KR102047980B1 - High total pressure measuring probe - Google Patents

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KR102047980B1
KR102047980B1 KR1020190049787A KR20190049787A KR102047980B1 KR 102047980 B1 KR102047980 B1 KR 102047980B1 KR 1020190049787 A KR1020190049787 A KR 1020190049787A KR 20190049787 A KR20190049787 A KR 20190049787A KR 102047980 B1 KR102047980 B1 KR 102047980B1
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coolant
protrusion
cooling water
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measurement
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KR1020190049787A
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Inventor
진상욱
강샛별
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국방과학연구소
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Abstract

According to an embodiment, a high temperature total pressure measuring probe comprises: a body unit provided with an internal space; a protruding unit configured to communicate with the internal space and formed to protrude from the front of the body unit; a measurement line of which one end protrudes to the front of the protruding unit, and the other end is connected to an outdoor pressure sensor after passing through the internal space; a coolant inflow port connected to the body unit for coolant to flow into the internal space from the outside; and a coolant discharge port connected to the body unit for the coolant flowing into the internal space to be discharged to the outside.

Description

고온 전압력 측정 프로브{HIGH TOTAL PRESSURE MEASURING PROBE}High temperature pressure measuring probe {HIGH TOTAL PRESSURE MEASURING PROBE}

아래의 설명은 고온 전압력 측정 프로브에 관한 것이다.The description below relates to high temperature voltage force measurement probes.

프로브(probe)는 유체의 전압력(total pressure) 또는 전온도(total temperature)를 측정하기 위한 계측 장치이다. 전압력, 전온도에서의 “전(total)”의 의미는 동압(dynamic pressure) 또는 동온도(dynamic temperature)의 운동에 의한 에너지(kinetic energy)가 회복(recovery)된 상태를 의미하며, 운동 에너지가 더해진 형태이므로 정압력, 정온도 보다 높은 값을 가진다.A probe is a measuring device for measuring the total pressure or total temperature of a fluid. The term “total” at full force or full temperature means a state in which the kinetic energy is recovered from dynamic pressure or dynamic temperature movement. As it is added type, it has higher value than static pressure and constant temperature.

따라서 통상의 전압력 측정에는 동온도 요소가 더해진 형태의 시험 환경이 된다. 이러한 개념에서 온도가 높고 유속이 빠른 경우 전압력 측정이 쉽지 않다. 더욱이 구조물의 내열 한계를 넘는 전온도를 갖는 고온 고속 유동의 전압력 측정은 구조물에 걸리는 열 유속으로 인해 많은 어려움이 따르며, 특히 금속 구조물의 용융점을 상회하는 유체 온도에서 전압력을 측정하는 것은 매우 어려운 일이었다.Therefore, the normal pressure measurement results in a test environment in which a copper temperature element is added. In this concept, high temperature and high flow rates are difficult to measure. Moreover, the measurement of high pressure and high pressure flows with full temperature above the heat resistance limit of the structure is very difficult due to the heat flux on the structure, and it is very difficult to measure the voltage force especially at the fluid temperature above the melting point of the metal structure. .

따라서, 고온 및 고속의 유동 환경에서도 구조물의 열 변형 또는 용융의 발생없이 지속적으로 전압력을 계측할 수 있는 프로브의 개발의 필요성이 증대되고 있는 추세이다.Therefore, there is a growing trend to develop probes capable of continuously measuring voltage force even in high-temperature and high-speed flow environments without the occurrence of thermal deformation or melting of structures.

전술한 배경기술은 발명자가 본 발명의 도출과정에서 보유하거나 습득한 것으로서, 반드시 본 발명의 출원 전에 일반 공중에 공개된 공지기술이라고 할 수는 없다.The background art described above is possessed or acquired by the inventors in the derivation process of the present invention, and is not necessarily a publicly known technology disclosed to the general public before the application of the present invention.

일 실시 예의 목적은 고온 전압력 측정 프로브를 제공하는 것이다.An object of one embodiment is to provide a high temperature voltage force measurement probe.

일 실시 예에 따른 고온 전압력 측정 프로브는, 내부 공간을 구비하는 몸체부; 상기 내부 공간과 연통하고 상기 몸체부의 전방으로부터 돌출 형성되는 돌출부; 일단은 상기 돌출부의 전방으로 돌출되고, 타단은 상기 내부 공간을 통과한 이후 외부의 압력 센서에 연결되는 계측 라인; 상기 몸체부에 연결되어 외부로부터 상기 내부 공간으로 냉각수가 유입되는 냉각수 유입 포트; 및 상기 몸체부에 연결되어 상기 내부 공간에 유입된 냉각수가 외부로 토출되는 냉각수 토출 포트를 포함할 수 있다.In one embodiment, a high-temperature voltage force measuring probe includes a body part having an internal space; A protrusion communicating with the inner space and protruding from the front of the body portion; A measuring line having one end protruding toward the front of the protrusion and the other end connected to an external pressure sensor after passing through the inner space; A coolant inlet port connected to the body to allow coolant to flow into the inner space from the outside; And a coolant discharge port connected to the body to discharge coolant introduced into the inner space to the outside.

상기 몸체부는, 전후 방향의 폭이 좌우 방향의 폭보다 크게 형성되고, 전단부 및 후단부는 라운드 형상을 가질 수 있다.The body portion, the width in the front and rear direction is formed larger than the width in the left and right direction, the front end and the rear end may have a round shape.

일 실시 예에 따른 고온 전압력 측정 프로브는, 상기 냉각수 유입 포트로부터 연결되어 냉각수를 상기 돌출부 내부로 안내하고, 상기 냉각수 유입 포트보다 작은 유로 면적을 갖는 냉각수 공급 라인을 더 포함할 수 있다.The high temperature high voltage measurement probe according to an embodiment may further include a cooling water supply line connected to the cooling water inflow port to guide the cooling water into the protrusion, and having a flow passage area smaller than that of the cooling water inflow port.

상기 계측 라인은, 상기 돌출부의 전방으로 돌출 형성되는 계측 단부; 및 상기 계측 단부로부터 상기 내부 공간으로 연장된 이후 상측으로 절곡되어 상기 몸체부의 외부로 돌출되어 외부의 압력 센서에 연결되는 연결 단부를 포함할 수 있고, 상기 냉각수 유입 포트는 상기 연결 단부의 전방에서 상기 몸체부의 상측으로 연결되고, 상기 냉각수 토출 포트는 상기 계측 라인의 후방에서 상기 몸체부의 상측으로 연결될 수 있다.The measurement line may include a measurement end formed to protrude forward of the protrusion; And a connection end bent upwardly after extending from the measurement end to the internal space and protruding outward from the body to be connected to an external pressure sensor, wherein the cooling water inflow port is located at the front of the connection end. It is connected to the upper side of the body portion, the cooling water discharge port may be connected to the upper side of the body portion from the rear of the measurement line.

상기 몸체부는 후방으로부터 전방으로 갈수록 좌우 폭이 작아질 수 있다.The body portion may be smaller in left and right widths from the rear to the front.

상기 돌출부는, 전방을 향해 하향 경사지도록 형성되는 경사부; 및 상기 경사부의 전방으로 노출되고 상기 계측 라인의 계측 단부가 돌출되어 있는 노출부를 포함할 수 있다.The protruding portion, the inclined portion formed to be inclined downward toward the front; And an exposed part exposed to the front of the inclined part and protruding from the measuring end of the measuring line.

상기 냉각수 공급 라인은, 상기 냉각수 유입 포트로부터 연결되어 하측으로 연장된 이후 전방을 향해 절곡되어 상기 경사부의 경사진 내벽을 향해 냉각수를 분사할 수 있다.The cooling water supply line may be connected to the cooling water inflow port and extended downward, and then bent forward to spray the cooling water toward the inclined inner wall of the inclined portion.

일 실시 예에 따른 고온 전압력 측정 프로브는, 상측으로는 상기 냉각수 유입 포트와 연결되고 하측으로는 상기 냉각수 공급 라인에 연결되어 상기 냉각수 유입 포트로부터 유입되는 냉각수가 정체된 상태로 수용되는 정체실을 더 포함할 수 있다.The high temperature high voltage measurement probe according to an embodiment further includes a stagnation chamber in which an upper side is connected to the cooling water inlet port and a lower side is connected to the cooling water supply line to accommodate the coolant flowing from the cooling water inlet port in a stagnant state. It may include.

상기 돌출부는 복수개로 형성되어 상기 몸체부의 상기 전단부에서 상하 방향으로 이격되어 형성되고, 상기 계측 라인은 복수개로 형성되어 각각 복수개의 돌출부의 전방으로부터 상기 내부 공간으로 연장되어 외부의 압력 센서에 연결되고, 상기 냉각수 공급 라인은 복수개로 형성되어 각각의 일단은 상기 정체실에 연결되고 각각의 타단은 복수개의 돌출부 내부로 연결될 수 있다.The protrusions are formed in plural and spaced apart from each other in the vertical direction at the front end of the body part, and the measurement lines are formed in plural, each extending from the front of the plurality of protrusions to the internal space and connected to an external pressure sensor. The cooling water supply line may be formed in plural, each end of which may be connected to the stagnation chamber, and the other end of which may be connected to a plurality of protrusions.

라운드 형상의 상기 몸체부의 후단부의 직경(B)에 대한, 라운드 형상의 상기 몸체부의 전단부 및 후단부의 중심점 사이의 거리(F)의 비(F/B)는 4 내지 6 범위에서 형성되고, 라운드 형상의 상기 몸체부의 전단부의 직경(C)에 대한 상기 전단부의 중심점 및 상기 돌출부의 전방 단부 사이의 거리(G)의 비(G/C)는 1 내지 2 범위에서 형성되고, 상기 돌출부로부터 상기 계측 라인이 돌출된 거리(H)에 대한 라운드 형상의 상기 몸체부의 전단부의 중심점 및 상기 돌출부의 전방 단부 사이의 거리(G)의 비(G/H)는 4 내지 5 범위에서 형성될 수 있다.The ratio (F / B) of the distance (F) between the center point of the front end and the rear end of the round shaped body to the diameter B of the rear end of the round shaped body portion is formed in the range of 4 to 6, and the round The ratio G / C of the distance G between the center point of the front end of the front end and the front end of the protrusion to the diameter C of the front end of the body part of the shape is formed in the range of 1 to 2, and the measurement from the protrusion The ratio G / H of the distance G between the center point of the front end of the body portion and the front end of the protrusion to the distance H from which the line protrudes may be formed in the range of 4 to 5.

일 실시 예의 고온 전압력 측정 프로브에 의하면, 고온 및 고속의 유동을 측정하는 과정에서 냉각수를 활용하여 프로브 전체를 냉각하므로 구조물의 온도를 변형 온도 이하로 지속적으로 유지하면서 전압력의 계측이 가능하다.According to the high-temperature voltage force measurement probe of an embodiment, since the entire probe is cooled by using coolant in the process of measuring high-temperature and high-speed flow, it is possible to measure the voltage force while continuously maintaining the temperature of the structure below the deformation temperature.

일 실시 예의 고온 전압력 측정 프로브에 의하면, 전압력 측정 특성상 전방에 인가되는 전온도 및 열 전달량이 크기 때문에 전방에 냉각수 공급을 집중하고 전면의 노출 면적을 최소화하여 구조물 변형 온도의 3 ~ 4배에 해당하는 높은 온도에서도 전압력의 계측이 가능하다.According to the high-temperature voltage force measurement probe of an embodiment, since the total temperature and heat transfer applied to the front of the high voltage force measurement characteristics is large, the cooling water is concentrated in the front and the exposure area at the front is minimized to correspond to 3 to 4 times the deformation temperature of the structure. It is possible to measure voltage force even at high temperature.

도 1은 일 실시 예에 따른 고온 전압력 측정 프로브의 사시도이다.
도 2는 일 실시 예에 따른 고온 전압력 측정 프로브의 단면도이다.
도 3은 일 실시 예에 따른 고온 전압력 측정 프로브의 저면도이다.
도 4는 일 실시 예에 따른 고온 전압력 측정 프로브 내부에서 냉각수의 유동 경로를 나타내는 단면도이다.
도 5는 일 실시 예에 따른 고온 전압력 측정 프로브의 단면도이다.
1 is a perspective view of a high-temperature voltage force measurement probe according to an exemplary embodiment.
2 is a cross-sectional view of a high temperature high voltage measurement probe according to an exemplary embodiment.
3 is a bottom view of the high temperature voltage measurement probe according to one embodiment.
4 is a cross-sectional view illustrating a flow path of the coolant inside the high temperature high voltage measurement probe according to an exemplary embodiment.
5 is a cross-sectional view of a high temperature high voltage measurement probe according to an exemplary embodiment.

이하, 실시 예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성 요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면사에 표시되더라도 가능한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 실시 예를 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 실시 예에 대한 이해를 방해한다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.Hereinafter, exemplary embodiments will be described in detail with reference to the accompanying drawings. In adding reference numerals to the elements of each drawing, it should be noted that the same elements are denoted by the same reference numerals as much as possible even if displayed in different drawings. In addition, in describing the embodiment, when it is determined that the detailed description of the related well-known configuration or function interferes with the understanding of the embodiment, the detailed description thereof will be omitted.

또한, 실시 예의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제 1, 제 2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질이나 차례 또는 순서 등이 한정되지 않는다. 어떤 구성 요소가 다른 구성요소에 "연결", "결합" 또는 "접속"된다고 기재된 경우, 그 구성 요소는 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나 접속될 수 있지만, 각 구성 요소 사이에 또 다른 구성 요소가 "연결", "결합" 또는 "접속"될 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.In addition, in describing the components of the embodiment, terms such as first, second, A, B, (a), and (b) may be used. These terms are only for distinguishing the components from other components, and the nature, order or order of the components are not limited by the terms. If a component is described as being "connected", "coupled" or "connected" to another component, that component may be directly connected or connected to that other component, but between components It will be understood that may be "connected", "coupled" or "connected".

어느 하나의 실시 예에 포함된 구성요소와, 공통적인 기능을 포함하는 구성요소는, 다른 실시 예에서 동일한 명칭을 사용하여 설명하기로 한다. 반대되는 기재가 없는 이상, 어느 하나의 실시 예에 기재한 설명은 다른 실시 예에도 적용될 수 있으며, 중복되는 범위에서 구체적인 설명은 생략하기로 한다.Components included in any one embodiment and components including common functions will be described using the same names in other embodiments. Unless stated to the contrary, the description in any one embodiment may be applied to other embodiments, and detailed descriptions thereof will be omitted in the overlapping range.

도 1은 일 실시 예에 따른 고온 전압력 측정 프로브의 사시도이고, 도 2는 일 실시 예에 따른 고온 전압력 측정 프로브의 단면도이고, 도 3은 일 실시 예에 따른 고온 전압력 측정 프로브의 저면도이고, 도 4는 일 실시 예에 따른 고온 전압력 측정 프로브 내부에서 냉각수의 유동 경로를 나타내는 단면도이다.1 is a perspective view of a high temperature high voltage measurement probe according to an embodiment, FIG. 2 is a cross-sectional view of a high temperature high voltage measurement probe according to an embodiment, FIG. 3 is a bottom view of the high temperature high voltage measurement probe according to an embodiment, and FIG. 4 is a cross-sectional view showing a flow path of the coolant inside the high temperature high voltage measurement probe according to an embodiment.

도 1 내지 도 4를 참조하면, 일 실시 예에 따른 고온 전압력 측정 프로브(1)는 고온 및 고속의 유동의 전압력을 측정할 수 있고, 특히 초음속 연소기의 출구 화염의 유동 측정에 사용될 수 있다.1 to 4, the high temperature high pressure measuring probe 1 according to an exemplary embodiment may measure the high pressure and high pressure of the high pressure flow, and in particular, may be used to measure the flow of the outlet flame of the supersonic combustor.

일 실시 예에 따른 고온 전압력 측정 프로브(1)는 몸체부(11), 돌출부(12), 계측 라인(13), 냉각수 유입 포트(14), 정체실(17), 냉각수 공급 라인(15) 및 냉각수 토출 포트(16)를 포함할 수 있다.The high-temperature high voltage measurement probe 1 according to an embodiment may include a body part 11, a protrusion 12, a measurement line 13, a coolant inlet port 14, a stagnation chamber 17, a coolant supply line 15, and Cooling water discharge port 16 may be included.

몸체부(11)는, 고온 및 고속의 유동의 측정을 위해, 적어도 일부분이 유동에 노출되는 내부 공간(113)을 갖는 하우징형 부재이다. 예를 들어, 몸체부(11)는 전후 방향(도면의 x축 방향)을 따라서 형성되는 고온 및 고속의 유동을 전방에서 마주보는 전단부(111)와 반대측인 후단부(112)를 더 포함할 수 있다.The body portion 11 is a housing-like member having an internal space 113 at least partially exposed to the flow for the measurement of high temperature and high velocity flow. For example, the body portion 11 may further include a rear end portion 112 opposite to the front end portion 111 facing the front of the high-temperature and high-speed flow formed along the front-rear direction (the x-axis direction of the drawing). Can be.

예를 들어, 몸체부(11)는, 전후 방향의 폭이 좌우 방향의 폭보다 크게 형성될 수 있고, 전단부(111) 및 후단부(112)가 라운드 형상을 가질 수 있다. 위의 구조에 의하면, 몸체부(11)의 외관의 형상은 전후 방향을 따라서 유선 형상을 이룰 수 있어서, 고속 및 고온의 유동이 몸체부(11)의 전방으로부터 유입되는 경우 유동에 따른 마찰을 감소시키는 동시에 열의 전달이 몸체부(11)의 전단부(111)에만 집중되는 것을 방지할 수 있다.For example, the body portion 11 may have a width in the front-rear direction greater than the width in the left-right direction, and the front end 111 and the rear end 112 may have a round shape. According to the above structure, the appearance of the body portion 11 can form a streamlined shape along the front and rear directions, so as to reduce the friction caused by the flow when the high-speed and high-temperature flow flows from the front of the body portion 11 At the same time, the heat transfer can be prevented from concentrating only on the front end 111 of the body portion 11.

나아가, 몸체부(11)는 후방으로부터 전방으로 갈수록 좌우 방향(도면의 y축 방향)의 폭이 작아지는 형상을 가질 수 있다. 이에 따라, 고온 및 고속의 유동에 의해 몸체부(11)의 전방 부분에만 열 전달이 과도하게 집중되는 현상을 완화할 수 있다.Furthermore, the body portion 11 may have a shape in which the width in the left and right directions (y-axis direction in the drawing) decreases from the rear to the front. Accordingly, it is possible to alleviate the phenomenon that the heat transfer is excessively concentrated only in the front portion of the body portion 11 by the high temperature and high speed flow.

돌출부(12)는, 내부 공간(113)과 연통하여 몸체부(11)로부터 전방으로 돌출 형성될 수 있다. 예를 들어, 돌출부(12)는 상측의 부분이 전방을 향해 하향 경사지도록 형성되는 경사부(121)와, 경사부(121)의 전방으로 노출되고 고온 및 고속의 유동을 측정하기 위한 계측 라인(13)의 단부를 수용하는 노출부(122)를 포함할 수 있다.The protrusion 12 may communicate with the internal space 113 and protrude forward from the body portion 11. For example, the protrusion 12 includes an inclined portion 121 formed so that the upper portion is inclined downward toward the front, and a measurement line for exposing the front of the inclined portion 121 and measuring a high temperature and high speed flow ( 13 may include an exposed portion 122 for receiving an end portion.

유선형의 몸체부(11)의 형상과 경사부(121)의 구조에 의하면, 유동에 따른 마찰을 감소시키는 동시에 열의 전달이 몸체부(11)의 전단부(111) 및 돌출부(12)에 집중되는 것을 완화할 수 있다. 또한 고속 유동이 초음속으로 형성될 경우, 몸체부(11)에 계측 라인(13), 돌출부(12)를 병렬로 설치될 수 있음에 따라, 상호 간섭이 배제되어 초음속 유동에서 발생된 충격파에 의한 계측 라인(13)의 상호 간섭이 없어져서 정확한 압력 계측이 가능해진다.According to the streamlined shape of the body portion 11 and the structure of the inclined portion 121, while reducing the friction due to the flow of heat is transferred to the front end 111 and the protrusion 12 of the body portion 11 Can be alleviated. In addition, when the high-speed flow is formed at a supersonic speed, the measurement line 13 and the protrusion 12 may be installed in parallel in the body portion 11, so that mutual interference is excluded and measurement by the shock wave generated in the supersonic flow The mutual interference of the line 13 is eliminated, and accurate pressure measurement is possible.

예를 들어, 몸체부(11)는 상하 방향(도면의 z축 방향)을 따라서 하측의 부분만이 고속 및 고온의 유동에 노출되도록 설치될 수 있고, 몸체부(11)의 상측 부분을 비롯한 후술되는 정체실(17), 냉각수 유입 포트(14), 냉각수 토출 포트(16) 및 연결 단부(132)는 고속 및 고온의 유동에 노출되지 않을 수 있다. 돌출부(12)는 몸체부(11) 중 고속 및 고온의 유동에 노출되는 몸체부(11)의 전방에 설치될 수 있다. 여기서 상하 방향을 따라서 몸체부(11)의 부분 중 고속 및 고온의 유동에 노출이 허용되는 최대 한계선을 "노출 한계선"이라 할 수 있으며, 도 4와 같이 노출 한계선은 돌출부(12)가 형성되는 상측에 형성되는 것을 확인할 수 있다.For example, the body portion 11 may be installed such that only the lower portion is exposed to high speed and high temperature flow along the up and down direction (z-axis direction of the drawing), and will be described later, including the upper portion of the body portion 11. The stagnant chamber 17, the coolant inlet port 14, the coolant discharge port 16, and the connecting end 132 may not be exposed to high speed and high temperature flow. The protruding portion 12 may be installed in front of the body portion 11 exposed to the high speed and high temperature flow of the body portion 11. Here, the maximum limit line that is allowed to be exposed to the high-speed and high-temperature flow of the portion of the body portion 11 along the vertical direction may be referred to as an "exposure limit line", as shown in Figure 4 is the upper limit where the protrusion 12 is formed It can be seen that formed in.

계측 라인(13)은, 돌출부(12)의 전방으로부터 유입되는 고속 및 고온의 유동의 일부를 전달받을 수 있고, 이를 외부의 압력 센서로 전달할 수 있다. 예를 들어 계측 라인(13)은, 돌출부(12)의 전방으로 돌출 형성된 계측 단부(131)와, 계측 단부(131)로부터 내부 공간(113)으로 연장된 이후 상측으로 절곡되어 몸체부(11)의 외부로 돌출되어 외부의 압력 센서에 연결되는 연결 단부(132)를 포함할 수 있다.The measurement line 13 may receive a portion of the high speed and high temperature flow flowing in from the front of the protrusion 12, and may transmit it to an external pressure sensor. For example, the measurement line 13 has a measurement end portion 131 protruding forward of the protrusion 12, and is bent upwards after extending from the measurement end 131 to the internal space 113 so as to be the body portion 11. It may include a connecting end 132 protruding out of the connection to an external pressure sensor.

계측 단부(131)는 돌출부(12)의 노출부(122)로부터 전방을 향해 돌출되어 전방으로부터 유입되는 고속 및 고온의 유동의 일부를 유입받을 수 있다. 계측 단부(131)로부터 내부 공간(113)으로 이어지는 계측 라인(13)의 부분은 전후 방향과 수평한 방향을 따라서 이어질 수 있고, 이후 일부분에서 상측을 절곡되어 전후 방향과 수직한 상하 방향(도면의 z축 방향)을 따라 연장되어 몸체부(11)의 상측 밖으로 돌출되는 연결 단부(132)로 이어질 수 있다.The measurement end 131 may protrude forward from the exposed portion 122 of the protrusion 12 to receive a portion of the high speed and high temperature flow flowing from the front side. A portion of the measurement line 13 extending from the measurement end 131 to the internal space 113 may continue along a direction parallel to the front and rear direction, and then bent upwards in a portion to vertically perpendicular to the front and rear direction (Fig. z-axis direction) may extend to the connecting end 132 protruding out of the upper side of the body portion (11).

냉각수 유입 포트(14)는, 몸체부(11)에 연결되어 외부로부터 내부 공간(113)으로 냉각수를 유입시킬 수 있다. 냉각수 유입 포트(14)는 몸체부(11)의 상측에 형성될 수 있다. 예를 들어, 냉각수 유입 포트(14)는 후술할 냉각수 토출 포트(16)보다 전방에 설치될 수 있다. 예를 들어, 냉각수 유입 포트(14)는 몸체부(11)로부터 연결 단부(132)가 형성된 지점보다 전방에 설치될 수 있다.The cooling water inflow port 14 may be connected to the body portion 11 to introduce the cooling water into the internal space 113 from the outside. Cooling water inlet port 14 may be formed on the upper side of the body portion (11). For example, the cooling water inlet port 14 may be installed in front of the cooling water discharge port 16 to be described later. For example, the coolant inlet port 14 may be installed in front of the point where the connection end 132 is formed from the body portion 11.

냉각수 토출 포트(16) 및 연결 단부(132)보다 전방에 설치되는 냉각수 유입 포트(14)의 구조에 의하면, 고온 및 고속의 유동이 직접적으로 부딪히고, 열의 집중이 극대화되는 돌출부(12)를 비롯한 몸체부(11)의 전방을 향해 외부에서 냉각된 냉각수를 곧장 공급할 수 있기 때문에, 냉각 효율을 증가시킬 수 있다.According to the structure of the coolant inlet port 14 which is installed in front of the coolant discharge port 16 and the connecting end 132, the hot water and the high-speed flow directly hits, and includes a protrusion 12 that maximizes the concentration of heat. Since the cooling water cooled from the outside toward the front of the body portion 11 can be directly supplied, the cooling efficiency can be increased.

냉각수 공급 라인(15)은, 냉각수 유입 포트(14)로부터 유입되는 냉각수를 상기 돌출부 내부로 안내할 수 있다. 예를 들어, 냉각수 공급 라인(15)의 일단은 상측으로 냉각수 유입 포트(14)에 연결되어 하측으로 연장되고, 내부 공간(113)에서 하측으로 연장된 이후 전방을 향해 절곡되어 돌출하는 타단은 돌출부(12)의 내부 공간으로 연결된다.The cooling water supply line 15 may guide the cooling water flowing from the cooling water inflow port 14 into the protrusion. For example, one end of the cooling water supply line 15 is connected to the cooling water inflow port 14 upward and extends downward, and the other end is bent toward the front and then protruded downward from the internal space 113 to protrude. 12 is connected to the internal space.

예를 들어, 냉각수 공급 라인(15)의 직경은 냉각수 유입 포트(14)의 직경보다 작게 형성될 수 있다. 이에 따라 냉각수가 냉각수 유입 포트(14)로 유입되는 속도보다 빠른 속도로 냉각수를 돌출부(12) 내부로 이송할 수 있다.For example, the diameter of the cooling water supply line 15 may be smaller than the diameter of the cooling water inlet port 14. Accordingly, the coolant may be transferred into the protrusion 12 at a speed higher than the speed at which the coolant flows into the coolant inflow port 14.

예를 들어, 돌출부(12)의 내부로 연결되는 냉각수 공급 라인(15)의 단부는 경사부(121)의 내벽을 마주보도록 형성될 수 있다. 이에 따라 냉각수가 경사부(121)의 경사진 내벽을 따라 유동하여 노출부(122) 및 계측 단부(131)로 안내될 수 있고, 이후 내부 공간(113)을 향해 유동 방향이 전환되면서 발생하는 유동 에너지의 손실을 감소시킬 수 있다.For example, an end portion of the coolant supply line 15 connected to the inside of the protrusion 12 may be formed to face the inner wall of the inclined portion 121. Accordingly, the coolant may flow along the inclined inner wall of the inclined portion 121 to be guided to the exposed portion 122 and the measurement end portion 131, and then the flow generated while the flow direction is changed toward the internal space 113. The loss of energy can be reduced.

정체실(17)은 냉각수 유입 포트(14) 및 몸체부(11) 사이에 형성되는 격실일 수 있고, 상측으로는 냉각수 유입 포트(14)와 연결되고 하측으로는 냉각수 공급 라인(15)에 연결되어 냉각수 유입 포트(14)로부터 유입되는 냉각수가 정체된 상태로 수용하는 정체 공간(171)을 포함할 수 있다.The stagnation chamber 17 may be a compartment formed between the cooling water inlet port 14 and the body portion 11, and is connected to the cooling water inlet port 14 at an upper side thereof and connected to the cooling water supply line 15 at a lower side thereof. And it may include a stagnant space 171 for receiving the coolant flowing from the coolant inlet port 14 in a stagnant state.

예를 들어, 정체 공간(171)의 폭은 냉각수 유입 포트(14) 및 냉각수 공급 라인(15) 각각의 유로의 폭보다 크게 형성될 수 있고, 냉각수 유입 포트(14) 및 냉각수 공급 라인(15) 간의 냉각수 유량의 차이에 의해 정체되는 냉각수의 일부를 수용할 수 있다.For example, the width of the stagnant space 171 may be formed larger than the width of each of the flow path of the cooling water inlet port 14 and the cooling water supply line 15, the cooling water inlet port 14 and the cooling water supply line 15. A portion of the cooling water stagnant can be accommodated by the difference in the cooling water flow rate therebetween.

정체실(17)에 의하면 냉각수 유입 포트(14)로부터 유입되는 냉각수를 비교적 안정적인 상태로 수용함으로써 냉각수 공급 라인(15)으로 유출되는 냉각수의 유량을 안정적으로 유지할 수 있다.According to the stagnation chamber 17, by receiving the coolant flowing from the coolant inflow port 14 in a relatively stable state, it is possible to stably maintain the flow rate of the coolant flowing into the coolant supply line 15.

냉각수 토출 포트(16)는, 내부 공간(113)으로 유입된 냉각수를 외부로 토출시킬 수 있다. 냉각수 토출 포트(16)는 몸체부(11)의 상측에 형성될 수 있다. 예를 들어, 냉각수 토출 포트(16)는 후술할 냉각수 유입 포트(14)보다 후방에 설치될 수 있다. 예를 들어, 냉각수 토출 포트(16)는 몸체부(11)의 후방에 설치될 수 있다. 예를 들어, 냉각수 토출 포트(16)는 몸체부(11)로부터 연결 단부(132)가 형성된 지점보다 후방에 설치될 수 있다.The cooling water discharge port 16 may discharge the cooling water introduced into the internal space 113 to the outside. The cooling water discharge port 16 may be formed above the body portion 11. For example, the coolant discharge port 16 may be installed behind the coolant inlet port 14 to be described later. For example, the cooling water discharge port 16 may be installed at the rear of the body portion 11. For example, the coolant discharge port 16 may be installed at a rear side from the point where the connection end 132 is formed from the body portion 11.

몸체부(11)의 전방으로부터 냉각수 유입 포트(14), 연결 단부(132) 및 냉각수 토출 포트(16)가 순차적으로 위치하는 구조에 의하면, 몸체부(11)의 부분 중 열의 발생이 가장 많은 전방으로부터 냉각수가 유입된 이후 내부 공간(113)에서 냉각수 토출 포트(16)로 토출되는 과정에서 몸체부(11)를 전체적으로 전후 방향을 따라서 효율적으로 냉각할 수 있는 동시에, 냉각수는 냉각수 유입 포트(14) 및 냉각수 토출 포트(16) 사이에 위치하는 계측 라인(13)을 통과함으로써 계측 라인(13)으로 전달되는 열을 냉각할 수 있다.According to the structure in which the coolant inflow port 14, the connection end 132, and the coolant discharge port 16 are sequentially positioned from the front of the body portion 11, the front of the portion of the body portion 11 that generates the most heat. After the coolant flows from the internal space 113, the coolant discharge port 16 can efficiently cool the body 11 along the front and rear directions while being discharged from the internal space 113. And heat passing to the measurement line 13 by passing through the measurement line 13 positioned between the cooling water discharge ports 16.

예를 들어, 라운드 형상의 몸체부(11)의 후단부의 직경(B)에 대한 라운드 형상의 몸체부(11)의 전단부(111) 및 후단부(112)의 중심점 사이의 거리(F)의 비(F/B)는 4 내지 6 범위에서 형성될 수 있다. 예를 들어, 라운드 형상의 몸체부의 전단부(111)의 직경(C)에 대한 전단부(111)의 중심점 및 돌출부(12)의 노출부(122) 사이의 거리(G)의 비(G/C)는 1 내지 2 범위에서 형성될 수 있다. 예를 들어, 라운드 형상의 몸체부(11)의 전단부(111)의 중심점 및 돌출부(12)의 노출부(122) 사이의 거리(G)에 대한 돌출부(12)로부터 계측 라인(13)이 돌출된 거리(H)의 비(H/G)는 4 내지 5 범위에서 형성될 수 있다.For example, the distance (F) between the center point of the front end portion 111 and the rear end portion 112 of the round-shaped body portion 11 with respect to the diameter (B) of the rear end portion of the round-shaped body portion 11 The ratio (F / B) may be formed in the range of 4-6. For example, the ratio (G /) of the distance G between the center point of the front end portion 111 and the exposed portion 122 of the protrusion 12 to the diameter C of the front end portion 111 of the round-shaped body portion (C). C) may be formed in the range of 1-2. For example, the measurement line 13 is formed from the projection 12 with respect to the distance G between the center point of the front end 111 of the round-shaped body portion 11 and the exposed portion 122 of the projection 12. The ratio H / G of the protruding distance H may be formed in the range of 4-5.

일 실시 예에 따른 고온 전압력 측정 프로브에 의하면, 열의 발생량이 가장 많은 전방 부분에 냉각수 공급을 집중하고 전면의 노출 면적을 최소화하여 구조물의 변형 또는 용융을 방지할 수 있다.According to the high temperature high voltage measurement probe according to an embodiment, the cooling water supply may be concentrated in the front portion where the amount of heat is generated the most and the exposed area of the front surface may be minimized to prevent deformation or melting of the structure.

일 실시 예에 따른 고온 전압력 측정 프로브에 의하면, 고온 및 고속의 유동을 측정하는 과정에서 냉각수를 활용하여 프로브 전체를 냉각하므로 구조물의 온도를 변형 온도 이하로 지속적으로 유지하면서 전압력의 계측이 가능하다.According to the high-temperature voltage force measurement probe according to an embodiment, since the entire probe is cooled by using a coolant in the process of measuring high-temperature and high-speed flow, it is possible to measure the voltage force while continuously maintaining the temperature of the structure below the deformation temperature.

도 5는 일 실시 예에 따른 고온 전압력 측정 프로브의 단면도이다.5 is a cross-sectional view of a high temperature high voltage measurement probe according to an exemplary embodiment.

도 1 내지 도 4에 도시된 고온 전압력 측정 프로브(1)가 하나의 돌출부(12) 및 계측 라인(13)의 구성을 가진 것과 달리 도 5 에 도시된 일 실시 예에 따른 고온 전압력 측정 프로브(2)는 몸체부(11)의 전단부(111)에서 상하 방향으로 이격되어 형성되는 2 개의 돌출부(22a, 22b) 및 계측 라인(13)을 가질 수 있고, 이에 따라 냉각수 공급 라인(25a, 25b) 역시 정체실(17)로부터 각각의 돌출부(22a, 22b)로 연결되는 2 개의 냉각수 공급 라인(25a, 25b)으로 형성될 수 있다.Unlike the high temperature voltage force measurement probe 1 shown in FIGS. 1 to 4 having the configuration of one protrusion 12 and the measurement line 13, the high temperature voltage force measurement probe 2 according to the embodiment shown in FIG. 5. ) May have two protrusions 22a and 22b and a measurement line 13 spaced apart in the vertical direction from the front end 111 of the body portion 11, and thus the coolant supply lines 25a and 25b. It may also be formed of two cooling water supply lines 25a, 25b connected from the stagnation chamber 17 to respective protrusions 22a, 22b.

여기서, 2 개의 돌출부(22a, 22b) 중 상측에 위치하는 돌출부를 제 1 돌출부(22a)라 칭할 수 있고, 하측에 위치하는 돌출부를 제 2 돌출부(22b)라 칭할 수 있다.Here, the protrusion located on the upper side of the two protrusions 22a and 22b may be referred to as the first protrusion 22a, and the protrusion located on the lower side may be referred to as the second protrusion 22b.

마찬가지로, 제 1 돌출부(22a)에 연결되는 계측 라인(23a) 및 냉각수 공급 라인(25a)을 각각 제 1 계측 라인(23a) 및 제 1 냉각수 공급 라인(25a)이라 칭할 수 있고, 제 2 돌출부에 연결되는 계측 라인(23b) 및 냉각수 공급 라인(25b)을 각각 제 2 계측 라인(23b) 및 제 2 냉각수 공급 라인(25b)이라 칭할 수 있다.Similarly, the measurement line 23a and the cooling water supply line 25a connected to the first projection 22a may be referred to as the first measurement line 23a and the first cooling water supply line 25a, respectively, and the second projection The measurement line 23b and the coolant supply line 25b connected to each other may be referred to as a second measurement line 23b and a second coolant supply line 25b, respectively.

제 1 돌출부(22a) 및 제 2 돌출부(22b)는 상측의 부분이 전방을 향해 하향 경사지도록 형성되는 경사부(221)와, 상기 경사부(221)의 전방으로 노출되고 고온 및 고속의 유동을 측정하기 위한 계측 라인(23a, 23b)의 단부를 수용하는 노출부(222)를 포함할 수 있다.The first protrusion 22a and the second protrusion 22b are each inclined portion 221 which is formed so that the upper portion is inclined downward toward the front, and exposed to the front of the inclined portion 221 to allow high-temperature and high-speed flow. And an exposed portion 222 that receives the ends of the metrology lines 23a and 23b for measurement.

제 1 계측 라인(23a) 및 제 2 계측 라인(23b)은 각각 제 1 돌출부(22a) 및 제 2 돌출부(22b)의 전방으로 돌출되는 계측 단부(231a, 231b)와 내부 공간(113)에서 상측으로 절곡되어 몸체부(11)의 상측으로 돌출하는 연결 단부(232a, 232b)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제 1 계측 라인(23a) 및 제 2 계측 라인(23b)은 내부 공간(113)에서 한차례 절곡된 이후, 전후 방향을 따라서 서로 평행하게 이격된 상태로 몸체부(11)의 상측으로 돌출될 수 있다.The first measurement line 23a and the second measurement line 23b are upper sides in the measurement spaces 231a and 231b and the internal space 113 which protrude forward of the first projection 22a and the second projection 22b, respectively. It may be bent to include a connection end (232a, 232b) protruding to the upper side of the body portion (11). For example, after the first measurement line 23a and the second measurement line 23b are bent once in the internal space 113, the first measurement line 23a and the second measurement line 23b are spaced apart from each other in parallel with each other in the front-rear direction to the upper side of the body portion 11. It may protrude.

제 1 냉각수 공급 라인(25a) 및 제 2 냉각수 공급 라인(25b) 각각의 일단은 상측으로 정체실(17)에 연결되고, 각각의 타단은 제 1 돌출부(22a) 및 제 2 돌출부(22b)의 내부를 향해 연결되어 냉각수를 제 1 돌출부(22a) 및 제 2 돌출부(22b)로 공급할 수 있다.One end of each of the first cooling water supply line 25a and the second cooling water supply line 25b is connected to the stagnation chamber 17 upward, and the other end of each of the first cooling water supply line 25a and the second projection 22b is It is connected toward the inside to supply the coolant to the first protrusion 22a and the second protrusion 22b.

제 1 냉각수 공급 라인(25a) 및 제 2 냉각수 공급 라인(25b)이 냉각수 유입 포트(14)에 직접적으로 연결되지 않고 정체실(17)에 연결되어 있는 구조에 의하면, 냉각수를 각각의 냉각수 공급 라인(25a, 25b)마다 균일하게 분지하고 및 공급할 수 있어서, 돌출부(22a, 22b)의 개수 및 위치에 상관없이 일정한 냉각량을 공급할 수 있다.According to the structure in which the first cooling water supply line 25a and the second cooling water supply line 25b are connected directly to the stagnation chamber 17 rather than directly to the cooling water inflow port 14, the cooling water is supplied to each cooling water supply line. It can be branched and supplied uniformly every 25a, 25b, and can supply a fixed amount of cooling irrespective of the number and position of protrusion part 22a, 22b.

도 1 내지 도 5를 통해, 1 개 또는 2 개의 계측 라인(13)과 돌출부(22a, 22b)를 갖는 실시 예에 따른 고온 전압력 측정 프로브(1, 2)의 구성이 도시되었지만, 일 실시 예에 따른 고온 전압력 측정 프로브는 3 개 또는 그 이상의 개수의 계측 라인과 돌출부의 구성을 가질 수 있으며 전술한 구성 및 효과가 동일하게 적용될 수 있다는 점을 밝혀둔다.1 to 5, the configuration of the high-temperature high voltage measuring probes 1 and 2 according to the embodiment having one or two measuring lines 13 and the protrusions 22a and 22b is shown. The high temperature voltage measurement probe according to the present invention may have three or more configurations of measuring lines and protrusions, and the above-described configuration and effects can be applied equally.

이상과 같이 비록 한정된 도면에 의해 실시 예들이 설명되었으나, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 상기의 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 예를 들어, 설명된 기술들이 설명된 방법과 다른 순서로 수행되거나, 및/또는 설명된 구조, 장치 등의 구성요소들이 설명된 방법과 다른 형태로 결합 또는 조합되거나, 다른 구성요소 또는 균등물에 의하여 대치되거나 치환되더라도 적절한 결과가 달성될 수 있다.Although embodiments have been described with reference to the accompanying drawings as described above, various modifications and variations are possible to those skilled in the art from the above description. For example, the described techniques may be performed in a different order than the described method, and / or components of the described structure, apparatus, etc. may be combined or combined in a different form than the described method, or may be combined with other components or equivalents. Appropriate results can be achieved even if they are replaced or substituted.

Claims (10)

전후 방향의 폭이 좌우 방향의 폭보다 크게 형성되고, 내부 공간을 구비하며, 전단부 및 후단부는 라운드 형상을 갖는 몸체부;
상기 내부 공간과 연통하고 상기 몸체부의 전방으로부터 돌출 형성되는 돌출부;
일단은 상기 돌출부의 전방으로 돌출되고, 타단은 상기 내부 공간을 통과한 이후 외부의 압력 센서에 연결되는 계측 라인;
상기 몸체부에 연결되어 외부로부터 상기 내부 공간으로 냉각수가 유입되는 냉각수 유입 포트;
상기 몸체부에 연결되어 상기 내부 공간에 유입된 냉각수가 외부로 토출되는 냉각수 토출 포트;
상기 냉각수 유입 포트로부터 연결되어 냉각수를 상기 돌출부 내부로 안내하고, 상기 냉각수 유입 포트보다 작은 유로 면적을 갖는 냉각수 공급 라인; 및
상측으로는 상기 냉각수 유입 포트와 연결되고 하측으로는 상기 냉각수 공급 라인에 연결되어 상기 냉각수 유입 포트로부터 유입되는 냉각수가 정체된 상태로 수용되는 정체실을 포함하고,
상기 계측 라인은,
상기 돌출부의 전방으로 돌출 형성되는 계측 단부; 및
상기 계측 단부로부터 상기 내부 공간으로 연장된 이후 상측으로 절곡되어 상기 몸체부의 외부로 돌출되어 외부의 압력 센서에 연결되는 연결 단부를 포함하고,
상기 냉각수 유입 포트는 상기 연결 단부의 전방에서 상기 몸체부의 상측으로 연결되고, 상기 냉각수 토출 포트는 상기 계측 라인의 후방에서 상기 몸체부의 상측으로 연결되는 고온 전압력 측정 프로브.
A body portion having a width in the front-rear direction greater than a width in the left-right direction, having an inner space, and having a front end portion and a rear end portion having a round shape;
A protrusion communicating with the inner space and protruding from the front of the body portion;
A measuring line having one end protruding toward the front of the protrusion and the other end connected to an external pressure sensor after passing through the inner space;
A coolant inlet port connected to the body to allow coolant to flow into the inner space from the outside;
A coolant discharge port connected to the body to discharge coolant introduced into the internal space to the outside;
A coolant supply line connected from the coolant inlet port to guide coolant into the protrusion and having a flow passage area smaller than that of the coolant inlet port; And
An upper chamber connected to the cooling water inlet port and a lower chamber connected to the cooling water supply line at a lower side thereof to accommodate the cooling water flowing in from the cooling water inlet port in a stagnant state;
The measurement line,
A measurement end protruding forward of the protrusion; And
And a connecting end extending from the measuring end to the inner space and bent upward to protrude out of the body and connected to an external pressure sensor.
The cooling water inlet port is connected to the upper side of the body portion in front of the connecting end, the cooling water discharge port is connected to the upper side of the body portion from the rear of the measurement line probe.
삭제delete 삭제delete 삭제delete 제 1 항에 있어서,
상기 몸체부는 후방으로부터 전방으로 갈수록 좌우 폭이 작아지는 고온 전압력 측정 프로브.
The method of claim 1,
The body portion is a high-temperature high voltage measurement probe that becomes smaller from the rear side to the front side width.
제 1 항에 있어서,
상기 돌출부는,
전방을 향해 하향 경사지도록 형성되는 경사부; 및
상기 경사부의 전방으로 노출되고 상기 계측 라인의 계측 단부가 돌출되어 있는 노출부를 포함하는 고온 전압력 측정 프로브.
The method of claim 1,
The protrusion,
An inclined portion formed to be inclined downward toward the front; And
And a exposed portion protruding in front of the inclined portion and protruding the measuring end of the measuring line.
전후 방향의 폭이 좌우 방향의 폭보다 크게 형성되고, 내부 공간을 구비하며, 전단부 및 후단부는 라운드 형상을 갖는 몸체부;
상기 내부 공간과 연통하고 상기 몸체부의 전방으로부터 돌출 형성되는 돌출부;
일단은 상기 돌출부의 전방으로 돌출되고, 타단은 상기 내부 공간을 통과한 이후 외부의 압력 센서에 연결되는 계측 라인;
상기 몸체부에 연결되어 외부로부터 상기 내부 공간으로 냉각수가 유입되는 냉각수 유입 포트;
상기 몸체부에 연결되어 상기 내부 공간에 유입된 냉각수가 외부로 토출되는 냉각수 토출 포트; 및
상기 냉각수 유입 포트로부터 연결되어 냉각수를 상기 돌출부 내부로 안내하고, 상기 냉각수 유입 포트보다 작은 유로 면적을 갖는 냉각수 공급 라인을 포함하고,
상기 계측 라인은,
상기 돌출부의 전방으로 돌출 형성되는 계측 단부; 및
상기 계측 단부로부터 상기 내부 공간으로 연장된 이후 상측으로 절곡되어 상기 몸체부의 외부로 돌출되어 외부의 압력 센서에 연결되는 연결 단부를 포함하고,
상기 냉각수 유입 포트는 상기 연결 단부의 전방에서 상기 몸체부의 상측으로 연결되고, 상기 냉각수 토출 포트는 상기 계측 라인의 후방에서 상기 몸체부의 상측으로 연결되고,
상기 돌출부는,
전방을 향해 하향 경사지도록 형성되는 경사부; 및
상기 경사부의 전방으로 노출되고 상기 계측 라인의 계측 단부가 돌출되어 있는 노출부를 포함하고,
상기 냉각수 공급 라인은, 상기 냉각수 유입 포트로부터 연결되어 하측으로 연장된 이후 전방을 향해 절곡되어 상기 경사부의 경사진 내벽을 향해 냉각수를 분사하는 고온 전압력 측정 프로브.
A body portion having a width in the front-rear direction greater than a width in the left-right direction, having an inner space, and having a front end portion and a rear end portion having a round shape;
A protrusion communicating with the inner space and protruding from the front of the body portion;
A measuring line having one end protruding toward the front of the protrusion and the other end connected to an external pressure sensor after passing through the inner space;
A coolant inlet port connected to the body to allow coolant to flow into the inner space from the outside;
A coolant discharge port connected to the body to discharge coolant introduced into the internal space to the outside; And
A coolant supply line connected from the coolant inlet port to guide coolant into the protrusion and having a flow passage area smaller than that of the coolant inlet port,
The measurement line,
A measurement end protruding forward of the protrusion; And
And a connecting end extending from the measuring end to the inner space and bent upward to protrude out of the body and connected to an external pressure sensor.
The cooling water inflow port is connected to the upper side of the body portion in front of the connection end, the cooling water discharge port is connected to the upper side of the body portion from the rear of the measurement line,
The protrusion,
An inclined portion formed to be inclined downward toward the front; And
An exposed portion exposed in front of the inclined portion and protruding the measuring end of the measuring line;
The cooling water supply line is connected to the cooling water inlet port is extended to the lower side and then bent toward the forward high temperature voltage force measurement probe for spraying the cooling water toward the inclined inner wall of the inclined portion.
삭제delete 제 1 항에 있어서,
상기 돌출부는 복수개로 형성되어 상기 몸체부의 상기 전단부에서 상하 방향으로 이격되어 형성되고, 상기 계측 라인은 복수개로 형성되어 각각 복수개의 돌출부의 전방으로부터 상기 내부 공간으로 연장되어 외부의 압력 센서에 연결되고, 상기 냉각수 공급 라인은 복수개로 형성되어 각각의 일단은 상기 정체실에 연결되고 각각의 타단은 복수개의 돌출부 내부로 연결되는 고온 전압력 측정 프로브.
The method of claim 1,
The protrusions are formed in plural and spaced apart from each other in the vertical direction at the front end of the body part, and the measurement lines are formed in plural, each extending from the front of the plurality of protrusions to the internal space and connected to an external pressure sensor. And a plurality of cooling water supply lines, each end of which is connected to the stagnation chamber and each other end of which is connected to a plurality of protrusions.
전후 방향의 폭이 좌우 방향의 폭보다 크게 형성되고, 내부 공간을 구비하며, 전단부 및 후단부는 라운드 형상을 갖고, 후방으로부터 전방으로 갈수록 좌우 폭이 작아지는 몸체부;
상기 내부 공간과 연통하고 상기 몸체부의 전방으로부터 돌출 형성되는 돌출부;
일단은 상기 돌출부의 전방으로 돌출되고, 타단은 상기 내부 공간을 통과한 이후 외부의 압력 센서에 연결되는 계측 라인;
상기 몸체부에 연결되어 외부로부터 상기 내부 공간으로 냉각수가 유입되는 냉각수 유입 포트;
상기 몸체부에 연결되어 상기 내부 공간에 유입된 냉각수가 외부로 토출되는 냉각수 토출 포트; 및
상기 냉각수 유입 포트로부터 연결되어 냉각수를 상기 돌출부 내부로 안내하고, 상기 냉각수 유입 포트보다 작은 유로 면적을 갖는 냉각수 공급 라인을 포함하고,
상기 계측 라인은,
상기 돌출부의 전방으로 돌출 형성되는 계측 단부; 및
상기 계측 단부로부터 상기 내부 공간으로 연장된 이후 상측으로 절곡되어 상기 몸체부의 외부로 돌출되어 외부의 압력 센서에 연결되는 연결 단부를 포함하고,
상기 냉각수 유입 포트는 상기 연결 단부의 전방에서 상기 몸체부의 상측으로 연결되고, 상기 냉각수 토출 포트는 상기 계측 라인의 후방에서 상기 몸체부의 상측으로 연결되고,
라운드 형상의 상기 몸체부의 후단부의 직경(B)에 대한, 라운드 형상의 상기 몸체부의 전단부 및 후단부의 중심점 사이의 거리(F)의 비(F/B)는 4 내지 6 범위에서 형성되고,
라운드 형상의 상기 몸체부의 전단부의 직경(C)에 대한 상기 전단부의 중심점 및 상기 돌출부의 전방 단부 사이의 거리(G)의 비(G/C)는 1 내지 2 범위에서 형성되고,
상기 돌출부로부터 상기 계측 라인이 돌출된 거리(H)에 대한 라운드 형상의 상기 몸체부의 전단부의 중심점 및 상기 돌출부의 전방 단부 사이의 거리(G)의 비(G/H)는 4 내지 5 범위에서 형성되는 고온 전압력 측정 프로브.
A body portion having a width in the front-rear direction greater than a width in the left-right direction, having an inner space, a front end portion and a rear end portion having a round shape, and having a smaller left and right width from the rear to the front;
A protrusion communicating with the inner space and protruding from the front of the body portion;
A measuring line having one end protruding toward the front of the protrusion and the other end connected to an external pressure sensor after passing through the inner space;
A coolant inlet port connected to the body to allow coolant to flow into the inner space from the outside;
A coolant discharge port connected to the body to discharge coolant introduced into the internal space to the outside; And
A coolant supply line connected from the coolant inlet port to guide coolant into the protrusion and having a flow passage area smaller than that of the coolant inlet port,
The measurement line,
A measurement end protruding forward of the protrusion; And
And a connecting end extending from the measuring end to the inner space and bent upward to protrude out of the body and connected to an external pressure sensor.
The cooling water inflow port is connected to the upper side of the body portion in front of the connection end, the cooling water discharge port is connected to the upper side of the body portion from the rear of the measurement line,
The ratio (F / B) of the distance (F) between the center point of the front end and the rear end of the round shaped body portion to the diameter B of the rear end of the round shaped body portion is formed in the range of 4 to 6,
The ratio G / C of the distance G between the center point of the front end of the front end and the front end of the protrusion to the diameter C of the front end of the body of the round shape is formed in the range of 1 to 2,
The ratio G / H of the distance G between the center point of the front end of the body portion and the front end of the protrusion to the distance H from which the measurement line protrudes from the protrusion is formed in the range of 4 to 5. High temperature voltage measurement probe.
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