CS233603B1 - Zařízení pro měření proudících kontinu! - Google Patents

Zařízení pro měření proudících kontinu! Download PDF

Info

Publication number
CS233603B1
CS233603B1 CS598882A CS598882A CS233603B1 CS 233603 B1 CS233603 B1 CS 233603B1 CS 598882 A CS598882 A CS 598882A CS 598882 A CS598882 A CS 598882A CS 233603 B1 CS233603 B1 CS 233603B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
vacuum
elements
interferometer
measuring
measuring channel
Prior art date
Application number
CS598882A
Other languages
English (en)
Inventor
Miroslav Navratil
Vladimir Widtman
Original Assignee
Miroslav Navratil
Vladimir Widtman
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 Miroslav Navratil, Vladimir Widtman filed Critical Miroslav Navratil
Priority to CS598882A priority Critical patent/CS233603B1/cs
Publication of CS233603B1 publication Critical patent/CS233603B1/cs

Links

Landscapes

  • Instruments For Measurement Of Length By Optical Means (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Účelem vynálezu je potlačení vlivu nestacionárního teplotního pole v měřicí větvi interferometru, při současné snadné výměně průzorů. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že mezi st^ny měřicího kanálu a optické prvky interferometru jsou vloženy vakuové elementy. Vakuový element je tvořen dvěma planparalelními průzory, mezi které je přes těsnění vložena distanční trubice, opatřená vakuovým ventilem. Složení vakuových elementů je dosaženo vákuem, které je dosaženo vakuovou jednotkou přes vakuové ventily. Vakuum vytvořené ve vakuových elementech zaručuje to, že nevznikají interference v důsledku nestacionárního teplotního pole.

Description

Vynález ee týká zařízení proměření proudících kontinuí uněhož ae řeěí potlačení vlivu nestacionárního teplotního pole v měřící větvi interferometru.
Dvouvětvové i jednovětvové interferometry, se dnes běžně používají pro měření parametrů opticky průhledných proudících kontinuí. Při měření parametrů teplých kontinuí, jakými je např. přehřátá nebo vlhká vodní pára, ruší měření superpozice nestacionárních teplotních polí v měřicí větvi interferometru z prostoru mezi vlastním měřicím kanálem a optickými prvky resp. clonkami interferometru, které zpravidla nemohou tvořit, zejména z technologických důvodů, stěny měřicího kanálu. Výsledná pozorovatelná interference obsahuje potom informace o proudovém, většinou stacionárním poli, a od nestacionárních teplotních polí kolem stěn kanálu, přičemž obě tyto informace jsou neoddělitelné. Z výsledného interf ero gramu se ]>ak nedají spolehlivě a jednoduše zjistit parametry prouděni. Situace se podstatně nezlepší ani tím, když se mezi stěny kanálu a interferometr dají odstiňující rouryt trubice , protože tyto roury se postupně ohřívají od stěn horního kanálu a vzniká v nich nestacionární teplotní pole s typickým pulsujícím okem interferogram^a to proto, že v tomto prostoruje vzduch.
Výše uvedené nevýhody jsou odstraněny zařízením pro měření proudících kontipuí podle yynálezu$ jehož podstatou je takové provedení, áz prostot meii sUnawviměřicího kanálu a optickými -prvky interferometru je v optické ose optických prvků vypWm vakucvymt maty. Vakuový element je tvořen dvěma planparalelními průzory, mezi které je přes těsnění vložena distanční trubice, opatřená vakuovým ventilem. Jeden z dvojice planparalelních průzorů va233 603 kuového elementu je vložen tlakutěsně do stěny měříoího kanálu.
Havrěemá úprava podle vynálezu přináší podstatné zlepšení situSoe tím, že potlačuje vliv zmíněného heetaoionáraího teplotního pole v měřicí větvi Interferometru. Dosahuje to tím že mezi kanálem a optickými prvky vlastního Interferometru vytváří teohnlcké vakuum. Vakuové elementy mezi vlastním měřícím prostorem a prvky interferometru vytvářejí prostor s místně 1 časově konstantní hodnotou Indexu lomu, tek že toto prostředí nevytvoří světelnou interferenoi»
Ha připojeném výkresu je schematicky znázorněn příklad provedení zařízení pro měření proudících kontinuí podle vynále zu.
Příklad konkrétního zařízení podle výkresu je na přiloženém výkresu e použitím Maeh-Zehnderova interferometru. Měřící kanál 2, znázorněný v průřezu, je obkročen Maoh-Zéhnderovým interferometrem, který je tvořen světelným zdrojem 6, například laserem, rozšiřovačem J, soustavou zrcadel 2, J, £, 2 e objektivem 8, Mezi stěny měřícího kanálu 1 a optické prvky 2, tvořené zrcadly Interferometru jsou v optické ose optických prvků 2, í vloženy vakuové elementy 21. 22. Vakuový element 21, 22 je tvořen dvěma planparalelními průzory 9. 10, li» 12 mezi které je přes těsnění 19» 20 vložena distanční trubice 13. 14. například skleněná, která je opatřena vakuovým ventilem 17. 18. Jeden z dvojice pian paralelních průzorů 2» llvakuovýoh elementů 21. 22 je vložen tlakutěsně do stěny měřícího kanálu 2· Vakuové elementy 21. 22 jsou technolog!oky vytvořené tak, že se na distanční trubiee 13. 14 pémooí podtlaku přes vakuové ventily 17. 1.8 přisají β těsněním lft. 20 příslušné planparalelní průzory 2» 10« 11, 12« Průzory jsou takto barometrlokým tlakem přitlačeny z obou stran distančních trubic 13, 14. Planparalelní průzory 2· H tvoří stěny měřícího kanálu χ a jmou proto uloženy ve stěnách kanálu tlakutěsně. Zorné pole interferometru odpovídá vnitřnímu průměru distančních trubic 22· 14« •
Popsaná konstrukce a provedení vakuových elementů, umož.
nu je snadnou Výměnu planparalelních průzorů 2» 11« které tvoří současně stěnu měřicího kanálu 1 a které se časem poškozují abrazatlvními účinky proudu a jeho nečistot. Otevřením va—
233 603 kuových ventilů 17« 16 se zruší vakuum a planparalelní průzory 2· 11 88 enadno sejmou s distančních trubic, nahradí se novými nebo se vyčistí· Použití vakuových ventilů 17. 18 dále umožňuje evakuovat vnitřek vakuových elementů 21. 22 i těsně před měřením, a to opakovaně, čímž se zvyšuje jejich účinnost·

Claims (3)

  1. PŘEDMĚT VYNÁLEZU
    233 603
    1. Zařízení pro měření proudících kontinuí,sestávající z interferometru,vakuových elementů a měřicího kanálu, vyznačené tím,že prostor mezi stěnami měřicího kanálu /1/ a optickými prvky /2,5/ interferometru je v optické ose optických prvků /2,5/ vyplněn vakuovými elementy /21,22/.
  2. 2. Zařízení podle bodu 1,vyznačené tím,že vakuový element /21,22/ je tvořen dvěma planparalelními průzory /9,10,11,12/,mezi které je přes těsnění /19,20/ vložena distanční trubice /13,14/»opatřené vakuovým ventilem /17,18/.
  3. 3. Zařízení podle bodů 1 a 2,vyznačené tím,že jeden z dvojice planparalelních průzorů /9,11/ vakuových elementů /21,22/ je vložen tlakutěsně do stěny měřicího kanálu /1/.
CS598882A 1982-08-12 1982-08-12 Zařízení pro měření proudících kontinu! CS233603B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS598882A CS233603B1 (cs) 1982-08-12 1982-08-12 Zařízení pro měření proudících kontinu!

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS598882A CS233603B1 (cs) 1982-08-12 1982-08-12 Zařízení pro měření proudících kontinu!

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS233603B1 true CS233603B1 (cs) 1985-03-14

Family

ID=5405924

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS598882A CS233603B1 (cs) 1982-08-12 1982-08-12 Zařízení pro měření proudících kontinu!

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS233603B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Jones et al. The pressure of radiation in a refracting medium
CN104068832A (zh) 一种体表温度计及可佩戴显示装置
US3805072A (en) Method and apparatus for determining the location of the edge of a ribbon of glass under production in a metal flotation furnace
CN111706751A (zh) 一种光学仪器用支撑结构
CS233603B1 (cs) Zařízení pro měření proudících kontinu!
NO148348B (no) Apparat for proevetagning av et fluidum.
JP6086218B2 (ja) 定点黒体炉
CN104019963B (zh) 面光源虚像距测量装置及其方法
US1728929A (en) Combustion indicator
Compton et al. A Broad Range Vacuum Spectrograph for the Extreme Ultraviolet
CN109668652B (zh) 一种玻璃管填充的光纤温度测量装置
JPS6044851A (ja) 分光光度計
Lomperski et al. Assessment of distributed fiber optic sensors for flow field temperature mapping
US1775916A (en) Optical system for polaristrobometers
JP6041347B2 (ja) 定点るつぼ及び定点黒体炉
SU1043531A1 (ru) Теневое устройство дл визуализации и измерени градиентов плотности
CN216645606U (zh) 一种叶片表面温度测量仪
AUNG Heat transfer in the separated region beyond a rearward-facing step
CN214586215U (zh) 一种医学用电子检验显微镜
SU29357A1 (ru) Экспонометр
US2171298A (en) Rate of climb indicator
CN104237165B (zh) 一种便携式的流水折射率测量装置
CN206192861U (zh) 用于毛细管电泳的可调对准光路检测装置
US2047561A (en) Refractometer
SU102949A1 (ru) Зрачковый фотометр дл определени дальности видимости