Изобретение относится к области термометрии. Известны струйные датчики температуры, содержащие струйный генератор колебаний, термоприемник и дискриминатор (1, 2). Однако известные датчики обладают недостатком, заключающимся в том, что для получения необходимой точности приходится применять высокую частоту колебаний, в связи с чем дальнейшее преобразование ее в управляющий сигнал возмож-но лишь электрическими методами, что ограничивает применение датчика и усложняет его конструкцию. Известен также струйный датчик температуры, наиболее близкий по технической сущности к предлагаемому, содержащий генератор колебаний, фазосдвигающий термоприемник и фазовый дискриминатор. Однако в этом датчике протекающий по каналу термоприемника газ имеет температуру, отличную от контролируемой, что приводит к снижению точности измерения. Для повышения точности измерения в предлагаемом датчике фазОСДвигающ-ийтермоприемник выполнен в виде непроточного канала, один конец которого соединен с входом генератора колебаний, а противоположный - подключен к отражателю звуковой волны. Описываемый датчик показан на фиг. 1 и 2, где 1 - генератор колебаний, 2 - фазосдвигающий термоприемник, 3 - фазовый дискриминатор, 4 - отрал атель звуковой волны, 5 - бнстабильный струйный переключатель, 6 - камера отражателя, 7, 8 - концы канала термоприемника, 9, 10 - входы переключателя, 11, 12 - выходы. Датчик работает следующим образом: генератор колебаний 1 вырабатывает первичные колебания, поступающие одновременно в канал термоприемника 2 и на вход фазового дискриминатора 3. Через некоторое время на вход фазового дискриминатора 3 поступают из термоприемника 2 отрал енпые колебания от отражателя 4. Фазовый сдвиг между первичными и отраженными колебаниями фиксируется выходным сигналом фазового дискриминатора 3. Фазовый сдвиг зависит от частоты колебаний и времени распространения волны в канале термопрпемника 2, зависящих от температуры газа в канале термоприемника 2. Отражатель 4, помещенный в конце канала, исключает проток газа через термоприемник 2, благодаря чему температура газа зависит лишь от температуры контролируемой среды, уменьшает необходимую длину канала термоприемника 2, так как волна проходит по каналу дважды. Таким образом, достигается повышение точности измерения И уменьшение габаритов термопрйемника. Формула йзобрётенйя Струйный датчик температуры, соДержаший reHepafop кйлёбаний, фазосдвигающий ТермОпрйемни.к и фазовый дискриминатор, отличаюшийся тем, что, с целью повышения точности измерения, фазо€двигаюш,ий термоприемник выполнен в виде непроточного канала, один конец которого соединен с входом гёйёратбра колебаний, а проТйвопО ложный - подключен к отражателю звуко:ВйЙ 80ЛНЫ. Источники Информации, принятые во внимание при экспертизе. 1.Л. А. Залманзон. «Аэрогидродинамические методы измерения входных параметров автоматических систем, «Машиностроение, 1973, с. 96. 2.Авторскоесвидетельство СССР № 453598, М. Кл. G 01К 5/28, 15.12.74.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Струйный дискриминатор | 1975 |
|
SU565293A1 |
СТРУЙНЫЙ РЕГУЛЯТОР ГТД ПО ПРИВЕДЕННЫМ ОБОРОТАМ | 2016 |
|
RU2631188C1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАЗОРОВ (ВАРИАНТЫ) | 2006 |
|
RU2307999C1 |
Струйный фазовый дискриминатор | 1982 |
|
SU1013933A1 |
ИМПУЛЬСНЫЙ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫЙ ДАТЧИК | 2008 |
|
RU2369323C1 |
ФАЗОМЕТР ОПТИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА | 1992 |
|
RU2044263C1 |
Многоканальное устройство для программного управления | 1978 |
|
SU750438A1 |
Струйный временной дискриминатор | 1977 |
|
SU631910A1 |
Струйный датчик температуры | 1972 |
|
SU494629A1 |
Дифференциальная система измерения температуры газов газотурбинного двигателя | 2017 |
|
RU2659612C1 |
Авторы
Даты
1977-05-15—Публикация
1975-03-06—Подача