4;а
00 О)
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СИСТЕМА ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ ВОЛОКОННОГО КОНТУРА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО ГИРОСКОПА КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА | 2022 |
|
RU2796552C1 |
СПОСОБ ОСЛАБЛЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОТОКА ЭНЕРГИИ В ВИДЕ СВЕТА, ТЕПЛА И КОНВЕКТИВНЫХ ГАЗОВЫХ ПОТОКОВ, ОГНЕСТОЙКИЙ ЭКРАН И ОГНЕЗАЩИТНОЕ УКРЫТИЕ НА ЕГО ОСНОВЕ | 2003 |
|
RU2229910C1 |
Способ определения диаметров капель жидкости в двухфазном потоке и устройство для его осуществления | 1988 |
|
SU1636726A1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА | 1991 |
|
RU2009829C1 |
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ | 2011 |
|
RU2459193C1 |
УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ПАДАЮЩИХ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ ПРИ ТЕПЛОВАКУУМНЫХ ИСПЫТАНИЯХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ | 2013 |
|
RU2530446C1 |
Способ определения режима нагрева образца при термообработке | 1987 |
|
SU1580185A1 |
Способ формирования частиц с гомогенной структурой при получении мелкодисперсных металлических порошков | 2020 |
|
RU2779961C2 |
Способ измерения температуры горных пород в шпурах или скважинах | 1988 |
|
SU1633105A1 |
Способ измерения концентрации и размеров капель в двухфазных газовых потоках и устройство для его осуществления | 1989 |
|
SU1700447A1 |
Изобретение относится к влагометрии. Цель изобретения - повышение точности определения влагосодержания парокапельного потока. Чувствительный злемент помещают в парока- пельный поток и нагревают его до температуры, большей температуры прекращения пленочного кипения. Регистрируют изменение амплитуды сигнала во времени и по предварительно снятым тарировочным зависимостям, связывающим скорость движения капель и градиент амплитуды сигнала во времени, диаметр капель и амплитуду сигнала, определяют скорость движения и диаметр капель. Для повышения точности измерений нагревают чувствительный элемент, покрытый пористым слоем, у которого произведение плотности на теплоемкость и коэффициент теплопроводности меньше, чем у материала чувствительного элемента. 1 з.п. ф-лы. (Л
4ib СЛ
Изобретение относится к области влагометрии.
Целью изобретения является повышение точности определения.
Способ осуществляют следующим образом.
Перед опытами устанавливают та- риррвочные зависимости, связывающие движения капель и градиент амплитуды сигнала чувствительного элемента во времени, диаметр капель И амплитуду сигнала. Чувствительный элемент, например вольфрамовую прово Ьоку диаметром 0,05 мм и длиной 3 мм Ьомещают на выходе вертикально рас- оложенной трубы, изготовленной, например, из нержавеющей стали и имеющей внутренний диаметр 8 мм, и направляют на него поток пара с кап- |пями воды, получаемый после установ- Ьения закризисной области теплообме- ha, например, при массовой скорости |pw 300 кг/м с, давлении Р 5МПа, Нгепловой нагрузке q 510 Вт/м . Измеряют амплитуду сигнала чувствительного элемента во времени U () при пропускании по нему тока, например, 50 мА.
При взаимодействии капель жидкое- гги с чувствительным элементом изменя Ьтся его температура в зависимости рт диаметра и скорости движения ка- Ьель. В случае поддержания постоянного тока в цепи сигнал чувствительного элемента уменьшается и затем восстанавливается до начального значения. Если чувствительный элемент Нагрет до температуры, меньшей температуры прекращения пленочного кипе
кия Т,. , то капля жидкости смачива
ет его и .на кривой V( Z) появляется участок, соответствующий испарению плёнки жидкости. Затем повышают ток идущий по чувствительному элементу, например до J 200 мА, так что тем- пература стенки становится больше и исключается контакт капли со стенкой. По градиенту амплитуды сигнала во времени, равному, например, в рассмотренных условиях 28 мв/мс и тарировочной зависимости связывающей скорость движения капли и градиент амплитуды сигнала во вре
5 0 5
Q
5
0
0
мени, определяется скорость движения (для рассмотренного случая 1,1 м/с).
Зная скорость движения капли и амплитуду сигнала и используя тари- ровочную зависимость, связывающую диаметр капли и амплитуду сигнала, определяют диаметр капли (в рассмотренном случае 0,9 мм). Цяя повышения точности измерения нагревают чувствительный элемент, покрытый пористым слоем, который наносят напылением или спеканием, например, частиц из нержавеющей стали, у которого произведение плотности на теплоемкость и коэффициент теплопроводности меньше, чем у материала чувствительного элемента. Пористый слой может быть выполнен из металлов или неметаллов, толщина пористого слоя выбирается по возможности минимальной. Пористость слоя может изменяться в зависимости от способа изготовления Характеристики пористого слоя выбираются на основе анализа теплового и гидродинамического взаимодействия колеблющейся паровой пленки с чувствительным элементом.
Формула изобретения
2,Способ по п. 1, отличающийся тем, что нагревают чувствительный элемент, покрытый пористым слоем, у которого произведение плотндсти на теплоемкость и коэффициент теплопроводности меньше, чем
у материала чувствительнот-о элемента.
Вике М., Даклер А | |||
Исследование влагосодержания электропроводной жидкости | |||
Сб.: Достижения в области теплообмена | |||
- М.: Мир, с | |||
Аппарат для передачи фотографических изображений на расстояние | 1920 |
|
SU170A1 |
Бельтюков А.И | |||
и др | |||
Исследование влагосодержания в потоке перегретого пара | |||
Сб.: Тезисы докладов Всесоюзной конференции - Теплофизика и гидродинамика процессов кипения и конденсации | |||
Рига, 1982, т | |||
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Питательное приспособление к трепальным машинам для лубовых растений | 1922 |
|
SU201A1 |
Авторы
Даты
1988-11-07—Публикация
1986-09-09—Подача