CS200001B1 - Chlazená sonda pro kontaktní měření ve vysokoteplotních prostředích - Google Patents
Chlazená sonda pro kontaktní měření ve vysokoteplotních prostředích Download PDFInfo
- Publication number
- CS200001B1 CS200001B1 CS747673A CS747673A CS200001B1 CS 200001 B1 CS200001 B1 CS 200001B1 CS 747673 A CS747673 A CS 747673A CS 747673 A CS747673 A CS 747673A CS 200001 B1 CS200001 B1 CS 200001B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- probe
- high temperature
- contact measurement
- tube
- cooled probe
- Prior art date
Links
- 239000000523 sample Substances 0.000 title claims description 24
- 238000005259 measurement Methods 0.000 title claims description 6
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 6
- 238000009499 grossing Methods 0.000 claims description 4
- 238000005452 bending Methods 0.000 claims description 2
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 claims 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 239000012153 distilled water Substances 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 1
- 239000000498 cooling water Substances 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 238000002405 diagnostic procedure Methods 0.000 description 1
- 210000003127 knee Anatomy 0.000 description 1
Landscapes
- Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)
Description
Vynález se týká chlazená sondy pro kontaktní měření ve vysokoteplotních prostředíoh používaných často v aerodynamice.
Použití klasiokýoh diagnostických metod aerodynamiky naráží při měření Se vysokoteplotních prostředích na obtíže. Neohlazená sondy lze vložit do měřeného prostředí jen na poměrně krátkou dobu, takovou, aby nedošlo k zničení sondy, ve které měřidlo nestačí vždy naběhnout na odpovídající hodnotu. Používají se proto sondy chlazené. Chlazení sond zvětšuje jejioh vnější rozměry, oož je na závadu z hlediska přesnosti měření, hlavně tam, kde příčné rozměry měřeného prostředí jsou malé. V tom případě je nutné volit takovou úpravu chlazení, aby vnější rozměry byly eo nejmenší a aby tvar sondy oo nejméně rozrušoval měřené prostředí.
Doposud nejrozšířenější uspořádání ohlazenýoh miniaturních sond obsahuje vloženou tzv. Pieldovu trubku. Chladící váloový prostor je při tomto uspořádání rozdělen na mezikruhový přívodní a odvodní prostor chladící vody. Další používané uspořádání spočívá v tom, že v chladícím prostoru je uspořádán systém podélných nebo do šroubovioe uspořádaných přepážek.
Z rozměrových důvodů mají ohladíoí kanály malý průřez, zvyšují se však ztráty třením v proudící ohladíoí vodě a tím se omezuje tepelný příkon, kterému může být sonda vystavena, bez nebezpečí zničení. Pro chlazení je nutné používat destilovanou vodu, aby nedocházelo k ucpání ohladíoíoh kanálů sondy. Tloušťky stěn materiálů jsou minimální, oož má za následek
200 001
200 001 nízkou životnost sond.Praoovnost sond je vysoká a pohybuje ea kolen několika stovek hodin.
Uvedená nevýhody odstraňuje ohlazená sonda podle tohoto vynálezu, jehož podstata spoěívá v tom,že ohladíoí trubka je ohnutá do tvaru U a mezi oběma takto vzniklými rameny proohází měříoí trubka, která proniká ohladioí trubkou v místě největšího ohybu, takže pro ohlazení se nevyžaduje destilovaná voda, stačí napojení na vodovod. Pracnost sondy je řádově několik hodin,* materiálová náklady jsou zanedbatelná, životnost sondy díky jednoduchosti je značná, s popsanou sondou se měří víoe než 2,5 roku bez jakýchkoliv závad. Při porovnávacích měřeních sondy provedená podle tohoto vysálssu se sondou stávajícího provedení byly odohylky y naměřených hodnotáoh v mezíoh reprodukovatelnosti těohto měření·
Uspořádání sondy podle vynálezu js znázorněno na přiloženém výkresu, kde je na obr.1 podélný řez sondou a na obr. 2 pohled na sondu seshora. Sonda sestává z ohladioí trubky 1, která js ohnuta do tvaru U. Do ohýbu 2 je vsazena měřioí trubka χ, která přiléhá k vnitřním stěnám £ obou ramen tvaru U ohladioí trubky 1, a to v déloe zasahující do měřeného prostoru. Ústí měříoí trubky χ a měřioí bod je v místě £· Ohladioí médium vstupuje do sondy otvorem. 6, proohází ohladioí trubkou X, kde v ohybu £ obtéká měřioí trubku X a vystupuje ze sondy otvorem χ, jak je označeno šipkami a, kdežto směr proudění měřeného prostředí označuje šipka b.
Claims (1)
- PŘEDMĚT ΤΪΗΪ 1 S Z UChlazená sonda pro kontaktní měření ve vysokoteplotním prostředí, obsahující chladicí a měřioí trubku, vyznačená tím, že ohladioí trubka (1) je ohnutá do tvaru U a mezi oběma takto vzniklými rameny proohází měřioí trubka (3), která se těohto ramen dotáká a která proniká ohladioí trubkou (1) v místě nšjvštšího ohybu.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS747673A CS200001B1 (cs) | 1973-10-31 | 1973-10-31 | Chlazená sonda pro kontaktní měření ve vysokoteplotních prostředích |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS747673A CS200001B1 (cs) | 1973-10-31 | 1973-10-31 | Chlazená sonda pro kontaktní měření ve vysokoteplotních prostředích |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS200001B1 true CS200001B1 (cs) | 1980-08-29 |
Family
ID=5423968
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS747673A CS200001B1 (cs) | 1973-10-31 | 1973-10-31 | Chlazená sonda pro kontaktní měření ve vysokoteplotních prostředích |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS200001B1 (cs) |
-
1973
- 1973-10-31 CS CS747673A patent/CS200001B1/cs unknown
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US3340733A (en) | Design for a strain gauge target flow meter | |
| US2930827A (en) | Thermocouple | |
| US2446283A (en) | Flow measuring device | |
| US3596518A (en) | Gas temperature measurement | |
| US4339949A (en) | Process and apparatus for the thermal measurement of mass flow | |
| Van Meel | A method for the determination of local convective heat transfer from a cylinder placed normal to an air stream | |
| CS200001B1 (cs) | Chlazená sonda pro kontaktní měření ve vysokoteplotních prostředích | |
| SE446563B (sv) | Svepdifferentialmikrokalorimeter | |
| US4036058A (en) | Hot spot thermometer | |
| US3209595A (en) | Combined temperature and pressure sensing apparatus | |
| US3064476A (en) | Solid differential expansion temperature sensor | |
| US2079601A (en) | Detector for combustible gas | |
| US3253465A (en) | Wet bulb temperature probe | |
| US724066A (en) | Pyrometer. | |
| US2020588A (en) | Fluid flow meter | |
| US2851016A (en) | Automatic boiler condition measurement and control | |
| US1776240A (en) | Thermostat | |
| US3181363A (en) | Calorimetric temperature measuring device | |
| US490723A (en) | Pyrometer | |
| SU446793A1 (ru) | Устройство дл отбора проб жидких металлов и сплавов | |
| CN113924465A (zh) | 热式流量计 | |
| SU647542A1 (ru) | Термопарный уровнемер | |
| SU560172A1 (ru) | Способ определени теплофизических свойств движущейс жидкости | |
| US1588380A (en) | Altitude gauge and thermometer | |
| SU4820A1 (ru) | Дифференциальный манометр |