Термоанемометрическая система Советский патент 1976 года по МПК G01P5/12 

Описание патента на изобретение SU532820A1

(54) ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Похожие патенты SU532820A1

название год авторы номер документа
Квазираспределенный термоанемометрический датчик для измерения распределения скорости потока газа 2021
  • Денисов Евгений Сергеевич
  • Шафигуллин Илназ Данилович
  • Евдокимов Юрий Кириллович
RU2791425C1
Устройство для учета экипажей 1977
  • Галанский Ренат Валеевич
SU727995A2
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ РАСХОДОМЕР 1991
  • Дикарев Виктор Иванович
  • Койнаш Борис Васильевич
  • Шилим Иван Тимофеевич
RU2010167C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ РАСХОДА ГАЗА 2005
  • Лашманов Юрий Николаевич
  • Селемир Виктор Дмитриевич
  • Карелин Владимир Иванович
  • Буранов Сергей Николаевич
  • Горохов Василий Васильевич
  • Воеводин Сергей Владимирович
  • Сучков Павел Вадимович
  • Буянов Александр Борисович
RU2287848C1
Термоанемометрический датчик 1984
  • Шишкин Аркадий Александрович
  • Устименко Борислав Петрович
  • Змейков Владимир Николаевич
  • Ривин Борис Осипович
  • Рапапорт Пинкас Абрамович
  • Дубильер Игорь Григорьевич
SU1191830A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КАЛИБРОВКИ ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ СКОРОСТИ ПОТОКА ЖИДКОСТИ 2009
  • Валиуллин Рим Абдуллович
  • Яруллин Рашид Камилевич
  • Яруллин Айрат Рашидович
RU2444739C2
Устройство для измерения скоростей частиц в потоке 1981
  • Чубов Петр Григорьевич
  • Рейш Альфред Теодорович
SU978046A1
РАДИОЛОКАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ АВТОМОБИЛЯ 2000
  • Рыбкин Л.В.
  • Ильин А.В.
  • Дикарев В.И.
  • Журкович В.В.
  • Сергеева В.Г.
RU2169929C1
Устройство для определения пространственного распределения скорости потока газа 2017
  • Синер Александр Александрович
  • Лобов Максим Алексеевич
  • Саженков Алексей Николаевич
RU2673990C1
ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО 1989
  • Дубовский Владимир Васильевич
RU2017157C1

Иллюстрации к изобретению SU 532 820 A1

Реферат патента 1976 года Термоанемометрическая система

Формула изобретения SU 532 820 A1

Изобретение касается измерительной техники и может быть использовано для исследования газовых потоков.

Известны термоанемометры содержащие термочувствите.пьный элемент и измерительную схем} 1 и 2.

Известны также термоанемометрические системы, содержащие термоанемометр, включающий термочувствительный элемент и измерительную схему 3.

Недостатком известных устройств является неоднозначность выходной информании при выявлении вихрей и измерении их диаметров.

Целью изобретения является расширение функциональных возможностей путем выявления вихрей и определения их диаметров в турбулентном потоке.

Это достигается тем, что в термоанемометрическую систему, содержащую термоанемометр, введены коррелятор, вход которого соединен с термоанемометром, экстремальный автоматический регулятор, подключенный к нервому выходу и управляющему входу коррелятора, блок перемещения, механически связанный с датчиком термоаномометра, и экстремальный автоматиче ск ий регулятор, соединенньш со BTOpbiM вькодо.м коррс.чягора и олоксм перемещения.

На чертеже дана блок--схе; а :;рел,1агасмой системы.

Термоанемометрическая система со;ас 1Ж11т термоанемометр 1, коррелятор 2. экстремгиьные автоматич1;ские регуляторь; 3 и 4, блок пе 1гмещения 5, и измерительные приборь; б л 7.

Устройство работает следующим образом. Термоанемометр I ненрерывно измеряет мгновенное значение скорости воздушного потока. При наличии в нотоке вихрей на вькоде термоанемометра 1 наблюдаются два импульса, соответствующие переднему и заднему фронтам вихря.

К выходу термоанемометра подключен коррелятор 2. Сигнал на выходе коррелятора имеет максимальное значение в том слзчае, ес.ли временной сдвиг сигналов равен времени прохода переднего и заднего фронтов вихря через датчики термоанемометра 1. Коррелятор 2 имеет управляемый вход, с помощью которого можно регулировать временной сдвиг сигналов. Экстремальный автоматический регулятор 3 регулирует временной сдвиг сигналов так, чтобы выходное напряжеш-е коррелятора 2 имело максимальное значение. Напряжение на втоа

ром выходе коррелятора 2 пропорционально вре менному сдвигу сигналов.

Блок 5 перемещает датчик термоанемометра 1 в поперечном направлении относительно потока. Экстрем альный автоматический регулятор 4 управляет блоком перемещения 5 датчика термоанемометра 1,так, чтобы временной сдвиг сигналов в корреляторе 2 имел максимальное значение. Величина этого сдвига пропорщюнальна диаметру вихря. Измерительные приборы 6 и 7, подключенные ко второму входу коррелятора и к выходу блока перемещения, показывают соответственно диаметр вихрей и координату точки измерения.

Формула изобретения

Термоанемометрическая система, содержащая термоанемометр, отличающаяся тем, что, с целью расщирения функциональных возможностей

путем выявления вихрей и определения их диаметра в турбулентном потоке, в нее введены коррелятор, вход которого соединен с термоанемометром, экстремальньп1 автоматический регулятор, подключенньш к первому вы.ходу и управляющему входу коррелятора, блок перемещения, механически связанньш с датчиком термоанемометра, и экстремальный автоматический регулятор, соединенный со вторым выходом коррелятора и блоком перемещения.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:

I.ABT. св. CCCPN2. 183504, М. Кл С 01 Р 5/12, от 16.08.66.

2. Патент США N°. 3363462, класс 73--204, от16.01.68.3. Качурин Л. Г. Электрические измерения аэрофизических величин, М., Высщая щкола, 1967, с. 264-265 (прототип).

SU 532 820 A1

Авторы

Фролов Михаил Александрович

Пеккер Иоэль Иосифович

Фоманин Алексей Мефодьевич

Ханжонков Юрий Борисович

Даты

1976-10-25Публикация

1974-11-20Подача