Способ определения динамических характеристик термоприемников и устройство для его осуществления Советский патент 1979 года по МПК G01K15/00 

Описание патента на изобретение SU679820A1

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).

Похожие патенты SU679820A1

название год авторы номер документа
ВПУСКНАЯ ТРУБА ЧЕТЫРЕХЦИЛИНДРОВОГО РЯДНОГО ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 1996
  • Захаров Л.А.
  • Панфилов Ю.Т.
  • Химич В.Л.
  • Каликин В.П.
  • Чирканов В.Ф.
  • Самылин П.Л.
  • Камбаров З.М.
RU2118693C1
СТРУЙНЫЙ РЕГУЛЯТОР ГТД ПО ПРИВЕДЕННЫМ ОБОРОТАМ 2016
  • Белуков Анатолий Анатольевич
RU2631188C1
Способ градуировки термоанемометра и устройство для его осуществления 1982
  • Кривоносов Игорь Иванович
  • Меркурьев Александр Николаевич
SU1121621A1
Гидравлический регулятор 1982
  • Шиманович Моисей Абрамович
  • Жедь Юрий Михайлович
  • Смирнов Юрий Васильевич
SU1121654A1
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НА НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЕ 2009
  • Блокин-Мечталин Юрий Константинович
  • Муриев Борис Дмитриевич
RU2396511C1
ГОРЕЛОЧНОЕ УСТРОЙСТВО И БЫТОВАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ ЖИДКОГО ТОПЛИВА 2002
  • Котельников В.И.
RU2237217C2
Способ определения расходов теплоносителя в каналах активной зоны ядерного реактора 1986
  • Волкова Светлана Николаевна
  • Голуб Евгения Володаровна
  • Гончар Наталья Ивановна
  • Курбатов Игорь Михайлович
SU1841231A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ГАЗОВОГО ПОТОКА В ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВКАХ 2005
  • Лопатин Алексей Сергеевич
  • Фрейман Константин Викторович
RU2282161C1
ТЕРМОАНЕЛЮМЕТР ШИРОКОПОЛОСНЫЙ 1971
SU316016A1
УСТРОЙСТВО (ВАРИАНТЫ) И СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССОВОГО РАСХОДА НА ОСНОВАНИИ ОБУСЛОВЛЕННОГО СИЛОЙ КОРИОЛИСА СДВИГА ФАЗ 1999
  • Барджер Майкл Дж.
  • Дилл Дожзеф К.
  • Уайтли Джеффри Л.
  • Скотт Тимоти У.
RU2263284C2

Реферат патента 1979 года Способ определения динамических характеристик термоприемников и устройство для его осуществления

Формула изобретения SU 679 820 A1

S 3

SU 679 820 A1

Авторы

Князев Олег Александрович

Даты

1979-08-15Публикация

1976-09-28Подача