(54) СТРУЙНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР РАСХОДА
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СТРУЙНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ ИЛИ ГАЗА | 2002 |
|
RU2277224C2 |
Турбулентный усилитель | 1978 |
|
SU706581A1 |
РЕГУЛИРУЕМЫЙ СТРУЙНО-КАВИТАЦИОННЫЙ СТАБИЛИЗАТОР РАСХОДА ЖИДКОСТИ | 2014 |
|
RU2568951C1 |
Струйный чувствительный элемент для датчика состава газа | 1982 |
|
SU1023227A1 |
Струйный датчик | 1982 |
|
SU1021829A1 |
СТРУЙНЫЙ НАСОС | 2003 |
|
RU2246642C2 |
Измеритель воздушной скорости | 2017 |
|
RU2672037C1 |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ | 1969 |
|
SU251942A1 |
СЧЕТЧИК-РАСХОДОМЕР ГАЗА | 2011 |
|
RU2492426C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ГАЗА | 2011 |
|
RU2483282C1 |
Изобретение относится к струйной технике и может быть использовано в измери: тельнйх приборах. Известны вихревые стабилизаторы расхода, содержащие вихревые камеры с тангенциально расположенными каналами управления 1. Наиболее близким к изобретению является струйный стабилизатор расхода, который имеет турбулентное сопло питания и приемный , соединяющийся с соплом управления, а также струйную камеру 2. Недостатком известных струйных стабилизаторов расхода является низкая точность работы при малых давлениях питания, которые имеют место в пневматических цепях измерительных преобразователей. Количество движения в струе управления при малых давлениях становится недостаточным для эффективного воздействия на струю питания, и стабилизирующие свойства стабилизатора существенно снижаются. Целью изобретения является повыщение точности работы струйного стабилизатора расхода. Это достигается тем, что в струйном стабилизаторе расхода, содержащем турбулентное сопло питания, приемный канал, установленный соосно с турбулентным соплом питания, .сопло управления, установленное под углом к турбулентному соплу питания, и струйную камеру, сопло управления выполнено ламинарным и соединено с турбулентным соплом питания. Указанные конструктивные отличия существенно повыщают стабилизирующие свойства предлагаемого струйного стабилизатора расхода, увеличивая точность его работы в области низких давлений питания. На чертеже схематически изображен струйный стабилизатор расхода. Он содержит турбулентное сопло питания 1, ламинарное сопло управления 2. Входы сопел 1 и 2 соединены с общей камерой 3, в которую поступает давление питания РЛ . Напротив турбулентного сопла питания рисположен приемный узел 4, включающий приемный канал 5 и выходной канал 6. В области между соплами I и 2 и приемным каналом 5 образована струйная камера 7. Струйный стабилизатор расхода работает следующим образом. При подаче давления питания в камеру 3 из сопел 1 и 2 истекают две струи газа.
которые взаимодействуют в струйной камере 7.,
Измёнение давтгёния йитания приводит изйенению результата взаимодействия струй. В результате возникает стабилизирующий эффект в приемном канале,5.
Шгз1э Предлагаемый струйный стабилизатор ржхода позволяет повысить точность стаби ЖгЗацкгй малых расходов прималь1х давлениях питания. Отсутствие в стабилизаторе подвижных частей гарантирует pecypfc работы не менее 10 ТЫС. а:срв при в| 1сокой -надежности. Использование с:табиЛМзатора
,A.:-J в существующих и разрабатываёмь1Хструйных измерительных преобразователя с и уст-, ройЕтГаТ ЙёШШики Т10зволит улуЧйить их технические характеристики.ij
Формула изобретения Струйный стабилизатор расхода, содержащий турбулентное сопло питания, приемный канал, установленный соосно с турбулентным соплом питания, сопло управления, установленное под углом к турбулентному соплу питания, и струйную камеру, отличающийся тем, что, с целью повыщения точности, сопло управления выполнено ламинарным и соединено с тур(5улентнь м соплом питания.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
с. 126, рис. 4.1 а (прототип).
- -SSj ii-iii - i.i 1- .. -Х
Авторы
Даты
1980-04-05—Публикация
1978-05-15—Подача