Изобретение относится к измерител ной технике и может быть использовано в аэро- и гидродинамических ис следованиях при измерении расхода г зов и жидкостей. Известны способы измерения скорос ти потока, состоящие в нагревании терморезистора стабилизированным по величине, электрическим сигналам до температуры, превышающей максимзльну температуру потока, поддержании температуры терморезистора постоянной путем регулирования скважности питающего электрического сигнала и измерении этого сигнала l. Недостатком этих способов является малая точность измерения скорости. Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому явгяется способ измерения скорости потока, заключаклцийся в нагревании критезис тора электрическим током до критической температуры, превышающей максимальную температуру потока, одновременном измерении температуры поток введении температурной коррекции в выходной электрический сигнал, зави сящий от сопротивления критезистора, и определении скорости потока п величине этого скорректированного сигнала 2 . Недостатком данного способа является недостаточная точность измерений . Цель изобретения - повышение точности измерений. Поставленная цель достигается тем, что по предлагаемому способу выходной сигнал критедистора изменяют обратно пропорционально разности его критической температуры и температуры потока. На чертеже изображена схема устройства для реализации предлагаемого способа. Устройство для измерения скорости потока содержит источник 1 стабилизированного напряжения UQ, критезистор 2 с положителтьным температурным коэффициентом сопротивления (датчик скорости ), измерительный прибор 3 (миллиамперметр), полупроводниковый терморезистор 4 (термокомпенсационный датчик) и два линейных резистора 5 и б. Сопротивления резисторов 4, 5 и б существенно меныне сопротивления критезистора 2, поэтому практически все напряжение источника приложено к критезистору 2,
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ измерения отношения коэффициентов теплоотдачи в изотермических средах | 1973 |
|
SU504963A1 |
Электротепловой способ измерения электрической мощности | 1973 |
|
SU558221A1 |
Переносной шахтный сигнализатор кислорода | 1990 |
|
SU1723347A1 |
Способ компенсации температурной погрешности терморезисторов, устройства для реализации способа | 2019 |
|
RU2732838C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ СРЕДЫ | 2013 |
|
RU2547882C2 |
Способ обеспечения температурной стабильности параметров молекулярно-электронного преобразователя в области высоких частот | 2019 |
|
RU2724303C1 |
Способ определения скорости потока жидкости или газа | 1988 |
|
SU1645902A1 |
Устройство для измерения разности температур | 1977 |
|
SU708174A1 |
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ | 2004 |
|
RU2257553C1 |
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСХОДА ГАЗА | 2005 |
|
RU2309447C2 |
Авторы
Даты
1980-12-15—Публикация
1979-02-12—Подача