Изобретение относится к приборостроению и предназначено для измерения скоростей и расходов жидкостей и газов . Известен тепловой расходомер по т. св. № 322621 содержаций патрубок с встроенными в него измерительным и компенсационным полупроводниковыми термисторами, включенными в смеж ные плечи моста. С целью увеличения чувствительности и точности измерения а также возможности измерения легко воспламеняющихся газов и жидкостей, измерительный термистор по1«щен в поле постоянного магнита. Однако в таком расходомере не обес печивается компенсация влияния измене ния температуры измеряемого потока на результат измерения,так как при измерении температуры потока разность тем ператур измерительного и компенсацион ного термисторов при неизменном расхо де не остается постоянной,а изменяется на величину 6(Л fj .Эта величина пред ставляет собой дополнительную погрешность, обусловленную тем,что при изменении температуры протекакадей среды и при постоянном.расходе коэффициент трплоотдачи оС изменяется на величину и . Цель изобретения - повьаиение точности измерения при колебаниях температуры контролируемой среды в широких пределах. Для этого тепловой расходомер снабжен хермомеханическим чувствительным элементом, установленным на наружной поверхности патрубка и соединенным с экраном. На чертеже представлена схема предлагаемого расходомера. Он содержит патрубок 1 с встроенным в него измерительным 2 и компенсационным 3 термисторами. Термистор 2 помещен в поле постоянного магнита 4. Термисторы 2 и 3 включены в смежные плечи неуравновешенного моста с измерительным прибором 5. Магнитная индукция изменяется с помсядью экрана 6, которой связан с термомеханическим элементом 7. Устройство работает следующим образом. При прохождении тока по термисторам 2 и 3 в них рассеивается мощность. При наличии потока сопротивление термистора 2 изменяется в зависимости от расхода и температуры среды, а сопротивление термистора 3 зависит только от ее температуры.Напряжение небалан.са моста,измеряемое прибором 5,функционально зависит от расхода. Сопротивление полупроводниковых термисторов с повышениемтемпературы уменьшается, а с повышением магнитно индукции увеличивается, изменяя поло жение экрана Ь, можно изменить вели.чину магнитной индукцииi а следовательно, величину и чувствительность измерительного сопротивления 2. С экраном 6 связан термомеханический элемент /, деформация которого изменяется с изменением температуры среды. Возникшая при изменении температу 54 ры среды дополнительная погрешность компенсируется путем передвижения экрана с помощью термомеханического элемента. Формула изобретения Тепловой расходомер по авт. св.№322621, отличающийся тем, что, с целью повыыеник точности измерения, он снабжен термомеханичесКИМ чувствительным элементом, установленным на наружной поверхности патрубка и соединенным с экраном.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ТЕПЛОВОЙ РАСХОДОМЕРI | 1971 |
|
SU322621A1 |
Устройство для измерения расхода газа | 1976 |
|
SU691691A1 |
Поплавковый преобразователь расхода | 1978 |
|
SU847047A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МИКРОРАСХОДА ГАЗА | 1999 |
|
RU2201580C2 |
Тепловой расходомер | 1974 |
|
SU465551A1 |
ТЕПЛОВОЙ РАСХОДОМЕР | 1972 |
|
SU419551A1 |
ТЕПЛОВОЙ, ПЕРЕМЕННОЙ МОЩНОСТИ РАСХОДОМЕР ГАЗА | 2006 |
|
RU2321830C2 |
ТЕПЛОВОЙ МИКРОРАСХОДОМЕР ГАЗА | 2011 |
|
RU2476828C2 |
ТЕПЛОВОЙ МИКРОРАСХОДОМЕР ГАЗА | 2004 |
|
RU2262666C1 |
МАССОВЫЙ РАСХОДОМЕР | 1991 |
|
RU2018090C1 |
А/ U
RxXS
Авторы
Даты
1979-06-25—Публикация
1978-01-24—Подача