DE840931C - Hypsometer for use in a radiosonde - Google Patents

Hypsometer for use in a radiosonde

Info

Publication number
DE840931C
DE840931C DEN3619A DEN0003619A DE840931C DE 840931 C DE840931 C DE 840931C DE N3619 A DEN3619 A DE N3619A DE N0003619 A DEN0003619 A DE N0003619A DE 840931 C DE840931 C DE 840931C
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
hypsometer
liquid
radiosonde
pressure
temperature
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Expired
Application number
DEN3619A
Other languages
German (de)
Inventor
Martinus Van Tol
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Koninklijke Philips NV
Original Assignee
Philips Gloeilampenfabrieken NV
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 Philips Gloeilampenfabrieken NV filed Critical Philips Gloeilampenfabrieken NV
Application granted granted Critical
Publication of DE840931C publication Critical patent/DE840931C/en
Expired legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L11/00Measuring steady or quasi-steady pressure of a fluid or a fluent solid material by means not provided for in group G01L7/00 or G01L9/00
    • G01L11/002Measuring steady or quasi-steady pressure of a fluid or a fluent solid material by means not provided for in group G01L7/00 or G01L9/00 by thermal means, e.g. hypsometer

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Description

Die Erfindung bezieht sich auf ein hypsometer zur Verwendung in einer Radiosonde. Ein Hypsometer ist ein Druckmesser, bei dem der zu messende Druck, hier also der der Atmosphäre, den Siedepunkt eiller Flüssigkeit bestimmt. Die Siedepunkttenileratur der Flüssigkeit wird gemessen und ist ciii NIatt für den Druck. The invention relates to a hypsometer for use in a Radiosonde. A hypsometer is a pressure meter that shows the pressure to be measured, here that is, that of the atmosphere, which determines the boiling point of a liquid. The boiling point temperature the liquid is measured and is ciii NIatt for the pressure.

Ißeim bekannten Hypsometer muß die Flüssigkeit künstlich geheizt sverden, um den Siedepunkt lei dem an der meßstelle herrschenden Druck bestimmen zu können. Bei Verwendung in einer Radiosonde ist dies aber schwierig, da die verfügbare Energie- oder Brennstoffmenge sehr gering ist und daher möglichst sparsam verbraucht werden muß. In the known hypsometer, the liquid has to be artificially heated sverden, in order to determine the boiling point according to the pressure prevailing at the measuring point to be able to. When used in a radiosonde, however, this is difficult because the available The amount of energy or fuel is very small and therefore consumed as sparingly as possible must become.

Die Erfindung weist das Kennzeichen auf, daß eine Flüssigkeit verwendet wird, deren Siedepunkttemperatur Tk, in Grad Kelvin, in Atmosphärenluft mit einem Druck von p mm quecksilber, im Bereich zwischen 760 und d100 mm Quecksilber, unterhalb der Temperatur T liegt, die durch: bedingt wird.The invention is characterized in that a liquid is used whose boiling point temperature Tk, in degrees Kelvin, in atmospheric air with a pressure of p mm mercury, in the range between 760 and d100 mm mercury, is below the temperature T, which is determined by: is conditioned.

Es wurde festgestellt, daß hei einer solchen Wahl der Flüssigkeit eine Zufuhr von Energie zum Hypsometer überhaupt nicht notwendig ist, da die Fliic;sigkeit dann bei den normalerweise in der Atmosphärenluft auftretenden meteorologischen Verhältnissen ohne absichtliche Energiezufuhr kochen bleibt. Die Anwendung eines Hypsometers zur Druckmessung in einer Radiosonde wird dadurch viel günstiger. l'einerkt sei noch. daß die ollen angegehene Formel an sích keine besondere physikalische Bedeutung hat. It has been found that such a choice of liquid a supply of energy to the hypsometer is not necessary at all, since the liquid then in the case of the meteorological ones normally occurring in the atmospheric air Conditions without an intentional supply of energy remains. The application of a This makes hypsometers for measuring pressure in a radiosonde much cheaper. l'not be still. that the ole approached formula is not a special physical one Has meaning.

Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, eine Flüssigkeit zu wählen, für welche im betreffenden Druckbereich der Temperaturuinterschied T-Tk geringer als 50 ist. denn auf diese Weise ist es möglich, bei dem Aufstieg einer Radiosonde mit einer kleineren Flüssigkeitsmenge bis zum Ende des Aufstieges Messungen durchzuführen, ohne daß an die Wärmeisolierullg des Hypsometers besonders hohe Änforderungen gestellt werden. It has been shown to be beneficial to choose a liquid for which the temperature difference T-Tk is lower in the relevant pressure range than is 50. because in this way it is possible with the ascent of a radiosonde to carry out measurements with a smaller amount of liquid until the end of the ascent, without placing particularly high demands on the heat insulation of the hypsometer will.

Als Flüssigkeiten können z. B. CCl2F2, bekannt unter dem Namen Freon, CH3 Cl (Methylchlorid) oder CH3 OCH3 (Methoxymethan) Anwendung finden. Von diesen drei Flüssigkeiten hat sich Methylchlorid als am günstigsten erwiesen. As liquids, for. B. CCl2F2, known under the name Freon, CH3 Cl (methyl chloride) or CH3 OCH3 (methoxymethane) are used. Of these For three liquids, methyl chloride has been found to be most beneficial.

In der Zeichnung ist für diese Flüssigkeiten der Wert der Größe Tk1. 10 3 als Funktion des (Briggschen) Logarithmus des Drucks p dargestellt. Die den erwähnten Flüssigkeiten entsprechenden Kurven sind durch 1, 2 und 3 angedeutet. Die Kurve 4 zeigt die Beziehung, welche durch die Formel (1) ausgedrückt wird. Der Verlauf dieser Linie ist aus der Beziehung zwischen Temperatur und Druck abgeleitet wie sie normalerweise in der Atmosphäre auftritt. Die obenerwähnte Bedingung, der die Flüssigkeit nach der Erfindung entsprechen muß, bedeutet in der Figur, daß für die erwähnte Flüssigkeit die die Beziehung zwischen p und Tk darstellende Kurve im betreffenden Druckbereich völlig links von der Kurve 4 liegen muß. In the drawing, the value of the quantity Tk1 is for these liquids. 10 3 shown as a function of the (Brigg's) logarithm of the pressure p. The the The curves corresponding to the liquids mentioned are indicated by 1, 2 and 3. Curve 4 shows the relationship expressed by formula (1). Of the The course of this line is derived from the relationship between temperature and pressure as it normally occurs in the atmosphere. The above condition, the the liquid must correspond to the invention, means in the figure that for the fluid mentioned is the curve showing the relationship between p and Tk must lie completely to the left of curve 4 in the relevant pressure range.

Claims (3)

PATENTANSPRÜCHE: 1. Hypsometer zur Verwendung in einer Radiosonde, dadurch gekennzeichnet, daß eine Flüssigkeit verwendet wi rd. deren Siedepunkttemperatur Tk, in Grad Kelvin, in der Atmosphärenluft mit einem Druck von p mm Quecksilber. im Bereich zwischen 760 und 100 mm Quecksilher, unterhalb der Temperatur T liegt, die durch wiedergegeben ist.PATENT CLAIMS: 1. Hypsometer for use in a radiosonde, characterized in that a liquid is used whose boiling point temperature Tk, in degrees Kelvin, in the atmospheric air with a pressure of p mm of mercury. in the range between 760 and 100 mm of mercury, below the temperature T, which is through is reproduced. 2. Hypsometer nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daß im betreffenden Druckbereich der Temperaturunterschied T-Tk kleiner ist als 50 2. Hypsometer according to claim 1, characterized in that the relevant Pressure range the temperature difference T-Tk is less than 50 3. Hypsometer nach den Ansprüchen 1 und 2. dadurch gekennzeichnet. daß als Flüssigkeit Methylchlorid verwendet wird.3. Hypsometer after the claims 1 and 2. characterized. that as a liquid methyl chloride is used.
DEN3619A 1950-03-16 1951-03-14 Hypsometer for use in a radiosonde Expired DE840931C (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL840931X 1950-03-16

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE840931C true DE840931C (en) 1952-06-09

Family

ID=19845000

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DEN3619A Expired DE840931C (en) 1950-03-16 1951-03-14 Hypsometer for use in a radiosonde

Country Status (1)

Country Link
DE (1) DE840931C (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Gillespie The capillary rise of a liquid in a vertical strip of filter paper
WO2012020074A1 (en) Method and device for determining thermal conductivity and thermal diffusivity of a measurement sample
DE840931C (en) Hypsometer for use in a radiosonde
DE102022130030A1 (en) High pressure helium shale porosity test apparatus and method
CH290024A (en) Hypsometer for use in a radiosonde.
DE738967C (en) Device for determining the aging and the remaining safety reserve of transformers, oil cables and other electrical devices filled with insulating fluid
DE522515C (en) Device for measuring or regulating gas flows, which carry easily separable condensates, using a branched off partial flow
DE661983C (en) Technical heat consumption meter
DE3936839C1 (en)
DE437704C (en) Equipment on Wheatstone bridges to compensate for the influence of the ambient temperature
DE2057699A1 (en) Device for regulation or control of physical-technical quantities in heating, ventilation and air conditioning technology
DE3446472C2 (en)
DE179144C (en)
DE867008C (en) Flow meter
DE674309C (en) Process for increasing the measurement accuracy of air weight cells
DE1521909C3 (en) Process for forming a silicon dioxide layer on the surface of a silicon body
DE2160526A1 (en) Device for measuring the gas content of oil
DE1168240B (en) Dryer section in a Fourdrinier paper machine
DE3113697A1 (en) Method and device for monitoring the primary coolant of a water-cooled nuclear reactor plant with respect to saturation, subcooling or steam formation
GB1105803A (en) Method for controlling the active clay content in sand moulding compositions
DE202022103994U1 (en) A device for quickly determining the amount of water added to the boiling box during a cement stability test
DE102014107052A1 (en) Method for determining the surface temperature of a food item
DE1473321C (en) Method and circuit arrangement for determining the Kuhl Grenztempera door that can be achieved by evaporation of what water in air
DE1771764U (en) GAS PRESSURE METER.
DE912859C (en) Automatic control device for heating systems