СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗОВОГО ПОТОКА В КРИОГЕННОЙ ТРАНСЗВУКОВОЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЕ И КРИОГЕННАЯ ТРАНСЗВУКОВАЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ТРУБА Советский патент 1997 года по МПК G01M9/02 

Описание патента на изобретение SU1561657A1

Изобретение относится к экспериментальной аэродинамике.

Целью изобретения является повышение экономичности и расширение экспериментальных возможностей трубы.

На чертеже приведена схема выполнения криогенной трансзвуковой трубы, с помощью которой реализуют способ охлаждения потока в ней.

Криогенная трансзвуковая труба содержит камеру 1 высокого давления с подвижной перегородкой 2, импульсный запорно-регулирующий клапан 3, сопло 4, перфорированные дросселирующие диафрагмы 5, камеру 6 смешения, размещенную перед выходным сечением сопла 4, и рабочую часть 7.

Способ осуществляют следующим образом. Импульсный запорно-регулирующий клапан 3 закрыт. В полость камеры 1 высокого давления подают жидкий (или газообразный) хладагент. Затем в камеру 1 высокого давления за подвижную перегородку 2 подают вытеснительный газ и сжимают хладагент.

Подают рабочий газ в камеру 6 смешения, который дросселируют на последней диафрагме 5 сопла 4 и подают в рабочую часть 7. После этого открывают запорно-регулирующий клапан 3, вытесняют хладагент из камеры высокого давления с помощью подвижной перегородки 2 и дросселируют его на перфорированных диафрагмах 5. В камере 6 смешения хладагент смешивают с рабочим газом, после чего смесь поступает в рабочую часть 7. Тепло, которое получат хладагент и рабочий газ во время сжатия, компенсируется эффектом Джоуля-Томсона при дросселировании.

Использование предлагаемого способа позволит снизить потребное количество хладагента, расширить диапазон реализуемых в трансзвуковой аэродинамической трубе чисел Рейнольдса.

Похожие патенты SU1561657A1

название год авторы номер документа
РАБОЧАЯ ЧАСТЬ ТРАНСЗВУКОВОЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЫ (ВАРИАНТЫ) 2009
  • Аркадов Юрий Константинович
  • Горбушин Антон Роальдович
  • Михайлов Николай Константинович
RU2393449C1
КРИОГЕННАЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ТРУБА 1982
  • Борисов С.Ю.
  • Искра А.Л.
  • Филатов А.П.
RU1112880C
Рабочая часть трансзвуковой аэродинамической трубы 1991
  • Войнович Петр Александрович
  • Белецкий Юрий Михайлович
  • Савчук Виктор Дмитриевич
  • Коваль Михаил Алексеевич
  • Журавлев Владимир Никифорович
SU1818569A1
Система газообмена криогенной аэродинамической трубы 1988
  • Мерлис В.П.
SU1543970A1
СПОСОБ СОЗДАНИЯ ПОТОКА ГАЗА В ГИПЕРЗВУКОВОЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЕ И АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ТРУБА 2013
  • Кехваянц Валерий Григорьевич
  • Подлубный Виктор Владимирович
  • Батура Николай Иванович
  • Чистов Юлий Иванович
RU2526505C1
СПОСОБ СОЗДАНИЯ ПОТОКА ГАЗА В ГИПЕРЗВУКОВОЙ ВАКУУМНОЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЕ И АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ТРУБА 2011
  • Кехваянц Валерий Григорьевич
  • Подлубный Виктор Владимирович
  • Чернышев Сергей Леонидович
RU2482457C1
АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ТРУБА 2010
  • Ярославцев Михаил Иванович
  • Фомин Василий Михайлович
  • Маслов Анатолий Александрович
  • Пузырев Лев Николаевич
  • Шумский Валентин Витальевич
RU2436058C1
СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНСЗВУКОВОГО РЕЖИМА ТЕЧЕНИЯ 1983
  • Зорин Е.В.
  • Кислых В.В.
SU1127414A1
Способ создания рабочего потока в аэродинамической трубе 1987
  • Кислых В.В.
  • Пучков В.В.
  • Петрова О.В.
SU1496450A1
Гиперзвуковая ударная аэродинамическая труба 2016
  • Рулева Лариса Борисовна
  • Котов Михаил Алтаевич
  • Солодовников Сергей Иванович
  • Самохвалов Геннадий Васильевич
RU2621367C1

Реферат патента 1997 года СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗОВОГО ПОТОКА В КРИОГЕННОЙ ТРАНСЗВУКОВОЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЕ И КРИОГЕННАЯ ТРАНСЗВУКОВАЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ТРУБА

Изобретение относится к экспериментальной аэродинамике. Целью изобретения является повышение экономичности и расширение экспериментальных возможностей трубы. Криогенная трансзвуковая труба, с помощью которой реализуют способ охлаждения потока в ней, содержит камеру 1 высокого давления с подвижной перегородкой 2, импульсный запорно-регулирующий клапан 3, сопло 4, перфорированные дросселирующие диафрагмы 5, камеру 6 смешения, размещенную перед выходным сечением сопла 4, и рабочую часть 7. Когда импульсный запорно-регулирующий клапан 3 закрыт, в полость камеры 1 высокого давления подают жидкий (или газообразный) хладагент. Затем в камеру 1 высокого давления за подвижную перегородку 2 подают вытеснительный газ и сжимают хладагент. Подают рабочий газ в камеру 6 смешения, который дросселируют на последней диафрагме 5 сопла 4 и подают в рабочую часть 7. После этого открывают запорно-регулирующий клапан 3, вытесняют хладагент из камеры 1 высокого давления с помощью подвижной перегородки 2 и дросселируют его на перфорированных диафрагмах 5. В камере 6 смешения хладагент смешивают с рабочим газом, после чего смесь поступает в рабочую часть 7. Тепло, которое получит хладагент и рабочий газ во время сжатия, компенсируется эффектом Джоуля-Томсона при дросселировании. Изобретение позволяют снизить потребное количество хладагента и расширить диапазон реализуемых в трансзвуковой аэродинамической трубе чисел Рейнольдса. 2 с.п. ф-лы, 1 ил.

Формула изобретения SU 1 561 657 A1

1. Способ охлаждения газового потока в криогенной трансзвуковой аэродинамической трубе, основанный на подаче хладагента в полость трубы и его смешении с рабочим газом, отличающийся тем, что, с целью повышения экономичности, хладагент предварительно сжимают, после чего его дросселируют, а смешение с рабочим газом осуществляют перед выходным сечением сопла трубы. 2. Криогенная трансзвуковая аэродинамическая труба, содержащая сопло, рабочую часть, камеру смешения и сообщенный с ней источник рабочего газа и систему подачи хладагента, отличающаяся тем, что, с целью расширения экспериментальных возможностей и повышения экономичности трубы, система подачи хладагента выполнена в виде сообщенной с источником вытеснительного газа камеры высокого давления, разделенной подвижной перегородкой, запорно-регулирующего клапана, установленного на выходе из камеры, которая при этом сообщена с соплом, и канала с перфорированными дросселирующими диафрагмами, а камера смешения размещена перед выходным сечением сопла.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1997 года SU1561657A1

Патет США N 4513610, кл
Способ подготовки рафинадного сахара к высушиванию 0
  • Названов М.К.
SU73A1
Аэродинамические трубы и газодинамические установки зарубежных стран
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Трансзвуковые и гиперзвуковые аэродинамические трубы (по материалам открытой иностранной печати)
Прибор для шлифования оптических линз, ограниченных поверхностями параболоидов вращения любых размеров 1923
  • Посвольский В.И.
SU664A1
Цилиндрический сушильный шкаф с двойными стенками 0
  • Тринклер В.В.
SU79A1
Способ получения нерастворимых лаков основных красителей в субстанции и на волокнах 1923
  • Лотарев Б.М.
SU132A1

SU 1 561 657 A1

Авторы

Зорин Е.В.

Кислых В.В.

Петрова О.В.

Царегородцев Л.А.

Шестаков Ю.Н.

Даты

1997-05-10Публикация

1988-02-03Подача