Изобретение относится к измерител .ной технике и может быть использовано для измерения скорости гаэообразных сред.. Известны способы измерения скорое тей потоков газа, заключающиеся в пропускании через чувствительный элемент электрического сигнала, подведении к нему теп.ла от дополнительного источника и определении скорости по изменению величины сигнала с чувствительного элемента Г. Недостатком этих способов измерения является малая точность и чувствительность измерений скорости. Ближайшим по технической сущности является спо соб измерения скорости газового пото ка с помощью термоанемометра, включающий измерение разности теглпературы чувствительного элемента и исследуемого потока, сравнение полученного значения с введенным заданным значением. темпе атуры перегрева чувс вительного элемента относительно тем пературы исследуемого потока, измере ние мощности электрического сигнал.а, идущего на нагрев чувствительного элемента в соответствии с сигналом рассогласования, и определение по ней скорости потока 2. Недостатком данного способа является уменьшение чувствительности измерений с возрастанием скорости газового . Целью изобретения является увеличение чувствительности. Поставленная цель достигается тем, что упомянутые заданные значения температуры перегрева чувствительного элемента относительно температуры исследуемого потока по мере возрастания скорости потока увеличивают пропорционально электрическому сигналу, идущему на нагрев чувствительного элемента. При неподвижной газовой среде изменением электрического сигнала, идущего на нагрев чувствительного элемент.а термоанемометра, по.цдерживают заданное значение температуры t чувствительного элемента и фиксируют тр.ебуемую для этого мощность. Р электрического сигнала. При наличии газового потока определяют MoiiiHocTb Pj электрического сигнала, необходимую в это случае для поддержания ранее заданного значения температуры t чувствительного э.пемента, а затем увеличивают заданное значение температуры tj нагрева чувствительного элементана величину д1 Р27Р-( Далее определяют мощность Р электрического сигнала, необходимую для поддержания значения температуры t2 t чувствительного элемента термоанемометра и о величине скорости гаэового потока судят по мощности Р электрического сигнала, идущего на (Нагрев чувствительного элемента термЬйнемометра. На чертеже приведена схема технической реализации способа. На вход Усилителя 1 поступает ре. зyльтиpsпoш;ий сигнал от дифференциаль ной термопары 2 чувствительного элемента термоанемомётра и задатчика 3 напряжения смещения, задающего темпе ратуру нагрева рабочего спая дифференциальной термопары. Выходной сигнал с усилителя 1 поступает на обмотку 4 подогрева рабочего спая термопаЕ«л и нагревает ее так, чтббы сигнал с термопары компенсировал напряжение ;смещения от задатчика. При этом с уве личением скорости газового потока увеличивается напряжение, тгоступающее на обмотку подогрева рабочего спая термопары, и сопротивление фоторезистора 5 оптрона 6 уШйьшЙётЬя, вipe-зультате чего увеличивается напряжение смещения задатчика, а следователь но, увеличивается температура нагрева рабочего спая термопары, при которой ее сигнал компенсирует новое значение напряжения смещения задатчика, Мощнеють, идущая на нагрев рабочего спая, измеряется ваттметро у1 7,В этом случае мощность, идущая на нагрев чувствительного элемента, возрастает, и крутизна характеристики с увеличением скорости становится выше. Формула изобретения Способ измерения скорости газового потока с помощью термоанемометра, включающий измерение разности температуры чувствительного элемента и исследуемого потока, сравнение полученного значения с введенным заданным значением температуры перегрева чувствительного элемента относительно температуры исследуемого потока, измерение мощности электрического сигнала и определение по ней скорости потока, отличающийся тем, что, с целью увеличения чувствительности, упомянутые заданные значения температуры перегрева чувствительного элемента относительно температуры исследуемого потока по мере возрастания скорости потока увеличивают пропорционально электрическому сигналу, идущему на нагрев чувствительного элемёйта. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Патент США 3085431, кл.73-204, 1969. 2.Коротков П.А. и Лондон Г.Е. Динамические контактные измерения тепловых величин. Л,, Мапшностроение, 1974, с. 105-110.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ТЕРМОАНЕМОМЕТРИИ ГАЗОВОГО ПОТОКА И ТЕРМОАНЕМОМЕТР НА ЕГО ОСНОВЕ | 2022 |
|
RU2797135C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛООБМЕНА ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ | 1992 |
|
RU2011979C1 |
ДАТЧИК ПАРАМЕТРОВ СРЕДЫ | 1992 |
|
RU2065579C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТЕЙ ПОТОКА | 1965 |
|
SU174861A1 |
Термоанемометр | 1988 |
|
SU1569858A1 |
Устройство для определения каталитической активности материалов | 1981 |
|
SU1100552A1 |
Термоанемометр следящего уравновешивания | 1979 |
|
SU838581A2 |
ТЕРМОАНЕМОМЕТР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ГАЗА В ПРОТИВОТОЧНОМ ГАЗОКАПЕЛЬНОМ ПРОКАТЕ | 2020 |
|
RU2747098C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПОТОКА ГАЗА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2007 |
|
RU2347227C1 |
Термоанемометр постоянного напряжения | 2022 |
|
RU2783700C1 |
Авторы
Даты
1979-08-05—Публикация
1977-08-23—Подача