ры движущегося потока из-за малых потерь на теплопроводность измерительной трубки.
Незначительная часть этой энергии ответвляется и используется для измерения разноти температуры до и после нагревания. Благодаря уставке блока управления 9 мность СВЧ-генератора 5 обеспечивается такой, что сигнал с детекторных секций 6 и 7 измеряющих разность температур потока до и после нагревания, превышает рабочую точк заданную уставкой.
Поэтому обратная связь с измерителей разности температур через усилитель 1О уменьшает подаваемую мощность в соответствии с расходом и выводит сигнал с детекторов измерителя разности температур в рабочую точку, соответствующую уставке.
Таким образом, при изменении расхода меняется величина подводимой к СВЧ- генератору 5 мощности, контролируемой измерительным прибором 8.
Эта мощность при постоянстве разности температур до и после нагревания пропорциональна расходу. Линейность характерис- тики обеспечивается благодаря тому, что разность температур, а следовательно, и рабочая точка детектора 6 и 7 поддерживается постоянной.
Функцией расхода може являться как мощность энергии при постоянной разности температур с линейной характеристикой, так и разность температур при постоянном нагреве с нелинейной характеристикой.
Из-за нелинейности характеристик детекторов в широком диапазоне предпочтительней такой режим работы, когда расходомер работает при постоянной разности температур и меняющейся мощности нагрева, обеспечиваемой изменением влажности импульсов питания СВЧ-генератора.
Формула изобретения
Высокочастотный калориметрический расходомер, содержащий -неметаллическую трубку, нагреватель и два измерительных элемента, расположенных по обе стороны от нагревателя, отличающийся тем, что, с целью увеличения чувствительности Иупрощения конструкции расходомера, повышения точности и расширения диапазона измерения, нагреватель и измерительные элементы совмещены в одном блоке, вьшолненном в виде трех, соединенных с СВЧ-генератором волноводов, примыкающих непосредственно друг к другу, причем два крайних волновода подключены к двум включенным дифференциально детекторным секциям.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе.
1 . Коротков П. А. и др. Тепловые расходомеры. Л., Машиностроение, 1969 с. 69 (прототип) .
2.Авт. св. № 19ОО35, кл,5О1{1/СхЭ, О7.О5.65.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Калориметрический расходомер жидкостей | 1974 |
|
SU530181A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКА СВЧ | 2008 |
|
RU2365927C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКА СВЧ | 2008 |
|
RU2364877C1 |
Тепловой меточный расходомер | 1976 |
|
SU577406A1 |
Сверхвысокочастотный влагомер | 1978 |
|
SU877413A1 |
Тепловой расходомер | 1983 |
|
SU1134888A1 |
Датчик скоростного напора | 2023 |
|
RU2804917C1 |
Измеритель комплексного коэффициента отражения | 1989 |
|
SU1688193A1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ | 2007 |
|
RU2337370C1 |
Расходомер жидкости | 1975 |
|
SU533826A1 |
Авторы
Даты
1976-09-30—Публикация
1974-11-11—Подача