Известные устройства для тарирования расходомеров газа, выполненные по типу аэродинамической трубы с соплом, в котором создается поток газа со сверхзвуковой скоростью, имеют низкую точность дозировки и не пригодны для плавного регулирования скорости газового потока в измерительном факеле, в связи с чем их применение на практике ограничено.
Предлагаемое устройство отличается тем, что на входе измерительного факела расположен воздухозаборник с острыми кромками и малым углом образующей обечайки, а на выходе установлен регулируемый дроссель. Это отличие позволило исключить образование прямого скачка уплотнения, повысить точность дозирования и обеспечить возможность регулирования скорости газового потока в измерительном факеле.
На чертеже приведена принципиальная схема предлагаемого устройства.
Сопло / предназначено для получения потока газа со сверхзвуковой скоростью, который направляется в воздухозаборник 2. Воздухозаборник выполнен с острыми кромками и малым угло.м образующей обечайки. Наличие острых кромок на входе воздухозаборника позволяет точно определить площадь поперечного сечения струи газа, входящей в воздухозаборник, а следовательно, и расход газа, проходящий через тарируемый расходомер 3.
Малый угол образующей обечайки позволяет исключить возникновение прямого скачка уплотнения (головной волны) и тем самым повысить точность измерения. На выходе аэродинамической трубы установлен регулируемый дроссель 4.
Размеры воздухозаборника 2 по передней кромке и размеры дросселя 4 выбираются из условия обеспечения заданной скорости течения газа в тарируемом расходомере 3.
Изменяя площадь дросселя, можно получить тарировочную характеристику расходомера в зависимости от скорости ироходяш,его через расходомер газа.
Наилучшие условия тарирования расходомера обеспечиваются при выборе ч.исла Маха, находящегося в пределах от 1,6 до 2,0, так как при этом для создания сверхзвуковой скорости потока не требуется больших давлений и, кроме того, удается легко избежать появления прямого скачка уплотнения.
Точность определения расхода газа через тарируемый расходомер зависит в основном от точности приборов, измеряющих давление, и колеблется в пределах 0,2-0,3%. Наличие влаги или небольшого количества примесей в газовом потоке практически не влияет на точность определения расхода.
С помощью предлагаемого устройства можно определить действительный расход газа без применения эталонного расходомера, что позволяет использовать его в различных аэродинамических лабораториях, где отсутствуют эталонные расходомеры.
Предмет изобретения
Устройство для тарирования расходомеров газа, выполненное по типу аэродинамической трубы с соплом, в котором создается поток газа со сверхзвуковой скоростью, отличающееся тем, что, с целью повышения точности дозировки и регулирования скорости газового потока в измерительном факеле, последний снабжен на входе воздухозаборником с острыми кромками и малым углом образующей обечайки, исключающим образования прямого скачка уплотнения, а на выходе- регулируемым дросселем.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СВЕРХЗВУКОВОЙ ВОЗДУХОЗАБОРНИК | 2007 |
|
RU2343297C1 |
СВЕРХЗВУКОВОЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ВОЗДУХОЗАБОРНИК | 2011 |
|
RU2472956C2 |
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ СВЕРХЗВУКОВОГО ВОЗДУХОЗАБОРНИКА | 2011 |
|
RU2460892C1 |
Устройство для управления аэродинамической трубой | 1960 |
|
SU145921A1 |
Сверхзвуковой воздухозаборник (варианты) | 2017 |
|
RU2672825C2 |
МАЛОЗАМЕТНЫЙ ВОЗДУХОЗАБОРНИК СВЕРХЗВУКОВОГО САМОЛЕТА | 2022 |
|
RU2801718C1 |
СВЕРХЗВУКОВОЙ ВОЗДУХОЗАБОРНИК (ВАРИАНТЫ) | 2001 |
|
RU2200240C1 |
РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СВЕРХЗВУКОВОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | 2007 |
|
RU2499739C2 |
СВЕРХЗВУКОВОЕ ВХОДНОЕ УСТРОЙСТВО | 2006 |
|
RU2315878C1 |
Асимметричный воздухозаборник для трехконтурного двигателя сверхзвукового самолета | 2018 |
|
RU2670664C9 |
Авторы
Даты
1962-01-01—Публикация
1961-02-06—Подача