CS225602B1 - Zařízení k měření dynamických vlaatností a cejchavání teplatních čidel - Google Patents

Zařízení k měření dynamických vlaatností a cejchavání teplatních čidel Download PDF

Info

Publication number
CS225602B1
CS225602B1 CS253181A CS253181A CS225602B1 CS 225602 B1 CS225602 B1 CS 225602B1 CS 253181 A CS253181 A CS 253181A CS 253181 A CS253181 A CS 253181A CS 225602 B1 CS225602 B1 CS 225602B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
temperature sensors
measuring
electric motor
dynamic properties
base plate
Prior art date
Application number
CS253181A
Other languages
English (en)
Inventor
Vladislav Ing Dedic
Jiri Cnuchalek
Jiri Ing Masek
Original Assignee
Vladislav Ing Dedic
Jiri Cnuchalek
Jiri Ing Masek
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 Vladislav Ing Dedic, Jiri Cnuchalek, Jiri Ing Masek filed Critical Vladislav Ing Dedic
Priority to CS253181A priority Critical patent/CS225602B1/cs
Publication of CS225602B1 publication Critical patent/CS225602B1/cs

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Description

Vynález ee týká zařízení k měření dynamických vlastnastí a cejch·vání teplatních čidel, zejména pláělavých termečlánků.
V některých případech je třeba při výzkumu pr»udevých strojů měřit časový průběh rychlých změn teploty proudící vzdušiny. Z toho důvodu se vyvíjí teplotní čidla schopná sledovat a indikevat tyto rychlé změny. Při výveji těchte čidel je nutno vytvořit i zařízení k měření dynamických vlastností teplotních čidel. V technické praxi je známo několik způsobů a zařízení k měření dynamických vlastnastí teplatních čidel. Nejjednodušší je poneření měřeného čidla de ohřáté lázně. Tento způsob jo vhodný pouze pro kapalné prostředí o pro dostvelké časové-konstanty. U dalšího způsobu je čidlo uloženo v trubici a odděleno membránou od tlakového a teplotního prostředí. Proražením membrány vznikne tlakevá a teplotní vlna. Nevýhodou tohoto způsobu je značně kemplikevané zařízení.
Tyté nedostatky odstraňuje zařízení k měření dynamických vlastností a cejchování teplotnich čidel padle vynálezu. Podstata vynálezů spečívá v tom, že na základové desce je upevněna nesná konstrukce, v níi je upevněn elektromotor a plynulou změnou otáček. Na hřídeli elektromotoru jo nasazen· oběžná kolo soatovoné ze dvou kotoučů. Mezi kotouči jsou upevněny radiální lfcpaiky. Každá radiální lepatka má ebdélníkevé vybrání, vytvářející vlastní mezikruhevou měřicí trat pro cejchování teplotních čidel. Na válcové obvodové ploše oběžného kola je kempektní pláži z polyetylénového materiálu. Účinnest vynálezu se zvýší, když jseu v měřicí trati tepletní čidla a otalenevé teploměry, za kterými je umístěn rámečok se
225 602
225 602 studenku spiráleu a s výhřevnou spirálou. Teplotní Čidla a etalenové teploměry jsou upevněny na konci výkyvného nosného ramena, které je připevněno ke kotvičoe relé. Relé je upevněno spolu s tachodynamem a rámečkem na vyjímatelném můstku, připevněném na horní desce. Horní deska je spojena s nosnou konstrukcí, ve které je upevněn elektromotor. Účinnost vynálezu se déle zvýší, když na základové desce je přes těsnicí pryž upevněn Bkleněný zvon, jehož vnitřní prostor je spojen průchodkou s tlakovou výustkou. Ka tlakové výustce je upevněna vakuové hadice spojená přes snímač tlaku s elektromagnetickým ventilem a vývěvou.
Zařízení podle vynálezu umožňuje požadované rychlé skokové změny teploty vzdušiny, plynulé změny požadované rychlosti ve velkém rozsahu proudící vzdušiny a zvolené změny od velkých podtlaků a při pevně upevněném zvonu i přetlaku vzdušiny. Následkem toho je možno celou řadu charakteristik, popisujících hodnoty i změny časové konstanty čidel při změnách výše uvedených parametrů. Měřené teplotní čidlo jsou při měření pevně umístěna tak, jako při provozu v proudu vzdušiny, a proto nedochází k ovlivňování výsledků měření vlivem mechanických účinků.
Příklad provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněn na výkresu, kde na obr. 1 je zařízení v nárysném řezu a na obr. 2 je zařízení v půdorysném řezu.
Na čelní ploše kruhové kovové základové desky 1 (obr. 1 a obr. 2) je vysoustružená mezikruhevé drážka 7. V drážce 7 je ulože® těsnicí pryž 8. Po obvodu základové desky 7 jsou vyvrtány průchodky 9 pro tlakové těsnicí průchody elektrických vodičů a pro našroubování tlakových výustek 21. K základové desce 1. je přišroubována nosná kohstrukce 4, vytvořená z profilového plechu. Uvnitř nosné konstrukce 4 je upevněn elektromotor £ s regulátorem 35 otáček pro plynulou změnu otáček. Na hřídeli elektromotoru 2 je naoazeno oběžné kolo 2» které je vytvořeno tak, že k hornímu kotouči 26 a ke spodnímu kotouči 27 jsou připevněny radiální lopatky 28 z hliníkového plechu. V každé radiální lopatce 28 je vytvořeno obdélníkové vybrání. Obdélníková vybrání radiálních lopatek 28 vytvářejí vlastní mezikruhovou měřicí trat lg pro teplotní žídla 20. Válcová obvodová plocha oběžného kola 2 vytvořena jako kompaktní plášt 29 vytvořený např. z polyethylenové folio, která je šroubovité nalepena pe obvodu obou kotoučů 26,27 a radiálních lopatek 28. Ve středu spodního kotouče 27, je upevněna pružná spojka 30, do které je zasunut hřídel 31 od tachodynama 14. No nosné konstrukci 4 je upevněna mezikruhavá herní deska 10, ke které je přišroubován vyjímatelný můstek 2· Na vyjímatelném můstku 5 je upevněn rámeček 11 vyrobený z mosazného plechu, držák 32 zhotovený z hliníkového plechu pro oba kontrolní teploměry 34.33. tachedyname 14 pro měření otáček oběžného kola 2 8 dálo je zde upevněno relé 15 s nosným ramenem 16. Horní kontrol ní teploměr 33 a spodní kontrolní teploměr 34 jsou stejné platinové odporové teploměry.
V horní části rámečku 11 je výhřevná spirála 13 z odporového drátu a v jeho opadni části je studená spirála 12 také z edperového drátu. Ke ketvičce relé 15 je připevněno výkyvná nosné rameno 16, na jehož konci jsou upevněna měřená teplotní čidla 20 a etalenové teploměry 17,18 tak, že čtyři měřená teplotní čidla 20 jsou umístěna polohově za sebou a před a za čtveřicí měřených teplotních čidel 20 jsou upevněny kentrelní etalonevé teploměry 17.18. Konec nosného ramena 16 s měřenými teplotními čidly 20 je umístěn v měřicí trati 19 před rámečkem 11 se spirálami 12,13 'talc» v Klidové poleze jsou měřená teplotní čidla 20 a etalony 17.,18 v měřicí trati 19 umístěny před studenou spiréleu 12. Na základevou desku,1 se nasadí vakuový skleněný zvon 6, pod který se vloží těsnicí prýž 8, která zajistí vakuevé utěsnění.
225 602
Vakuovou hadicí 22 je přepojena tlaková výuetka 21, snímač 25 absolutního tlaku, elektromagnetický ventil 23 a vývěva 24. Celé zařízení k měření dynamických vlastností tepletních Čidel 20 je určen· pre vsunutí de klimatizační komory.
Dynamické vlastnosti etalonových teploměrů 17,18 a měřených teplotních čidel 20 se měří vždy při požadované rychlosti a zvoleném podtlaku v měřicí trati 19. Vyjímatelný držák 2 s měřenými teplotním^ čidly 20 s rámečkem 11, tachodynamem 14, výkyvným ramenem 16 a relé 15 je připevněn na mezikruhové desce 10. Zavedením střídavého napětí do regulátoru 35 otáček a elektromotoru 2 se roztečí oběžné kolo 2· v měřicí trati 19 nastane rotační proudění vzdušiny, jejíž rychlost se předem proměří Pitotovou trubicí a ©cejchuje podle počtu otáček oběžného kola 2· Otáčky se snímají tachodynamem 14. Hřídel 31 tachodynama. .14 je zasunut do pružné spojky 30 upevněné ve středu oběžného kola 3. Požadovaná a zvolená rychlost proudění vzdušiny v měřicí trati 19 se plynule nastaví regulátorem 35 ©tácek, kterým se řídí otáčky elektromotoru 2. Na tlakovou výustku 21 se nasadí vakuová hadice 22 β vývěvou 24 přes elektromagnetický ventil 23 se odsaje vzdušina ve vakuovém zvonu 6 na zvolenou podtlakovou hladinu Absolutního tlaku,, který se měří snímačem 25 tlaku. Přivedením střídavého, regulovaného napětí de horní výhřevné spirály 13 umístěné v rámečku 11 se ohřeje horní vrstva vzdušiny v měřicí trati 19 o žádanou diferenci teplotního skoku. Teplota horní vrstvy vzdušiny se měří horním kontrolním teploměrem 33 a teplota spodní vrstvy vzdušiny v měřicí trati 19 spodním kontrolním teploměrem 34. Aby se dosáhlo v horní a spodní části měřicí tratě 19 stejných dynamických účinků proudicí vzdušiny na teplotní čidla 20, je ve spodní části rámečku 11 upevněna studená spirála 12. Přivedením stejnosměrného napětí do relé 15 přitáhne ae výkyvné nosné rameno 16 s měřenými teplotními čidly 20 a etalonovými teploměry 17,18 z klidové polohy před vyhřívanou spirálu 13 do horní vyhřívané mezikruhové části vzdušiny v měřicí trati 12« Tak nastane teplotní skoková změna, jejíž záznam se sleduje na rychlém zapisovači.
Vynálezu se využije při měření a cejchování dynamických vlastností, zejména u pláštových termočlánků používaných u proudových strojů.

Claims (3)

  1. PŘEDMĚT VYNÁLEZU
    1. Zařízení k měření dynamických vlastností a cejchování teplotních čidel, vyznačující se tím, že na základové desce (1) je upevněna nosná konstrukce (4), v níž je upevněn elektromotor (2) s plynulou změnou otáček, na jehož hřídeli je nasazeno oběžné kolo (3) sestavené ze dvou kotoučů (26,27), mezi nimiž jsou upevněny lopatky (28), kde každá lopatka (28) má obdélníkové vybrání pro vytvoření vlastní mezikruhové měřicí tratě (19) pro cejchování teplotních Čidel (20) a na válcové obvodové ploše oběžného kola (3) je kompaktní plášt (29), např. z polyetylenového materiálu.
  2. 2. Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, že v měřicí trati (19) jsou teplotní čidla (20) a etalonové teploměry (17,18), za kterými je umístěn rámeček (11) se studenou spirálou (12) a výhřevnou spirálou (13), přičemž teplotní čidla (20) a etalonové teploměry (17,18) jsou upo«Aěny na konci výkyvného nosného ramena (16), které je připevněno ke kotvičce relé (5), které je upevněno spolu e tachodynamem (14) a rámečkem (11) na vyjímatelném můstku (5), připevněném na horní desce (10) spojené s nosnou konstrukcí (4),
    225 602 ve které je upevněn elektromotor (2).
  3. 3. Zařízení podle bodu 1, vyznačující ee tím, že na základové desce (1) ji (8) nasazen vakuový skleněný zvon (6), jehož vnitřní prostor je spojen tlakovou výustkou (21), na níž jo upevněna vakuová hadice (22) spejená tlaku e elektromagnetickým ventilem (23) a vývěvou (24).
CS253181A 1981-04-03 1981-04-03 Zařízení k měření dynamických vlaatností a cejchavání teplatních čidel CS225602B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS253181A CS225602B1 (cs) 1981-04-03 1981-04-03 Zařízení k měření dynamických vlaatností a cejchavání teplatních čidel

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS253181A CS225602B1 (cs) 1981-04-03 1981-04-03 Zařízení k měření dynamických vlaatností a cejchavání teplatních čidel

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS225602B1 true CS225602B1 (cs) 1984-02-13

Family

ID=5362711

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS253181A CS225602B1 (cs) 1981-04-03 1981-04-03 Zařízení k měření dynamických vlaatností a cejchavání teplatních čidel

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS225602B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5730026A (en) Microprocessor-based liquid sensor and ice detector
US6023969A (en) Flow modulated mass flow sensor
EP0153661B1 (en) Temperature probe
US7624632B1 (en) Constant-temperature-difference flow sensor, and integrated flow, temperature, and pressure sensor
EP1535031B1 (en) Method and apparatus for validating the accuracy of a flowmeter
US6474155B1 (en) Constant-temperature-difference flow sensor
US20130125643A1 (en) Thermal Pulse Flow Meter
Huang et al. A micro-electro-mechanical-system-based thermal shear-stress sensor with self-frequency compensation
US6948361B2 (en) Gasket flow sensing apparatus and method
CN110579249B (zh) 一种基于掺钴多模光纤光栅的热线式流量传感器及制造方法
Harvey Precision Temperature‐Controlled Water Bath
CN115096477A (zh) 一种毫秒级热电偶上升时间校准装置
CS225602B1 (cs) Zařízení k měření dynamických vlaatností a cejchavání teplatních čidel
Jimenez et al. A microfluidic strategy for accessing the thermal conductivity of liquids at different temperatures
Khoo et al. The dynamic response of a hot-wire anemometer: III. Voltage-perturbation versus velocity-perturbation testing for near-wall hot-wire/film probes
US5905196A (en) Rotational viscometer temperature sensor
US2987911A (en) Gas meter calibration apparatus
Campbell et al. Design and calibration of a local heat-flux measurement system for unsteady flows
JP7532725B2 (ja) 流量センサ
AU4871200A (en) Liquid level sensor
JP3746516B2 (ja) 圧力測定装置
CN109814632B (zh) 一种液滴温度的精确控制装置和方法
JPH063204A (ja) 温度センサ応答試験装置
US3460387A (en) In-flume transmitter
RU2283954C2 (ru) Устройство для измерения расхода жидкости в действующих нефтегазовых скважинах