3
Жидкость, поток которой измеряют, вытекает из каплеобразователя 1 в виде отдельных капель. Капли попадают в капиллярную трубку 2, образуя в ней столбики (микрообъемы) жидкости. Так как трубка 2 соединена с сосудом 3, в котором давление понижено, то микрообъемы движутся к сосуду 3. Когда микрообъем проходит перед фотоприемником 7, свет от источника 4 перекрывается и триггер 9 включает временной анализатор 11, который выключается в момент возвращения триггера 9 в исходное состояние. Число k на выходе анализатора 11 пропорционально времени t, в течение которого триггер 9 находится в открытом положении. В свою очередь , где / - длина столбика жидкости, V - скорость его движения. Триггер 9, сработав, запускает триггер 10, который возвращается в исходное состояние в тот момент, когда край движущегося столбика жидкости перекрывает свет, попадающий от источника 4 на фотоприемник 8. Триггер 10 включает временной анализатор 12. Так как расстояние между фотоприемниками постоянное и равно величине а, то время t, в течение которого открыт триггер 10 и, следовательно, включен временной анализатор 12, равно т а/и и число mi на выходе анализатора 12 пропорционально т. После возвращения триггеров 9 и 10 в исходное состояние подается управляющий сигнал на арифметическое устройство деления 13, которое определяет величину отнощения k/m. Так как
k , т В-. ,
VV
где /1 и В постоянные, то
k Al у А ,
Ва
V Ва
4
Сечение капиллярной трубки постоянно и равно S.
Поэтому микрообъем жидкости и, следоват-ельно,
kА
К С1/, где C A/BaS-
BaS
постоянная. Частное от деления k на т подается на цифровой счетчик - сумматор 14, который определяет величину 2СУ , т. е. полное количество (объем) жидкости, протекщей через датчик. Устройство может быть снабжено схемой, определяющей количество жидкости, проходящей через датчик за определенные промежутки времени.
Показания прибора не зависят в щироком интервале значений от физических свойств жидкости и от частоты следования капель, или, что то же самое, от распределения микрообъемов жидкости (столбиков) вдоль капиллярной трубки датчика.
Предмет изобретения
Расходомер микропотоков жидкости, содержащий каплеобразователь, преобразователь расхода, фотоэлектрическую систему съема сигнала и суммирующее устройство, отличающийся тем, что, с целью исключения зависимости показаний от физических свойств жидкости и обеспечения измерения пульсирующего потока, преобразователь расхода выполнен в виде вертикально установленной под каплеобразователем капиллярной трубки, нижний конец которой соединен с сосудом пониженного давления.
w
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Расходомер микропотоков жидкости | 1989 |
|
SU1781548A1 |
СПОСОБ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ФАКЕЛА РАСПЫЛА ДИСПЕРСИОННОСПОСОБНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2012 |
|
RU2516581C1 |
Манометр | 1979 |
|
SU800741A1 |
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ | 2010 |
|
RU2437085C1 |
ВИСКОЗИМЕТР С ДВУМЯ ВОСХОДЯЩИМИ ТРУБКАМИ И ОДНИМ КАПИЛЛЯРОМ (ВАРИАНТЫ) И СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТЕЙ (ВАРИАНТЫ) | 2000 |
|
RU2256164C2 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ДИФФУЗИИ ВЛАГИ В КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛАХ | 2022 |
|
RU2795424C1 |
Устройство для измерения био- и хемилюминесценции микрообъемов жидких сред | 1986 |
|
SU1388774A1 |
Установка имитации дождя | 1986 |
|
SU1340662A1 |
Индикатор малых расходов газа | 1979 |
|
SU834401A1 |
Устройство для испытания текстильных материалов на светостойкость | 1980 |
|
SU987521A1 |
Авторы
Даты
1975-08-15—Публикация
1971-04-13—Подача