RU123534U1 - Тепловой измеритель направления и скорости потока газа или жидкости - Google Patents

Тепловой измеритель направления и скорости потока газа или жидкости Download PDF

Info

Publication number
RU123534U1
RU123534U1 RU2012135051/28U RU2012135051U RU123534U1 RU 123534 U1 RU123534 U1 RU 123534U1 RU 2012135051/28 U RU2012135051/28 U RU 2012135051/28U RU 2012135051 U RU2012135051 U RU 2012135051U RU 123534 U1 RU123534 U1 RU 123534U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
membrane
frame
flow
thermocouple
gas
Prior art date
Application number
RU2012135051/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Евгеньевич Александров
Евгений Нилович Пятышев
Юрий Дмитриевич Акульшин
Алексей Николаевич Казакин
Анатолий Викторович Глуховской
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет" (ФГБОУ ВПО "СПбГПУ")
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет" (ФГБОУ ВПО "СПбГПУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет" (ФГБОУ ВПО "СПбГПУ")
Priority to RU2012135051/28U priority Critical patent/RU123534U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU123534U1 publication Critical patent/RU123534U1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Тепловой измеритель направления и скорости потока газа или жидкости, представляющий собой чувствительный элемент, помещенный в корпус, снабженный штуцерами для подключения к гидравлической системе, отличающийся тем, что чувствительный элемент выполнен в виде неподвижной многослойной мембраны, состоящей из чередующихся слоев из соединений кремния, мембрана расположена на рамке из кремния, которая выполнена заедино с мембраной, на плоскости мембраны, со стороны, противоположной рамке, зафиксирован терморезистивный элемент произвольной формы, вокруг которого расположены батареи термопар и теплопроводящий слой из соединений кремния, причем контактные площадки терморезистивного элемента расположены на рамке, а горячие спаи термопар - на мембране, холодные спаи и контактные площадки термопар расположены на рамке.

Description

Изобретение относится к компактным микроэлектромеханичеким устройствам для измерения направления и скорости потока газа или жидкости, и может применяться, например, в системах анемометрии для определения направления и скорости ветра, а также в различных пневматических и гидравлических системах.
Известен "Датчик направления и скорости потока жидкости", выбранный за прототип. Устройство состоит из корпуса, снабженного штуцерами для подключения к гидравлической/пневматической системе, через который протекает поток жидкости в произвольном направлении. В корпусе находятся подвижные элементы (дефлекторы). Дефлекторы представляют собой плоские, ортогонально ориентированные, пластины, закрепленные на гибком подвесе. Дефлекторы отклоняются от равновесного положения под действием давления, создаваемого потоком жидкости. По величине отклонения дефлекторов, так как известна жесткость подвеса дефлектора, измеряется скорость потока, при этом по отклонениям, полученных с ортогонально ориентированных дефлекторов можно вычислять направление потока в одной плоскости. Измерение отклонения дефлектора осуществляется по изменению угла отраженного от отклонившегося от равновесного положения дефлектора луча света [Патент US №7117735].
Недостатками данного устройства являются наличие громоздкой и дорогостоящей системы оптического детектирования отклонения дефлекторов, внесение дефлекторами, стоящими непосредственно в потоке вклада в гидравлическое сопротивление измеряемой системы, что влияет на точность измерения направления и скорости потока, подвижность дефлекторов, вызывающая разрушение подвеса дефлекторов за счет непрерывных вибрация, вызванных колебаниями направления и скорости потока.
Задачей изобретения является увеличение точности измерения направления и скорости потока газа или жидкости, а также увеличение долговечности и устройства.
Для решения поставленной задачи предложен тепловой измеритель направления и скорости потока газа или жидкости, представляющий собой чувствительный элемент, помещенный в корпус произвольной формы, снабженный штуцерами для подключения к гидравлической системе.
Чувствительный элемент выполнен в виде неподвижной многослойной мембраны, расположенной на рамке. Мембрана состоит из чередующихся слоев, например, из пяти чередующихся слоев соединений кремния: трех слоев оксида кремния (SiO2) и двух слоев нитрида кремния (Si3N4) и расположена на рамке, например, из кремния, которая выполнена заедино с мембраной. На плоскости мембраны со стороны противоположной рамке, расположен терморезистивный элемент произвольной формы, (например, П-образной формы, или в форме незамкнутого квадрата или многоугольника), вокруг которого расположены батареи термопар и теплопроводящий слой, например, слой оксида кремния (SiO2). Контактные площадки терморезистивного элемента расположены на рамке, а горячие спаи термопар - на мембране, холодные спаи и контактные площадки термопар расположены на рамке. (Фиг 1.)
Такая конструкция чувствительного элемента из соединений кремния позволяет согласовать коэффициенты теплового расширения мембраны и рамки, что позволяет избежать, в случае изменения температуры, возникновения механических напряжений в конструкции. Мембрана имеет малую теплопроводность, основной поток тепла идет к горячим спаям термопар через теплопроводящий слой. Рамка более массивна, чем мембрана и обладает большой теплоемкостью и теплопроводностью, что обеспечивает эффективное охлаждение холодных спаев термопар. Это позволяет эффективно измерять малые изменения температуры вдоль мембраны.
Чувствительный элемент теплового измерителя направления и скорости потока газа или жидкости содержит: 1 - контактные площадки батарей термопар, 2 - контактные площадки терморезистивного элемента, 3 - батареи термопар, 4 - терморезистивный элемент, 5 - многослойная неподвижная мембрана, 6 - рамка, на которой расположена мембрана. Тепловой измеритель направления и скорости потока газа или жидкости содержит: 7 - корпус, 8 - поток газа или жидкости, текущий через корпус, 9 - соединительные штуцера (Фиг.1, 2).
Для измерения направления и скорости потока газа или жидкости в плоскости, параллельной чувствительному элементу, чувствительный элемент помещен в корпус, снабженный переходными штуцерами и подключенный к гидравлической/пневматической системе, в которой существует поток жидкости или газа, направление и скорость которого требуется измерить (Фиг.2). Чувствительный элемент представляет собой многослойную неподвижную мембрану, состоящую из пяти чередующихся слоев соединений кремния: трех слоев оксида кремния (SiO2) и двух слоев нитрида кремния (Si3N4), расположенную на рамке. Толщина мембраны составляет 1-1,5 мкм. Мембрана выполнена заедино с рамкой из кремния, толщина рамки 400 мкм. На плоскости мембраны со стороны противоположной рамке, расположен терморезистивный элемент П-образной формы, вокруг которого расположены батареи термопар и теплопроводящий слой из оксида кремния (SiO2).
Предварительно для измерения направления и скорости потока газа или жидкости измеритель подключают через соединительные штуцера к гидравлической/пневматической системе и в системе возникает поток жидкости или газа, направленный параллельно мембране чувствительного элемента. При этом через терморезистивный элемент, расположенный на мембране чувствительного элемента, течет нагревающий его переменный или постоянный ток. Поток жидкости или газа будет проходить первую, по направлению потока, батарею термопар, нагреваться, протекая над терморезистивным элементом, и проходить над второй, по направлению потока, батареей термопар. Основной поток тепла, идет к горячим спаям термопар через теплопроводящий слой, находящийся на мембране, расположенной на рамке. Детектируя разность электрических напряжений между противоположными батареями термопар, расположенных параллельно направлению потока, можно определить скорость потока газа или жидкости. Также, определяя между какими батареями термопар, имеется разность электрических напряжений, можно определить Х и Y компоненты скорости потока - направление потока.
Например, терморезистивный элемент представляет собой незамкнутый квадрат, и четыре батареи термопар находятся вдоль сторон квадрата, поток направлен перпендикулярно одной из сторон терморезистивного элемента, в этом случае разность температур и, соответственно, разность измеряемых напряжений, будет возникать между парами батарей, расположенных выше и ниже по потоку. Батареи, расположенные перпендикулярно направлению потока будут находиться при одинаковой температуре. Если поток направлен под углом к стороне терморезистивного элемента разность напряжений будет возникать между всеми четырьмя батареями термопар, благодаря чему измеряется направление потока. Перед началом эксплуатации выполняют калибровку измерителя, например, при помощи калиброванной гидравлической пневматической системы в которой можно регулировать скорость потока газа или жидкости с высокой точностью. Измеритель подключают к системе и строят калибровочный график - зависимость разностных электрических напряжений термопар от скорости потока и сопоставляя их с полученной разностью измеряемых напряжений определяют скорость потока.
Подобным же образом, посредством изменения положения штуцеров на корпусе, Измеритель калибруется для измерения направления потока
Таким образом, в предлагаемом тепловом измерителе направления и скорости потока газа или жидкости, за счет отсутствия элементов, помещаемых непосредственно в поток, и отсутствия специальных (оптических) детекторов достигается возможность увеличения точности измерений, а также увеличение долговечности устройства.

Claims (1)

  1. Тепловой измеритель направления и скорости потока газа или жидкости, представляющий собой чувствительный элемент, помещенный в корпус, снабженный штуцерами для подключения к гидравлической системе, отличающийся тем, что чувствительный элемент выполнен в виде неподвижной многослойной мембраны, состоящей из чередующихся слоев из соединений кремния, мембрана расположена на рамке из кремния, которая выполнена заедино с мембраной, на плоскости мембраны, со стороны, противоположной рамке, зафиксирован терморезистивный элемент произвольной формы, вокруг которого расположены батареи термопар и теплопроводящий слой из соединений кремния, причем контактные площадки терморезистивного элемента расположены на рамке, а горячие спаи термопар - на мембране, холодные спаи и контактные площадки термопар расположены на рамке.
    Figure 00000001
RU2012135051/28U 2012-08-15 2012-08-15 Тепловой измеритель направления и скорости потока газа или жидкости RU123534U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012135051/28U RU123534U1 (ru) 2012-08-15 2012-08-15 Тепловой измеритель направления и скорости потока газа или жидкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012135051/28U RU123534U1 (ru) 2012-08-15 2012-08-15 Тепловой измеритель направления и скорости потока газа или жидкости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU123534U1 true RU123534U1 (ru) 2012-12-27

Family

ID=49257845

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012135051/28U RU123534U1 (ru) 2012-08-15 2012-08-15 Тепловой измеритель направления и скорости потока газа или жидкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU123534U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DK2869040T3 (en) Flow sensor for determining a flow parameter and method for determining same
KR101393124B1 (ko) 유량계
US7753582B2 (en) Thermal conductivity sensor
US9939300B2 (en) Hot-type fluid measurement device with electronic elements
CN102207512B (zh) 风向风速仪及风向风速装置
US11639864B2 (en) Flow sensor
US6684695B1 (en) Mass flow sensor utilizing a resistance bridge
JP2004093180A (ja) 熱式流量計
JP4844252B2 (ja) 熱式質量流量計
Lin et al. Low-power micro-fabricated liquid flow-rate sensor
RU123534U1 (ru) Тепловой измеритель направления и скорости потока газа или жидкости
Saremi et al. A MEMS-based hot-film thermal anemometer with wide dynamic measurement range
Bera et al. Study of a simple linearization technique of pn-junction-type anemometric flow sensor
RU2764241C2 (ru) Устройство измерения скорости или расхода газа
Lan et al. Fabrication and characterization of dual coordinate self examined thermal flow sensor arrays based on longitudinal heat conduction
JP2011209038A (ja) フローセンサ
JP2006162423A (ja) フローセンサ
Cerimovic et al. Bidirectional micromachined flow sensor featuring a hot film made of amorphous germanium
JP2021135156A (ja) 流量測定装置
KR20130109483A (ko) 열량형 질량유량계 센서
Lee et al. Improvements in the performance of a microthermal flow sensor using asymmetrically located temperature sensors
JP2011013020A (ja) 流向流速計
JP2009014533A (ja) 熱式流量計
Chen et al. Numerical study of the thermal thermopile flow sensor
JP6475081B2 (ja) 熱式流量計及びその傾斜誤差改善方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20170816