со
о
ел
ю
Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано, в частности, для измерения расхода воды в напорных трубопроводах ороси- тельных систем.
Целью изобретения является повышение точности измерения.
На чертеже показана принципиальная схема предлагаемого устройства.
Расходомер содержит питающий канал 1, соосно которому расположен приемный канал 2, сопло 3 управления соединенное с последним каналом 4 обратной связи. Между питающим 1 и приемным 2 каналами установлен соосно с ними с некоторым зазором эжектор 5, включающий рабочее сопло 6, камеру 7 эжекции и выходное сопло 8. Камера 7 эжекции соединена с допол- нительным соплом 9 управления каналом 10 обратной связи. На канале 4 обратной связи установлен выходной преобразователь 11 давления.
Устройство работает следующим об- разом.
Контролируемая среда, сформированная „в струю 1 питающим каналом 1, через эжектор 5 попадает в приемный канал 2, далее через канал 4 обратной связи поток формирует в сопле управления 3 струю, воздействующую на питающую струю, стремясь отклонить ее от геометрической оси. Размеры рабочего сопла 6 эжектора 5 выполняют меньшими,, чем размеры его выходного сопла 8, поэтому скорость движения среды на выходе сопла 6 увеличивается, давление в камере 7 падает, в не
возникает разрежение, передающееся по каналу 10 обратной связи к до- . полнительному соплу 9 управления. На основной поток, истекающий из-пиg
г 0
5
0 5
0
тающего канала 1, действует разность давлений: положительное со стороны среды, истекающей из сопла 3 управления, и отрицательное давление струи со стороны дополнительного сопла 9 управления. Под действием этой разности давлений результирующий поток, сформированный питающим каналом 1, при той же скорости истечения питающей струи значительно быстрее отклоняется в сторону, чем при отсутствии отрицательного давления.
Струя после выхода из питающего сопла отклоняется от оси и перестает попадать в рабочее сопло 6 эжектора и приемный канал 2, и, как следствие, исчезает перепад давления в соплах управления, вы- зьшающий отклонение струи. Далее . процесс повторяется. Возникают периодические колебания струи с частотой колебаний, пропорциональ-, ной измеряемому расходу.
Колебания давления воспринимаются и преобразуются в частотньй электрический сигнал преобразователем 1.
Формула изобрете ни я
Струйный расходомер, содержащий соосно расположенные питающий и приемный каналы, сопло управления, соединенное обратной связью с приемным каналом, и узел съема сигнала, отличающийся тем, что, с целью повЕлшения точности, он снабжен эжектором, расположенным между питающим и приемным каналами и дополнительным соплом управления, причем рабочее сопло эжектора расположено соосно приемному и питающему каналам, а дополнительное сопло управления соединено с камерой эжекции.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Струйный генератор давления | 1986 |
|
SU1361392A1 |
Расходомер | 1984 |
|
SU1210062A2 |
Струйный массовый расходомер | 1984 |
|
SU1177671A1 |
СТРУЙНЫЙ АВТОГЕНЕРАТОРНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ РАСХОДА | 1997 |
|
RU2131589C1 |
Насосно-эжекторная установка | 1990 |
|
SU1732005A1 |
СТРУЙНЫЙ АВТОГЕНЕРАТОРНЫЙ РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК | 1999 |
|
RU2175436C2 |
СТРУЙНЫЙ АВТОГЕНЕРАТОРНЫЙ РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК | 2009 |
|
RU2390731C1 |
Струйный расходомер | 1985 |
|
SU1268955A1 |
Струйный расходомер | 1983 |
|
SU1081421A1 |
ЖИДКОСТНО-ГАЗОВЫЙ ЭЖЕКТОР | 1996 |
|
RU2103562C1 |
Изобретение Моб. использовано в напорных трубопроводах оросительных систем и позволяет повысить точность измерения расхода. В устр-ве между питающим 1 и приемным 2 каналами размещен эжектор 5, камера 7 эжекции которого соединена с дополнительным соплом 9 управления. Рабочее сопло 6 эжектора 5 расположено соосно каналам 1 и 2. В сопле 3 управления формируется струя, отклоняющая питающую струю контролируемой среды из канала 1 от ее геометрической оси. Со стороны сопла 9 на питающую струю воздействует отрицательное давление. Возникающая разность давлений вызывает периодические колебания питающей струи с частотой, пропорциональной измеряемому расходу. Преобразователь 11, установленный на канале 4 обратной связи, преобразует воспринимаемые им колебания в электрический сигнал. с е 1 ил. СП
Martfn Н., Sriedman S, Some applications of the free-jet liquid fluidic Device.hlSAFRANS, 1975, vd.l4j № 1, p.61-67.(Экспресс-информация | |||
Сер | |||
Приборы и элементы автоматики и вычислительной техники/ВИНИТИ, 1975, .№ 47). |
Авторы
Даты
1988-02-15—Публикация
1986-07-30—Подача