Изобретенный способ отличается от известного способа определения динамических характеристик термоприемников тем, что расход газа изменяют синусоидально в противофазе в.обоих потоках от минимального значения до максимального при постоянном суммарном расходе, а фазовый сдвиг определяют при минимальном или максимальном расходе газа каждого из потоков. Такой способ может быть осуществлен устройством новой конструкции для определения динамических характеристик термоприемников, содержанием два входных канала для потоков газа с различной температурой, регулятор расхода газа, камер смешения, выходной канал и узел крепления термоприемника. Отличие устройства, позволяющее осуществить новый способ, состоит в том, что регулятор расхода выполнен в виде полого цилиндра с возможностью вращения, на боковой поверхности которого выполнены отверстия прямоугольной формы, входные каналы в поперечном сечении имеют форму шестиугольника, две противоположные стороны которого параллельны его диагонали, а проекции сторон шестиугольника на его диагональ равны между собой. Устройство, позволяющее осуществить новый способ, поясняется чертежом, где 1 и 2 - входные каналы, 3 - регулятор расхода, 4 - камера смешивания газа, 5 - выходной канал, 6 - термоприемник, 7 - выходные отверстия каналов 1 и 2, 8 - фотоэлектрический датчик, 9 - отверстие в цилиндре. Устройство работает следующим образом. По каналам 1 и 2 к регулятору расхода 3 поступают потоки воздуха с различной температурой. Проходя через выходные отверстия 7 в соотношении, определяемом положением отверстия 9, потоки воздуха попадают в камеру смешивания 4, где происходит выравнивание температуры по сечению. Из камеры смешивания, через выходной канал 5 поток воздуха поступает на исследуемый термоприемник 6. При вращении полого цилиндра, отверстия 9 поочередно проходят около выходных отверстий 7 каналов 1 и 2 и изменяют расход горячего и холодного воздуха по синусоидальному закону таким образом, что общий расход воздуха в выходном канале и, следовательно, его скорость остаются постоянными, а температуру изменяется по синусоидальному закону от минимального значения до максимального. Моменты наступления максимальной и минимальной температур потока фиксируются фотоэлектрическим датчиком, срабатывающим при нолном открытии входных каналов отверстиями 9. Частота пульсаций температуры в выходном канале 5 определяется скоростью вращения цилиндра регулятора расхода. 5 10 1.5 20 25 30 35 40 /15 50 55 60 65 Форма поперечного сечения каналов имеет вид фигуры, образованной двумя полуволнами синусоиды, сдвинутыми одна относительно другой на полпериода по оси, совпадающей по направлению с движением отверстий регулятора расхода. В связи с тем, что каг;ал такой формы довольно сложен в изготовлении, с целью унрощения, он может быть выполнен в форме шестиугольника, две противоположные стороны которого параллельны его диагонали, совпадающей по направлению с движением отверстий регулятора расхода, а проекции сторон шестиугольника на его диагональ равны между собой. Расчет показывает, что проходное сечение такого канала при его перекрытии меняется но синусоидальному закону с погрешностью, не превышающей 0,5%. Для определения динамических характеристик термоприемников, таких как фазочастотная, амплитуда-частотная, постоянная термической инерции, измеряют фазовый сдвиг меледу температурой газового потока, получаемого смешиванием двух потоков газа с различной температурой и показаниями термоприемника, помещенного в газовый поток. При этом расход газа изменяют синусоидально в нротивофазе в обоих потоках от минимального значения до максимального при постоянном суммарном расходе. Фазовый сдвиг определяют при минимальном или максимальном расходе газа каждого из потоков. Повышение точности определения динамических характеристик термоприемников позволит улучшить метрологический контроль технологических процессов, что способствует улучшению качества выпускаемой продукции. Формула изобретения 1.Способ определения динамических характеристик термонриемников, основанный на измерении фазового сдвига между темнературой газового потока, получаемого смешиванием двух потоков газа с различной температурой, и показаниями термоприемника, помещенного в газовый поток, о т л и чающийся тем, что, с целью повышения точности определения динамических характеристик, изменяют синусоидально в протнвофазе расход газа в обоих потоках от минимального значения до максимального при постоянном суммарном расходе, а фазовый сдвиг определяют при минимальном или максимальном расходе газа в каждом из потоков. 2.Устройство для осуществления способа по п. 1, содержащее два входных канала для потоков газа с различной температурой, регулятор расхода газа, камеру смешения, выходной канал и узел крепления термоприемников, о т л и чаю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности и упрощения измерений, регулятор расхода выиолнен в виде иолого цилиндра е возможностью вращения, -на боковой иоверхности которого выполнены отверстия прямоугольной формы, входные каналы в поперечном сечении имеют форму шестиугольника, две противоположные стороны которого параллельны его диагонали, а проекции сторон
шестиугольника на его диагональ равны между собой.
Источники информации, принятые во взимание при экспертизе
1.Авторское свидетельство СССР К° 365590, кл. G 01 К 15/00, 1970.
2.Авторское свидетельство СССР № 581827, кл. G 01К 15/00, 1976 (прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ВПУСКНАЯ ТРУБА ЧЕТЫРЕХЦИЛИНДРОВОГО РЯДНОГО ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ | 1996 |
|
RU2118693C1 |
СТРУЙНЫЙ РЕГУЛЯТОР ГТД ПО ПРИВЕДЕННЫМ ОБОРОТАМ | 2016 |
|
RU2631188C1 |
Способ градуировки термоанемометра и устройство для его осуществления | 1982 |
|
SU1121621A1 |
Гидравлический регулятор | 1982 |
|
SU1121654A1 |
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НА НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЕ | 2009 |
|
RU2396511C1 |
ГОРЕЛОЧНОЕ УСТРОЙСТВО И БЫТОВАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ ЖИДКОГО ТОПЛИВА | 2002 |
|
RU2237217C2 |
Способ определения расходов теплоносителя в каналах активной зоны ядерного реактора | 1986 |
|
SU1841231A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ГАЗОВОГО ПОТОКА В ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВКАХ | 2005 |
|
RU2282161C1 |
ТЕРМОАНЕЛЮМЕТР ШИРОКОПОЛОСНЫЙ | 1971 |
|
SU316016A1 |
УСТРОЙСТВО (ВАРИАНТЫ) И СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССОВОГО РАСХОДА НА ОСНОВАНИИ ОБУСЛОВЛЕННОГО СИЛОЙ КОРИОЛИСА СДВИГА ФАЗ | 1999 |
|
RU2263284C2 |
S 3
Авторы
Даты
1979-08-15—Публикация
1976-09-28—Подача