CZ2007294A3 - Rastrový anemometr - Google Patents

Rastrový anemometr Download PDF

Info

Publication number
CZ2007294A3
CZ2007294A3 CZ20070294A CZ2007294A CZ2007294A3 CZ 2007294 A3 CZ2007294 A3 CZ 2007294A3 CZ 20070294 A CZ20070294 A CZ 20070294A CZ 2007294 A CZ2007294 A CZ 2007294A CZ 2007294 A3 CZ2007294 A3 CZ 2007294A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
pressure
raster
tube
mouth
anemometer
Prior art date
Application number
CZ20070294A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ304455B6 (cs
Inventor
Pavlícek@Jan
Bedrich@Stanislav
Hodac@Miloš
Original Assignee
Škoda Auto a. s.
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 Škoda Auto a. s. filed Critical Škoda Auto a. s.
Priority to CZ2007-294A priority Critical patent/CZ304455B6/cs
Publication of CZ2007294A3 publication Critical patent/CZ2007294A3/cs
Publication of CZ304455B6 publication Critical patent/CZ304455B6/cs

Links

Landscapes

  • Indicating Or Recording The Presence, Absence, Or Direction Of Movement (AREA)

Abstract

Rešení se týká rastrového anemometru, urceného pro bodová merení výstupní nebo vstupní rychlosti (rychlostní mapy), napríklad u voštinových motorových chladicu. Rastrový anemometr dle tohoto vynálezutvorí dve kostky (1), jež jsou opatreny táhly (2), a které jsou propojeny hrebenem (3), na nemž je pripevnena sonda (4), sestávající z tlakové trubky(5), jejíž tlakové ústí (6) je nastaveno proti merenému objektu (12), a z úplavové trubky (13), jejíž úplavové ústí (7) je odkloneno od mereného objektu (12),pricemž úplavové ústí (7) a tlakové ústí (6) leží v ose (15) prutokového kanálu (16) a tlaková trubka (5) a úplavová trubka (13) jsou hadicemi (8) propojeny s tlakovým prevodníkem (9). V alternativním provedení muže být tlakový prevodník (9)kabelem (11) propojen s pocítacem (10); na hrebenu (3) muže být upevnen vetší pocet sond (4) a kostky (2) mohou být polohovány vedením (14), vytvoreným na mereném objektu (12).

Description

Rastrový anemometr
Oblast techniky
Vynález se týká rastrového anemometru k měření proudových polí u těles, u nichž je významný nejen celkový průtok plynu, jako například vzduchu, ale zejména plošné rozložení průtočné rychlosti, jako například u motorového chladiče spalovacího motoru, mezichladiče stlačeného vzduchu u přeplňovaných spalovacích motorů, chladiče klimatizační jednotky atd.
Dosavadní stav techniky
V mnoha technických oborech je významným dějem, rozhodujícím o kvalitě výrobku nebo dílu, proudění ve zkoumaném díle. Protože v mnoha případech nelze jednoduše a rychle měřit a vyhodnocovat proudění přímo uvnitř například voštin chladiče, je toto měření nahrazováno měřením tvaru vstupního nebo výstupního proudu media, jimž je nejběžněji vzduch. Toto měření, jenž je vyznačeno postupným nebo současným měřením dominantní složky vektoru vstupní nebo výstupní rychlosti v určitém rastru měřicích bodů, se nazývá bodová anemometrie. Grafickým zobrazením naměřených hodnot dominantní nebo jiné sledované složky vektoru rychlosti je rychlostní mapa. Rychlostní mapa přehledně znázorňuje místa ve výstupní nebo vstupní ploše do zkoumaného díla; přičemž zpravidla místa s malou velikostí rychlosti ukazují, kde například chladič není dostatečně využit, naopak v místech s lokálními rychlostními maximy, výrazně přesahujícími střední hodnoty průtokové rychlosti, lze očekávat nežádoucí zvýšení aerodynamických průtokových ztrát. Tvar rychlostní mapy je zpravidla silně ovlivněn okrajovými podmínkami, tj. zástavbou měřeného dílu ve větším konstrukčním celku, jako například ovlivněním rychlostní mapy motorového chladiče tvarem přívodního potrubí, jeho kryto váním i umístěním dalším prvků na výstupu vzduchu z chladiče. Proto je velmi často třeba měřit rychlostní mapu nejen samostatného dílu při jednoduché simulaci průtoku vzduchu například přes voštiny chladiče, aleje třeba zohlednit i mnohdy velmi komplikovanou zástavbu. Tato skutečnost klade velké požadavky na měřicí techniku, užitou pro měření složek nebo složky rychlosti proudění v jednotlivých bodech rastru měřicích bodů.
♦ ··· « ά 4 » φ 4’ • ♦ · '4 · ·ι ··*·>! » . 4 4 4 « ·' · 4 ·* · 4' 4' 4 ·*«« *· 44 4 44 «
Jako měřicí metoda se u těchto případů užívá například Laser Doppler Anemometry (LDA). Pří této metodě je optickou cestou měřena unášivá rychlost přidaných mikročástic v protékajícím vzduchu. Nevýhodou této metody je nutnost trvalého dávkování mikročástic do značného objemu protékajícího vzduchu, čemuž lze čelit například lokálním dávkováním, avšak lokální injektážní trysky mohou výrazně ovlivnit skutečné proudění. Dalším nedostatkem je obtížné měření metodou LDA vysoce nespojitého rychlostního pole s velkým množstvím mikroúplavů, které je typické pro výstupní proudová pole z voštin chladičů a jiných dílů obdobného provedení. Tomuto problému lze teoreticky čelit například polohovou synchronizací mezi mechanickým síťováním voštin a rastrem měřicích bodů, v praxi je ale toto opatření zvláště u dílů s většími relativními odchylkami v mechanickém síťování, jako například u voštinových chladičů, velmi obtížně realizovatelné.
Další používanou metodou je tepelná anemometrie, vyznačená postupným traverzováním termické jednosložkové nebo vícesložkové sondy v rychlostním poli. K nevýhodám této metody patří užití termických mikrosond, velmi citlivých na znečištění, K dalším nevýhodám obou popsaných metod patří značná komplikovanost při jejich realizaci, která je vymezuje pro sterilní laboratorní aplikace a neumožňuje jejich rychlou operativní aplikaci při optimalizačních měřeních, vyznačujících se často nutností rychlého měření mnoha variant zkoumaného objektu. Jejich aplikace taktéž mnohdy vyžaduje časově i nákladově náročné přípravné práce, jako je vytváření oken do měřených objektů, například otvorů do karoserie automobilu, v jehož útrobách je vnořen zkoušený objekt.
Další používanou metodou je pneumatická anemometrie, vyznačená užitím několikaotvorové pneumatické mikrosondy, která je postupně traverzována měřenou plochou. I tato metoda má řadu nedostatků, k hlavním patří citlivost mikrosondy na úplavové oblasti, které se vyskytují i v oblastech vysoké průměrné rychlosti ( například úplavy za voštinami chladiče), což v praxi vede ktomu, že výsledek této metody je nereprodukovatelný, v rychlostní mapě se nahodile objevují místa s výraznými rychlostními fluktuacemi.
Podstata vynálezu
Uvedené nedostatky do jisté míry odstraňuje a další výhody přináší rastrový anemometr dle vynálezu tvořený dvěma kostkami, opatřenými táhly, které jsou propojeny φ «·> « ‘ i « « · ?! / • · · · · · +·*«{» φ · . · • · · · · · · · « *·** ·· »· · M · hřebenem , na němž je připevněna sonda, sestávající z tlakové trubky, jejíž tlakové ústí je nastaveno proti měřenému objektu, a z úplavové trubky, jejiž úplavové ústí je odkloněno od měřeného objektu, přičemž úplavové ústí a tlakové ústí leží v ose průtokového kanálu a tlaková trubka a úplavová trubka jsou hadicemi propojeny silákovým převodníkem. Alternativně může být tlakový převodník kabelem propojen s počítačem; na hřebenu může být upevněn větší počet sond a kostky mohou být polohovány vedením, vytvořeným na měřeném objektu.
Výhodou patentovaného provedení je možnost snadného potlačení vlivu mikroúplavů v nespojitém proudovém poli na výsledný tvar rychlostní mapy, čehož je dosaženo vhodnou volbou velikosti tlakového ústí a úplavového ústí.
Další výhodou patentovaného provedení je možnost měřit rychlostní mapu i ve velmi nepřístupných místech zkoumaného objektu, například v místech hluboce vnořených v uzavřené karoserii automobilu, kde postupné přestavování sond do jednotlivých míst rastru měřicích bodů je dosaženo pomocí táhel.
Další výhodou patentovaného provedení je měření bez nutné částečné destrukce objektu, neboť jak táhla, tak hadice nebo kabel lze snadno vložit do dutin nebo otvorů malých rozměrů, nepoškozujících funkčně měřený objekt.
Další výhodou patentovaného provedení je snadnost a rychlost měření, předurčující rastrový anemometr k provádění rychlých a ekonomicky výhodných laboratorních i provozních měření.
Přehled obrázků na výkresu
Vynález bude blíže osvětlen pomocí přiložených obrázků, kde na obr. 1 je znázorněn nárys rastrového anemometru, obr. 2.znázorňuje bokorys rastrového anemometru.
4, H«i
4 4 * 4' «ι «444 44
* 4 · 4 • 4 4 4 44)1 4,
4 4'·
4 4 ·?
Příklad provedení vynálezu
Příklad provedení rastrového anemometru podle vynálezu je na přiloženém obrázku. Měřeným objektem (12) je zde mezichladič komprimovaného vzduchu typu vzduch/vzduch, který je opatřen dvojicí vedení (14); výtokový proud vzduchu vytéká z průtokových kanálů (16), vyznačených osou (15). Na bočních vedeních (14) jsou uloženy posuvně dvě kostky (1), propojeny hřebenem (3). Přestavování kostek (1) je pomocí dvou pevně připojených táhel (2). Na hřebenu (3) jsou například ekvidistantně připevněny tlakové trubky (5) a úplavové trubky (13), jejichž tlaková ústí (6) a úplavová ústí (7) jsou vytvarovány tak, že tlaková ústí (6) jsou orientována proti výtoku vzduchu z průtokového kanálů (16) a úplavová ústí jsou orientována po směru výtoku vzduchu z průtokového kanálu (16), přičemž tlaková ústí (6) a úplavová ústí (7) jednotlivých sond (4), tvořených dvojicí tlakového ústí (6) a úplavového ústí (7), leží v ose (15) různých průtokových kanálů (16). Sondy (4) jsou přes hadice (8), nasazené na tlakových trubkách (5) a úplavových trubkách (13) propojeny s tlakovými převodníky (9). Tlakové převodníky (9) jsou dále kabely (11) propojeny s počítačem (10).
Při výtoku vzduchu z průtokových kanálů (16) vzniká tlaková diference mezi tlakovým ústím (6) a úplavovým ústím (7), která je přes hadice (8) snímána tlakovým převodníkem (9) a dále zpracována počítačem (10), propojeným s tlakovým převodníkem (9) kabely (11).
Po ukončení měření je hřeben (3) a s ním spojené sondy (4) pomocí táhel (2) přestavěn do další polohy á proces měření tak, jak byl popsán, se opakuje/
Využití předmětu vynálezu není omezeno pouze popsaným příkladným využitím.
• ·*· « «-·!!
• · · * · lili·,' • · · · · » »··« ·« »· *
Seznam vztahových značek
1. kostka
2. táhlo
3. hřeben
4. sonda
5. tlaková trubka
6. tlakové ústí
7. úplavové ústí
8. hadice
9. tlakový převodník
10. počítač
11. kabel
12. měřený objekt
13. úplavová trubka
14. vedení
15. osa
16. průtokový kanál /
• ···!
·. · · • · · ····! ·♦ • ·. ·'’ < v ·'! *7 • ' · »»··,! *· ·' a • » ·' * · rt * * *' t '< 1 f

Claims (3)

Patentově nároky
1. Rastrový anemometr, vyznačující se tím, že dvě kostky (1), opatřeny táhly (2), jsou propojeny hřebenem (3), na němž je připevněna alespoň jedna sonda (4), sestávající z tlakové trubky (5), jejíž tlakové ústí (6) je nastaveno proti měřenému objektu (12), a z úplavové trubky (13), jejiž úplavové ústí (7) je odkloněno od měřeného objektu (12), přičemž úplavové ústí (7) a tlakové ústí (6) leží vose (15) průtokového kanálu (16) a tlaková trubka (5) a úplavová trubka (13) jsou hadicemi (8) propojeny s tlakovým převodník (9).
2. Rastrový anemometr dle bodu 1,vyznačující se tím, že tlakový převodník (9) je kabelem (11) propojen s počítačem (10).
3. Rastrový anemometr dle bodu 1, vyznačující se tím, že kostky (2) jsou polohovány vedením (14), vytvořeným na měřeném objektu (12), /
#? «I • ι ’
Anotace; Rastrový anemometr '! O&L- Ί
Řešení se týká rastrového anemometru, určeného pro bodová měření výstupní nebo vstupní rychlosti (rychlostní mapy), například u voštinových motorových chladičů. Rastrový anemometr dle tohoto vynálezu tvoří dvě kostky (1), jež jsou opatřeny táhly (2), a které jsou propojeny hřebenem (3), na němž je připevněna sonda (4), sestávající z tlakové trubky (5), jejíž tlakové ústí (6) je nastaveno proti měřenému objektu (12), a z úplavové trubky (13), jejíž úplavové ústí (7) je odkloněno od měřeného objektu (12), přičemž úplavové ústí (7) a tlakové ústí (6) leží v ose (15) průtokového kanálu (16) a tlaková trubka (5) a úplavová trubka (13) jsou hadicemi (8) propojeny s tlakovým převodník (9).
V alternativním provedení může být tlakový převodník (9) kabelem (11) propojen s počítačem (10); na hřebenu (3) může být upevněn větší počet sond (4) a kostky (2) mohou být polohovány vedením (14), vytvořeným na měřeném objektu (12).
CZ2007-294A 2007-04-23 2007-04-23 Rastrový anemometr CZ304455B6 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2007-294A CZ304455B6 (cs) 2007-04-23 2007-04-23 Rastrový anemometr

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2007-294A CZ304455B6 (cs) 2007-04-23 2007-04-23 Rastrový anemometr

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2007294A3 true CZ2007294A3 (cs) 2008-11-05
CZ304455B6 CZ304455B6 (cs) 2014-05-14

Family

ID=39926785

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2007-294A CZ304455B6 (cs) 2007-04-23 2007-04-23 Rastrový anemometr

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ304455B6 (cs)

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6109116A (en) * 1997-06-11 2000-08-29 Siemens Building Technologies, Inc. Method and apparatus for use in installing a through-the-wall sensing device in a laboratory fume hood
GB2379026A (en) * 2001-08-23 2003-02-26 L M Technical Services Ltd Pitot flow meters
US7181952B2 (en) * 2003-12-11 2007-02-27 Fm Global Technologies, Llc Characterization of mist sprays using a phase-doppler particle analyzer and an iso-kinetic sampling probe

Also Published As

Publication number Publication date
CZ304455B6 (cs) 2014-05-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Schildknecht et al. The influence of suction on the structure of turbulence in fully developed pipe flow
CATTAFESTA, III et al. Experiments on shock/vortex interactions
Zanoun Flow characteristics in low-speed wind tunnel contractions: Simulation and testing
CN102353410B (zh) 一种利用示踪气体测量风道风量的方法及装置
CN107063340B (zh) 一种测量超音速三维流场的稳态温度压力组合探针
CN106989896A (zh) 一种测量亚音三维非定常流场的动态温度压力组合探针
CN101251434A (zh) 一种滴头迷宫流道内流场特性的测试系统及方法
CN210893411U (zh) 一种用于喷流噪声试验的射流流道
CN207008181U (zh) 小直径高温工业内窥镜冷却装置
CZ2007294A3 (cs) Rastrový anemometr
Liu et al. Experimental study on the flow interaction of two parallel rectangular jets through exits with sudden contraction
Wan et al. Investigation of air tab's effect in supersonic jets
WO2016142859A1 (en) Method and system for illuminating seeding particles in flow visualisation
Skotnicka-Siepsiak Pressure distribution on a flat plate in the context of the phenomenon of the Coanda effect hysteresis
Vinton et al. Effect of Flow Acceleration on Mainstream-to-Coolant Flow Interaction for Round and Shaped Film Cooling Holes
JP2010203846A (ja) 流速濃度計測装置
Jian et al. PIV investigations of flow patterns in the entrance configuration of plate-fin heat exchanger
JP3628116B2 (ja) 排出ガス希釈装置、抽出器及び排出ガス測定システム
Gongora-Orozco et al. Experimental studies on shock wave propagating through junction with grooves
Schroll et al. Investigation of the effect of rotation on the flow in a two-pass cooling system with smooth and ribbed walls using PIV
CN110388972A (zh) 非等径超声波流量计串联检定装置及方法
Cheong Tracer gas technology for airflow measurements in HVAC systems
Cloos et al. A second turbulent regime when a fully developed axial turbulent flow enters a rotating pipe
Landfester et al. Aerodynamic effects of turbine vane end wall film cooling for different purge slot configurations in a linear cascade
JP3685870B2 (ja) 抽出器、排出ガス希釈装置及び排出ガス測定システム

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20210423