CS195231B1 - Zařízeni pro měření rychlostního pole vzduchu - Google Patents

Zařízeni pro měření rychlostního pole vzduchu Download PDF

Info

Publication number
CS195231B1
CS195231B1 CS303778A CS303778A CS195231B1 CS 195231 B1 CS195231 B1 CS 195231B1 CS 303778 A CS303778 A CS 303778A CS 303778 A CS303778 A CS 303778A CS 195231 B1 CS195231 B1 CS 195231B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
tubes
measuring
air
tube
appliance
Prior art date
Application number
CS303778A
Other languages
English (en)
Inventor
Jan Nemcansky
Petr Polacek
Original Assignee
Jan Nemcansky
Petr Polacek
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jan Nemcansky, Petr Polacek filed Critical Jan Nemcansky
Priority to CS303778A priority Critical patent/CS195231B1/cs
Publication of CS195231B1 publication Critical patent/CS195231B1/cs

Links

Landscapes

  • Measuring Fluid Pressure (AREA)

Description

Vynález se týká zařízení pro měření rychlostního pole vzduchu, zvláště vhodného pro měření proudění vzduchu v Členitém kanálu. Příkladem použití je měření rychlostního pole vzduchu mezi trubkami trubkových svazků nebo registrů teplosměnných aparátů>anebo trubkových pecí, a to zejména svazků nebo registrů vytvořených z ožebrovaných trubek.
Dosud se pro podobné účely používalo nejčastěji vířivých nebo žhavených anemometrů. Společnou nevýhodou těchto přístrojů však bylo, že neumožňovaly měření rychlostního pole vzduchu v podélných osách trubek, resp. v rovině proložené těmito osami.
Tyto podmínky naproti tomu splňuje zařízení pro měření rychlostního pole vzduchu podle vynálezu, které je určeno zejména pro měření v Členitém kanálu mezi trubkami trubkového svazku nebo registru a které sé vyznačuje tím, že je tvoří několikanásobná sonda pro snímání celkového tlaku proudícího vzduchu, sestávající z většího počtu měřicích Čidel ve'\varu kapilárních trubiček upevněných v jedrřé^ svislé rovině a společně stavitelných ue svislém směru. Každá kapilární trubička je přitom horním koncem napojena na jeden konec odpovídajícího počtu trubic sklopného diferenčního několikanásobného mikromanometru, zatímco druhý konec těchto trubic je napojen na kapalinový prostor vyrovnávací nádržky.
Příkladné provedení zařízení pro měření rychlostního pole vzduchu podle vynálezu je znázorněno schematicky zčásti v bokory2 su a zčásti v axonometrickém pohledu na připojeném výkrese.
Zařízení ve^ ^názorněném provedení sestává, v podstatě ze tří částí, tj. několikanásobné sondy A pro snímání celkového tlaku proudícího vzduchu, kterou je možno označit jako multisonda“, dále z několikanásobného sklopného diferenčního mikromanometru B_, který je možno označit jako raultimikromanometr, a posléze z přídavného zařízení C pro vyrovnání kapalinové náplně multimikromanometru. Všechny tyto Části jsou navzájem propojeny spojovacími elementy.
Několikanásobná sonda A sestává ze dvou vodorovných držáků 2, fixovaných navzájem distančními tyčkami 2· Mezí distančními tyčkami 3_ jsou uchycena vlastní měřicí cídila ve tvaru kapilárních trubiček £. Trubičky 4. zasahují spodními konci do roztečí mezi žebry sousedních procesních nebo topných trubek _5, přičemž jejich spodní konce leží v rovině procházející podélnými osami trubek 5^. Horní konce trubiček £ jsou vyvedeny nad úroveň horního vodorovného držáku
Vnitřní průměr kapilárních trubiček 4^ se volí tak, aby odpovídal maximálně 1/3 až 1/2 rozteče trubek 5. Ve většině případů jako optimální vyhovuje vnitřní průměr 1 mm a vzájemná vzdálenost trubiček £ 3 až 4 mm. V každé rozteči je přitom ve znázorněném provedení umístěno pět kapilárních trubiček 4^ v poloviční rozteči u stěny tepelného výměníku nebo pece trubičky čtyři. Celkový počet měřicích čidel, tj. kapilárních trubiček 4. se podle rozsahu měřené sekce pohybuje v rozmezí od 20 do 40.
U velkých sekcí, postačí., jestliže se měřicí čidla zavádějí pouze do každé druhé rozteče. Vzhledem k požadavku na dostatečnou mechanickou tuhost a odolnost vůči deformacím se kapilární trubičky £ zhotovují nejlépe z nerezového materiálu.
Horní vodorovný držák £ je opatřen dále dvěma lištami se stavěcími šrouby pro vyrovnání nebo nastavení celé sestavy mařicích čidel, tj. kapilárních trubiček £ do. žádaného směru, resp. roviny.
Několikanásobný sklopný diferenční mikromanometr £ je složen ze soustavy skleněných trubic £ upevněných ve dvou příčných d.ržácích £, £, z nichž spodní držák £ je volně otočný ve dvou svislých,příložkách £ a horní držák £ je upevněn- ve svislých bočních deskách 10 v zářezech, které umožňují nastavení potřebného sklonu trubic £. Jak svislé příložky 9, tak i svislé boční stěny 10 jsou potom upevněny v základové desce 1 1 , jejíž vyváženost do vodorovné roviny zajištují tří stavěči Šrouby. Do prostoru pod trubicemi £ se vkládá nenaznačená příložná deska, která k trubicím £ přitlačuje milimetrovou sít, umožňující přímé odečítání hladiny kapaliny v trubicích £·
Přídavné zařízení £ pro vyrovnávání kapalné náplně několikanásobného sklopného diferenčního mikromanometru £ tvoří v podstatě vyrovnávací nádržka 1 2, otevřená vůči atmosféře. Nádržka £2 je provedena z laboratorního skla a je uchycena v laboratorním stojanu 13 s možností posuvu ve svislém směru.
Spojovací elementy mezi jednotlivými částmi zařízení tvoří jednak hadičky 14, spojující jednotlivá měřicí čidla několikanásobné sondy A, tj. kapilární trubičky £ s horním koncem skleněných trubic £ několikanásobného sklopného diferenčního mikromanometru £, dále hadička· 15 pro přívod kapaliny, například vody, ze dna vyrovnávací nádržky 12 do rozvodné trubice £6, a ha-; dičky ££, spojující jednotlivé trysky^rozvodné trubice 16 se spodním koncem skleněných trubic £. Obecně je možno jako spojovací elementy použít pryžových hadiček, běžně užívaných v lékařské praxi.
Zařízení podle vynálezu pracuje následujícím způsobem: proud vzduchu, procházející mezi trubkovým prostorem měřené sekce svazku žebtovaných trubek £, vyvolává v kapilárních trubičkách £ několikanásobné sondy A vznik tlaku, jehož velikost odpovídá dynamické rychlosti vzduchového pole. Vyvozený tlak se hadičkami £4 z jednotlivých čidel několikanásobné sondy A přenáší do odpovídajících skleněných trubic £ několikanásobného sklopného diferenčního míkromanometru £, kde se vy tvářej i hladiny kapaliny, odpovídající výši přenášeného tlaku. Hladiny vytvořené v jednotlivých trubicích £ se srovnávají s hladinou vytvořenou v alespoň jedné trubici srovnávací £, otevřené horním koncem vůči atmosféře. Hladina kapaliny ve srovnávací trubici £ je dána hladinou kapaliny ve vyrovnávací nádržce 1 2 .
Výšku kapalinových sloupců v jednotlivých skleněných trubicích £ a jim odpovídající dynamický tlak je možno odečítat pří mo pomocí přiložené milimetrové sítě. V pří pádě potřeby je rovněž možno celý průběh dynamického tlaku a tím i průběh rozložení rychlosti proudění vzduchu v měřené sekci zaznamenat fotografickou cestou.
K výhodám měřicího zařízení podle vynálezu patří kromě jiného i okolnost, Že jeho konstrukce je zcela jednoduchá a neklade zvláštní nároky na použití speciálních materiálů a výrobních technologií. Zařízení je možno realizovat snadno na každém pracovišti s běžnými zámečnickými nástroji.

Claims (1)

  1. Zařízení pro měření rychlostního pole vzduchu zejména v členitém kanálu mezi trubkami trubkového svazku nebo registru, vyznačené tím, že je tvoří několikanásobná sonda /A/ pro snímání celkového tlaku proudícího vzduchu, sestávající z většího počtu měřicích čidel ve tvaru kapilárních trubiček /4/, upevněných v jedné svislé rovině a společně stavitelných ve svislém směY N Á L E Z U ru, kde každá kapilární trubička /4/ je horním koncem napojena na jeden konec odpovídajícího počtu trubic /6/ několikanásobného sklopného diferenčního mikromanometru /B/, přičemž druhý konec trubic /6/ několikanásobného sklopného diferenčního manometru /B/ je napojen na kapalinový prostor vyrovnávací nádržky /12/.
    1 list výkresů
CS303778A 1978-05-12 1978-05-12 Zařízeni pro měření rychlostního pole vzduchu CS195231B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS303778A CS195231B1 (cs) 1978-05-12 1978-05-12 Zařízeni pro měření rychlostního pole vzduchu

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS303778A CS195231B1 (cs) 1978-05-12 1978-05-12 Zařízeni pro měření rychlostního pole vzduchu

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS195231B1 true CS195231B1 (cs) 1980-01-31

Family

ID=5369264

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS303778A CS195231B1 (cs) 1978-05-12 1978-05-12 Zařízeni pro měření rychlostního pole vzduchu

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS195231B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110196145B (zh) 一种用于验证管束流致振动原理的试验装置及其使用方法
CA1073700A (en) Fluid pressure sensing means with flow straightening means
RU2008152094A (ru) Измеритель уровня
JPS5921481B2 (ja) 孔心合せ探触子
EP3671140A1 (en) Balance scale for testing air resistance
CN210664961U (zh) 一种用于验证管束流致振动原理的试验装置
CS195231B1 (cs) Zařízeni pro měření rychlostního pole vzduchu
JPS63198815A (ja) 燃料チャネルの平坦度の測定
CN113308731B (zh) 一种以带尖籽晶为参照的单晶炉液口距测量方法及装置
CN105556208B (zh) 用于监测蒸汽锅炉的热交换器的质量变化的方法和系统
CN208313871U (zh) 一种用于研究对流换热的实验装置
BR102012003374A2 (pt) Aparelho para detectar e exibir níveis variáveis de um metal em fusão
CN204028026U (zh) 一种研究换热表面对流动沸腾换热影响的实验装置
CN209979414U (zh) 淋水填料湿重测量的实验装置
CN208935293U (zh) 一种快捷安装便捷式标准杠杆
CN207516286U (zh) 一种高温塑料的热变形温度测试装置
US3459258A (en) Heat exchanger supports
CN114235220A (zh) 一种电缆罩表面热流密度和压力测量装置及其使用方法
CN108414133B (zh) 高温下间接测量摩擦应力的方法
ES2989373T3 (es) Un procedimiento y una caldera de vapor que comprende una disposición para medir los cambios de masa de los intercambiadores de calor de la caldera de vapor
CN223756106U (zh) 一种科里奥利质量流量计的辅助固定结构
SU1451535A1 (ru) Многоходовой теплообменник
CN206639468U (zh) 新型温度应力试验装置
CN114838773B (zh) 测量下行颗粒的流量的装置及测量方法
CN217210489U (zh) 一种格栅式的列管支撑结构