Осесимметричное тело 4 изготовлено из материала с большой теплопроводностью, например из латуни и имеет продольные каналы 7 (например, четыре глубиной меньше, чем осесимметричное тело. На цилиндре 6 выполнена проточ- ка 8, соединяющая каналы 7 с полостью кольцевого зазора 9 и торцового зазора 10, образуемого цилиндром 6 со стенкой втулки 2 и мембраной 3.
Причем величина кольцевого зазора 9 равна суммарной площади поперечного сечения каналов 7.
Кроме того, каналы размещены от оси датчика на расстоянии, не превышающем радиуса цилиндра 6. Осесим
мётричное тело установлено в полости втулки 2 так, что соблюдается соотношение
а . m
Г в k и
где а - величина торцового зазора 10j д - величина зазора 9; m - толщина мембраны; h - толщина стенки втулки 5; k - конструктивный коэффициент, зависящий от массивности корпуса и штуцера.
Датчик давления работает следующим образом.
Вследствие процесса теплообмена измеряемая жидкая или газообразная среда передает часть энергии осесим- метрнчному телу 4 и через проточку 8 стенке втулки 2 и мембране 3. От прямого теплового воздействия на мем
уг
20 Формула изобретения
г
5
0
5
д
5
Датчик давления, содержащий корпус, подводящий штуцер в виде втулки, наружным торцом закрепленной в корпусе и на внутреннем торце которой закреплена мембрана, преобразователь перемещения мембраны, осесимметричное тело в виде размещенных внутри втулки двух сплошных выполненных за одно целое цилиндров большого и малого диаметров с продольными подводящими каналами, причем цилиндр большого диаметра запрессован во втулку со стороны ее наружного торца, а цилиндр малого диаметра размещен с торцовым зазором относительно мембраны и кольцевым зазором относительно внутренней поверхности втулки, о т л и ч а ю- щ и и с я тем, что, с целью повышения точности при нестационарном температурном режиме и расширения рабочего диапазона частот, в нем осесимметричное тело выполнено из материала с высокой теплопроводностью, а цилиндр малого диаметра выполнен с кольцевой проточкой, причем подводящие каналы соединены с проточкой и размещены на расстоянии от оси цилиндров, не превышающем радиуса цилиндра малого диаметра, при этом суммарная площадь сечения каналов равна площади сечения кольцевого зазора, а отношение величины торцового и кольцевого зазоров пропорционально отношению толщин мембраны и стенки втулки.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ДАТЧИК ИМПУЛЬСНЫХ ДАВЛЕНИЙ ЖИДКОСТНЫХ, ГАЗООБРАЗНЫХ И СМЕШАННЫХ СРЕД С НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | 2011 |
|
RU2460049C1 |
ДАТЧИК ТЕПЛОВОГО ПОТОКА И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 1997 |
|
RU2131118C1 |
Датчик давления | 1988 |
|
SU1649319A1 |
Датчик давления | 1990 |
|
SU1735728A1 |
ВЫТЯЖНОЙ ОБОГРЕВАЕМЫЙ ЦИЛИНДР | 1993 |
|
RU2061123C1 |
КЛАПАН РЕГУЛИРУЕМЫЙ | 2014 |
|
RU2581075C2 |
МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО КРИОСТАТА | 1994 |
|
RU2101627C1 |
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ МЕТАЛЛОПЛЕНОЧНОГО ТЕНЗОРЕЗИСТОРНОГО ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ | 2003 |
|
RU2240520C1 |
ГОРЕЛКА | 2005 |
|
RU2278328C1 |
ГОРЕЛКА | 2005 |
|
RU2278327C1 |
Изобретение относится к измерительной технике, а именно к датчикам давления, предназначенным для измерения давления высокотемпературных сред с нестационарным температурным режимом. Целью изобретения является повышение точности и расширение рабочего диапазона частот. В корпусе 6 датчика установлена втулка 2, на внутреннем торце которой установлена мембрана 3. Внутри втулки 2 размещено осесимметричное тело 4 в виде двух цилиндров 5, 6 большого и малого диаметров. На втором из цилиндров выполнена кольцевая проточка 8. Цилиндр 6 малого диаметра образует с мембраной 3 торцовый зазор 10, а со стенкой втулки 2 - кольцевой зазор 9. Величины зазоров выполнены в зависимости от толщин мембраны 3 и стенки втулки 2 и, кроме того, кольцевой зазор 9 выполнен в зависимости от величины проходного сечения каналов 7. Измеряемая среда поступает по каналам 7 и отдает часть тепла осесимметричному телу 4. Кроме того, эта среда не имеет прямого прохода к мембране 3, что предохраняет ее от термоударов и неравномерного нагревания. 1 ил.
фиг.2
Чувствительный элемент преобразователя неэлектрических величин | 1976 |
|
SU626374A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Устройство для измерения давления среды | 1985 |
|
SU1318816A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1990-02-15—Публикация
1988-01-05—Подача