УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СВЕРХЗВУКОВОЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБОЙ Советский патент 1968 года по МПК G05B11/54 

Описание патента на изобретение SU210915A1

Изобретение относится к области проведения аэродинамического эксперимента и может быть использовано для усовершенствования - ;истем автоматического управления сверхзвуковыми аэродинамическими трубами.

Известны устройства для автоматического управления сверхзвуковой аэродинамической трубой, включающие регуляторы давления в форкамере и эжекторах, программный механизм с приводом перемещения створок диффузора, измеритель давления невозмущенного потока, регистраторы измеренных параметров исследуемого объекта, механизм включения регистраторов и задатчик настройки регуляторов давления в форкамере и эжекторах на заданные пусковые и рабочие уровни давлений перед запуском аэродинамической трубы. Однако, такие устройства при запуске аэродинамической трубы и остановке потока в рабочей части трубы приводят к созданию больших динамических нагрузок, воздействующих на исследуемые объекты и приборы измерения параметров при проведении эксперимента. В результате этого происходит повреждение исследуемых объектов и выход из строя приборов измерения.

В описываемое устройство введены два пневмоэлектрических реле. Одно из этих реле включено между входом регулятора давления форкамеры и выходом регулятора давления

эжекторов, а второе реле связано со входами этих регуляторов.

Кроме того, устройство снабжено электромагнитным золотниковым клапаном с двумя

выходами. Один его выход соединен со входом регулятора давления форкамеры, к другому выходу подключен вход измерителя давления невозмущенного потока, а вход этого электромагнитного золотникового клапана

связан с задатчиком настройки регуляторов давлений форкамеры и эжекторов. Кроме того это позволяет повысить надежность и точность измерения параметров исследуемого объекта при проведении эксперимента. Применение

указанного клапана обеспечивает одновременную подачу в регулятор давления форкамеры и измеритель давления невозмущенного потока одинакового давления, равного величине полного давления потока и необходимого для

их настройки.

На чертеже представлена функциональная схема предлагаемого устройства.

Оно содержит следующие основные функциональные узлы: пневмоэлектрическое реле

J, подающее напряжение сигнала управления на открытие дросселя форкамеры после создания эжекторами пониженного противодавления, измеритель 2 давления невозмущенного потока рабочего тела, программные меха4 пусковых и рабочих уровней этих давлений, регулятор 5 давления в эжекторах, регулятор 6давления в форкамере, электромагнитный золотниковый клапан 7, программный механизм 8 с приводом перемещения створок диффузора, механизм 9, выдающий сигнал регистраторам 10 измеренных параметров исследуемого объекта, пневмоэлектрическое реле 11, с которого выдается напряжение на закрытие эжекторов при остановке потока в аэродинамической трубе, когда величина давления в форкамере приближается к атмосферному. Работа устройства заключается в следующем. При подготовке аэродинамической трубы для проведения эксперимента сверхзвуковое сопло устанавливают в положение выбранного режима потока и включают пневмоэлектрическое реле 1. Измеритель 2 давления невозмущенного потока настраивают на диапазоны измерений, соответствующие ожидаемым величинам аэродинамических нагрузок на исследуемый объект, и на уровень статического давления, в соответствии с выбранным режимом потока. На механизмах 3 набирают программу аэродинамического эксперимента. Задатчикам 4 устанавливают пусковые и рабочие уровни давлений в регуляторе 5 эжекторов и рабочий уровень полного давления потока в регуляторе 6 форкамеры. Одновременно через электромагнитный золотниковый клапан 7рабочий уровень полного давления задают измерителю давления невозмущенного потока. Механизмом 8 с приводом створки диффузора устанавливают в пусковое положение. При пуске аэродинамической трубы включаются эжекторы, а после достижения заданных пусковых уровней давления в них и соответствующего понижения уровня противодавления в рабочей части трубы реле 1 включает форкамеру. Измеритель давления невозмущенного потока выдает сигналы на перевод створок диффузора в рабочее положение и на снижение уровней давлений в эжекторах до рабочих величин, а затем измеряет параметры полного и статического давления потока. Механизм 3 включается на проведение эксперимента и выдает сигнал на установку исследуемого объекта в начальное положение. После уравновешивания измерительных устройств объекта механизм 9 выдает сигнал на регистраторы 10 для снятия показаний измерителя параметров потока и весовых элементов. Затем программный механизм проведения эксперимента выдает команды на перевод исследуемого объекта в следующее, заданное программой, положение. В дальнейшем циклы повторяются до окончания программы исследования. При остановке потока в аэродинамической трубе, когда величина давления в форкамере приближается к атмосферному, пневмоэлектрическое реле 11 срабатывает, выдавая сигнал на закрытие дросселей эжекторов, в результате чего происходит полная остановка потока в трубе. Предмет изобретения Устройство для автоматического управления сверхзвуковой аэродинамической трубой, содержащее регуляторы давления в форкамере и эжекторах, программный механизм с приводом перемещения створок, диффузора, измеритель давления невозмущенного потока, программные механизмы проведения эксперимента, регистраторы измеряемых параметров исследуемого объекта, задатчик настройки регуляторов давления в форкамере и в эжекторах на заданные пусковые и рабочие уровни давлений перед запуском аэродинамической трубы, отличающееся тем, что, с целью повышения надежности и точности измерения параметров исследуемого объекта при проведении эксперимента, в него введены два пневмоэлектрических реле, одно из этих реле включено между входом регулятора давления форкамеры и выходом регулятора давления эжекторов, второе пневмоэлектрическое реле связано со входами этих регуляторов, и электромагнитный золотниковый клапан с двумя выходами, один его выход соединен со входом регулятора давления форкамеры, ко второму его выходу подключен вход измерителя давления невозмущенного потока, а вход этого электромагнитного золотникового клапана связан с задатчиком настройки регуляторов давлений форкамеры и эжекторов.

Похожие патенты SU210915A1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОЧИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЫ СВЕРХЗВУКОВЫХ СКОРОСТЕЙ 1970
SU267980A1
БИБЛИОТЕКА 1973
  • М. П. Боконь Сиг Ная
SU377659A1
Г 1973
  • М. П. Боконь, А. С. Мозольков, В. Я. Михеев, Н. Л. Ефимов, И. С. Борисов, П. А. Юдин Н. М. Башилов
SU384037A1
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ФОРКАМЕРЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЫ 2015
  • Меняйлова Алла Викторовна
  • Пономарев Александр Сергеевич
  • Тарасова Ольга Валерьевна
RU2587526C1
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ФОРКАМЕРЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЫ С ФОРСИРОВАННЫМ ВЫХОДОМ НА ЗАДАННЫЙ РЕЖИМ 2015
  • Меняйлова Алла Викторовна
  • Пономарев Александр Сергеевич
  • Тарасова Ольга Валерьевна
RU2587518C1
ТЕРМОРЕГУЛИРУЕМОЕ КРИОСТАТИОЕ УСТРОЙСТВО 1970
  • Изобретени В. С. Медведев, В. М. Ермаков, П. В. Водолазский, В. Б. Подолич,
  • Д. Г. Чмуль, В. Гохман А. Ф. Прокопюк
SU436334A1
БЛ МАШИНА ДЛЯ ЗАРЯЖАНИЯ СКВАЖИН ВЗРЫВЧАТОЙ СМЕСЬЮ-А-;! 1972
  • И. Г. Колесниченко, И. П. Кононов, Н. И. Недашковский, С. В. Олейник,
  • А. А. Терещенко М. А. Волынец
SU329368A1
Установка адиабатического сжатия 1979
  • Кислых В.В.
  • Крючков Н.С.
  • Сулеманов В.М.
  • Пучков В.В.
  • Шестаков Ю.Н.
SU801702A1
Аэродинамическая труба 1986
  • Аркадов Ю.К.
  • Линчик Г.М.
SU1398577A1
СПОСОБ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ПЛОТНОСТИ ПОТОКА В ГАЗОВОЙ ДИНАМИКЕ 1970
SU280920A1

Иллюстрации к изобретению SU 210 915 A1

Реферат патента 1968 года УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СВЕРХЗВУКОВОЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБОЙ

Формула изобретения SU 210 915 A1

Запуск

Pa5owu режим.

Остановка

Настройка приВироб

перед запуском

SU 210 915 A1

Авторы

А. Ц. Босис, Р. М. Бондаренко, И. П. Горский, Ю. К. Гусев, А. М. Можаров, С. П. Скуратов, П. В. Скр Бин, Г. В. Тройнов

В. С. Юданов

Даты

1968-01-01Публикация