной связи, вход и выход которого соответственно соединены с выходной и питающей диагоналями мостовой схемы, отличающееся тем, что, с целью повышения точности измерений путем уменьшения влияния, на результат измерения пульсаций скорости потока, в него введены два масштабных усилителя, сумматор и два фильтра нижних и верхних частот, входы которых соединены с выходом усилителя, а выходы соответственно через масщтабные усилители подключены к входам сумматора, выход которого подключен к мостовой схеме.

Составитель В.Куликов

Техред и, Гайдош Корректор С. Шекмар

Похожие патенты SU1223056A1

название год авторы номер документа
Термоанемометр постоянного напряжения 2022
  • Блокин-Мечталин Юрий Константинович
  • Заливако Владимир Юрьевич
  • Епихин Антон Дмитриевич
  • Сбоев Дмитрий Сергеевич
  • Богатырёв Михаил Михайлович
RU2783700C1
Устройство для измерения параметров турбулентности потока электропроводной жидкости 1990
  • Личков Сергей Геннадиевич
SU1755159A2
Устройство для измерения скорости и температуры неизотермических потоков 1988
  • Савостенко Павел Иванович
  • Сербин Сергей Павлович
SU1649453A1
Термоанемометр постоянного тока 1981
  • Елфимов Анатолий Георгиевич
  • Лебига Вадим Аксентьевич
SU1026059A1
Устройство для одновременного измерения температуры и скорости потока 1979
  • Повх Иван Лукич
  • Еремин Геннадий Петрович
  • Бебко Юрий Дмитриевич
SU905865A1
Устройство для измерения скорости и температуры газового потока 1984
  • Рябоконь Дмитрий Селиверстович
  • Лебедев Вадим Иванович
  • Зотов Николай Александрович
SU1278724A1
МАССОВЫЙ РАСХОДОМЕР 1991
  • Зингер А.М.
RU2018090C1
Способ измерения концентрации и размеров капель в двухфазных газовых потоках и устройство для его осуществления 1989
  • Троицкий Валерий Викторович
SU1700447A1
Способ термоанемометрических измерений пульсаций вектора скорости потоков 1981
  • Бормусов Александр Александрович
  • Габитов Рустам Наилевич
  • Глебов Генадий Александрович
SU1046685A1
Устройство для измерения неравномерности амплитудно-частотной характеристики термопреобразователей в диапазоне инфразвуковых частот 1981
  • Мокрицкий Владимир Алексеевич
SU993157A1

Реферат патента 1986 года Устройство для измерения пульсации температуры потоков

Изобретение относится к области температурных измерений и может быть использовано при разработке приборов для исследования характеристик потоков газов и жидкостей. Цель изобретения - повьшение точности измерения пульсаций температуры. Устройство содержит термопреобразователь 1 сопротивления, усилитель 2, термоанемометр постоянной температуры, включающий в себя чувствитель- ньш элемент 8, включенный в плечо .

Формула изобретения SU 1 223 056 A1

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1986 года SU1223056A1

Устройство для подгонки величины сопротивления проволочных резисторов 1974
  • Киреев Василий Константинович
  • Ковалев Александр Григорьевич
SU523460A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Freymuth.Р
Compensation for the Thermal Lag of a Thin Wire Resistance Thermometer by means of a Constant Temperature Hot Wire Anemometer.

SU 1 223 056 A1

Авторы

Кондратенко Владислав Григорьевич

Даты

1986-04-07Публикация

1983-10-06Подача