Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к малогабаритным датчикам для измерения быстропеременных давлений высокотемпературных сред на летательных аппаратах.
Целью изобретения является уменьшение погрешности измерения при изменении ориентации в пространстве.
На чертеже изображен датчик давления высокотемпературных сред, общий вид в разрезе.
В корпусе 1 датчика установлен преобразователь 2 давления, гофрированные измерительная 3 и разделительная 4 мембраны, контактирукяцие по центру между собой и с преобразователем 2 давления, между буртиками кото- pbix установлено кольцо 5 с отверстия10
15
руется, отдавая тепло оребренной по верхности радиатора 7, по капилляра сетки 19 стекает в нижнюю часть полости 9 и через нижние отверстия 6 в кольце 5 поступает в межмембранну полость. Процесс теплопереноса повт ряется.
Установка мембран в центре радиа тора обеспечивает перенос тепла от мембран и корпуса датчика при изменении ориентации датчика в простран стве, так как уровень теплоносителя выше межмембранной полости. При иде тичных мембранах 3 и 4 давление пар теплоносителя не приводит к погрешности измерения давления высокотемпературной газообразной среды, так как на мембраны действуют силы, рав ные по величине и противоположные п
ми 6. Радиатор 7 корпуса 1 имеет фор-20 направлению. Для снижения лобов ого
му эллипсоида с кольцевой внутренней полостью, сообщенной через каналы 8 с межмембранной полостью 9. С другой стороны от мембран 3 и 4 установлен патрубок 10, изолированный от корпуса тепловыми экранами 11 - 13. Преобразователь 2 давления выполнен в виде кольцевой рамки с упорами 14, на которой установлены две пары тензоре- зисторов 15, выполненных в виде натянутых между изолированными выводами проволок по продольной и поперечной осям датчика. Упоры 14 рамки соединены с центром мембраны 4 и крышкой 16 корпуса. Тензорезисторы череа колодку 17 соединены с регистрирующей аппаратурой.
При работе датчика измеряемое давление через подводящий патрубок 10
воздействует на измерительную мембра- 40 связанный с измерительной и разделительной мембранами, жестко соединенными по центру между собой с образо- ванием межмембранной полости, и тепловой экран, отличающийся
45 тем, что, с целью уменьшения погрешности измерения при изменении ориентации датчика в пространстве, в нем мембраны выполнены идентичными, а радиатор имеет форму эллипсоида с коль50 цевой внутренней полостью, сообщенной через каналы, выполненные в корпусе, с межмембранной полостью, при этом центр мембран расположен в плоскости симметрии большой оси эллипсои55 да ниже уровня теплоносителя, а подводящий патрубок изолирован от радиатора тепловым экраном.
ну 3, которая через разделительную мембрану 4 и упор 14 действует на преобразователь 2 давления (силы), деформирует кольцевую упругую рамку преобразователя и вызывает уменьшение сопротивления тензорезисторов, установленных по продольной оси рамки, и увеличение сопротивления тензорезисторов, установленных по поперечной оси рамки, которое замеряется регистрирующей аппаратурой. Теплоноситель 18, отбирая тепло от мембран 3 и 4 корпуса 1 и внутренней стенки радиатора 7, испаряется, и через каналы 8 пары его устремляются в верхнюю часть герметичной полости 9 радиатора 7. Там теплоноситель конденси
5
руется, отдавая тепло оребренной поверхности радиатора 7, по капиллярам сетки 19 стекает в нижнюю часть полости 9 и через нижние отверстия 6 в кольце 5 поступает в межмембранную полость. Процесс теплопереноса повторяется.
Установка мембран в центре радиатора обеспечивает перенос тепла от мембран и корпуса датчика при изменении ориентации датчика в пространстве, так как уровень теплоносителя выше межмембранной полости. При идентичных мембранах 3 и 4 давление пара теплоносителя не приводит к погрешности измерения давления высокотемпературной газообразной среды, так как на мембраны действуют силы, равные по величине и противоположные по
сопротивления при движении объекта радиатор выполнез в форме эллипсоида вращения. Тепловые экраны 11 - 13 уменьшают тепловой поток к радиатору.
Использование изобретения позволяет Значительно расширить область применения датчиков давления высокотемпературных сред с автономной системой охлаждения на тепловой трубке и повысить наде сность работы датчиков.
Формула изобретения,
Датчик давления, содержащий корпус с радиатором и внутренней ваку- умированной полостью, частично заполненной теплоносителем, и подводящим патрубком, преобразователь давления.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для измерения давления | 1987 |
|
SU1434285A1 |
Датчик давления | 1987 |
|
SU1500883A1 |
ИЗМЕРИТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СРЕД | 1995 |
|
RU2082126C1 |
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | 1995 |
|
RU2082128C1 |
ДАТЧИК ИМПУЛЬСНЫХ ДАВЛЕНИЙ ЖИДКОСТНЫХ, ГАЗООБРАЗНЫХ И СМЕШАННЫХ СРЕД С НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 2011 |
|
RU2460049C1 |
МИКРОЭЛЕКТРОННЫЙ ДАТЧИК ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ЕГИАЗАРЯНА МДПД-Е И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 1994 |
|
RU2107272C1 |
ДАТЧИК РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ ГАЗОВОЗДУШНЫХ СРЕД | 1990 |
|
RU2026541C1 |
Преобразователь давления | 1987 |
|
SU1529063A1 |
Датчик давления | 1985 |
|
SU1352265A1 |
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ, ОХЛАЖДЕНИЕ И ГЕНЕРИРОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ДЛЯ СИСТЕМ С ВЫНОСНОЙ МЕМБРАНОЙ С НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ УСТАНОВКОЙ И СДВОЕННЫМ ОТСЕКОМ ДЛЯ ЗАПОЛНЯЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ | 2016 |
|
RU2710528C1 |
Изобретение относится к контроль-- но-измерительной технике, конкретно к датчикам для измерения быстропере- менных давлений высокотемпературных сред на летательных аппаратах. Цель изобретения - уменьшение погрешнос1и измерения при измерении ориентации в пространстве. Радиатор 7 корпуса 1 выполнен в виде эллипсоида с кольцеу вой внутренней полостью, сообщенной каналами 8 с межмембранной полостью 9. Измеряемое давление воздействует че- . рез подводящий патрубок 10, идентичные мембраны 3 и 4 на преобразователь 2. Изменение сопротивления тен- зорезисторов 15, установленных на продольной и поперечной осях кольцевой упругой рамки преобразователя, фиксируется регистрирукицей аппаратурой. Процесс теплопереноса осуществляется путем испарения теплоносителя 18 нагретого теплом от мембран 3 и 4 и внутренней стенки радиатора, конденсации пара в верхней части полости 9 и стекания теплоносителя по капиллярам сетки 19 в нижнюю часть полости 9. Подводящий патрубок 10 изолирован от корпуса 1 тепловыми экранами 11-13. 1 ил. (Л Ю 00 о ю СП fff
Тензометрический датчик давления высокотемпературных сред | 1980 |
|
SU943543A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Карпов Р.Г | |||
Электроника в.испытании тепловых двигателей | |||
- М | |||
Приспособление к комнатным печам для постепенного сгорания топлива | 1925 |
|
SU1963A1 |
Способ очистки нефти и нефтяных продуктов и уничтожения их флюоресценции | 1921 |
|
SU31A1 |
Авторы
Даты
1987-04-07—Публикация
1985-11-20—Подача