RU17989U1 - Устройство для измерения турбулентных пульсаций скорости - Google Patents

Устройство для измерения турбулентных пульсаций скорости Download PDF

Info

Publication number
RU17989U1
RU17989U1 RU2000132643/20U RU2000132643U RU17989U1 RU 17989 U1 RU17989 U1 RU 17989U1 RU 2000132643/20 U RU2000132643/20 U RU 2000132643/20U RU 2000132643 U RU2000132643 U RU 2000132643U RU 17989 U1 RU17989 U1 RU 17989U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
speed
converters
electric signal
electrical signal
signal
Prior art date
Application number
RU2000132643/20U
Other languages
English (en)
Inventor
А.В. Гусев
Г.А. Федотов
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Ассоциация предприятий морского приборостроения"
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 Закрытое акционерное общество "Ассоциация предприятий морского приборостроения" filed Critical Закрытое акционерное общество "Ассоциация предприятий морского приборостроения"
Priority to RU2000132643/20U priority Critical patent/RU17989U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU17989U1 publication Critical patent/RU17989U1/ru

Links

Landscapes

  • Transmission And Conversion Of Sensor Element Output (AREA)

Description

Устройство для измерения турбулентных пульсаций скорости
Полезная модель относится к области исследования гидрофизических полей и может быть использована при проведении экологических исследований, в экспериментальной гидродинамике, океанологии и других областях техники, где требуется вести контроль параметров турбулентной среды.
Известны различные устройства, предназначенные для измерения параметров турбулентной среды, содержащие преобразователи скорости в электрический сигнал (датчики) (см., например, 1, 2, 3).
Устройство 1 содержит преобразователь скорости в электрический сигнал (датчик скорости электропроводящей среды), выполненный в виде постоянного магнита, в зазоре которого установлены держатель с электродами, соединенными с электронным усилителем. При измерении турбулентных пульсаций скорости преобразователь скорости в электрический сигнал устанавливают в исследуемом потоке и судят о параметрах потока по параметрам электрического сигнала на выходе электронного усилителя.
Недостатком известного устройства 1 является недостаточная точность определения параметров турбулентной среды из-за высокой чувствительности преобразователя скорости в электрический сигнал к паразитным сигналам, возникающим в результате вибраций и неравномерного движения носителя, установленного, например, на буксируемой линии.
МПК G01P 5/08
- 2 Устройство 2 , содержит преобразователь скорости в электрический сигнал, вьшолненный в виде постоянного магнита, в зазоре которого установлены держатель с электродами, соединенными с электронным усилителем. Для компенсации паразитных сигналов, возникающих в результате неравномерного движения преобразователя в исследуемой жидкой среде, устройство дополнительно содержит последовательно соединенные акселерометр, продольная ось которого параллельна продольной оси электромагнитного преобразователя скорости в электрический сигнал, усилитель, интегратор и сумматор, второй вход которого подключен к выходу усилителя, соединенного с электромагнитным преобразователем скорости в электрический сигнал.
Введение акселерометра, усилителя, интегратора и сумматора позволяет несколько снизить влияние на результаты измерений помех, обусловленных неравномерным движением носителя. Однако эффективность снижения влияния помех в устройстве 2 не высока.
Устройство 3 содержит три электрода, один из которых расположен между двумя другими, постоянный магнит, выполненный в форме тела вращения. Три электрода и участки магнитной системы, включающей постоянный магнит, образуют три преобразователя скорости в электрический сигнал. Преобразователи скорости подключены к электронной схеме, включающей два дифференциальных усилителя и сумматор.
Недостатком устройства 3 является низкая точность измерения. Указанный недостаток обусловлен тем, что для компенсации влияния вибраций и неравномерного движения носителя используются те же электроды, что и для формирования полезного сигнала. В результате наряду с компенсацией сигналов помех компенсируются и полезные сигналы.
Известно также устройство для измерения турбулентных пульсаций скорости 4}, являющееся наиболее близким к предлагаемому. Устройство 4 содержит первый преобразователь скорости в электрический сигнал, второй и третий преобразователи скорости в электрический сигнал, идентичные первому преобразователю скорости в электрический сигнал, расположенные на одной прямой линии с
первым преобразователем скорости в электрический сигнал по обе стороны от него, а также вычислительный блок, входы которого с первого по третий соединены с выходами преобразователей скорости в электрический сигнал с первого по третий, соответственно, а выход является выходом устройства. После обработки в вычислительном блоке сигналов, поступающих с преобразователей скорости в электрический сигнал, на выходе устройства формируется сигнал, свободный от вибрационных помех.
Недостатком устройства 4 является большой линейный размер устройства. Недостаток обусловлен тем, что для обеспечения компенсации вибрационных помех второй и третий преобразователи пульсаций скорости находятся на одной прямой линии по разные стороны от первого преобразователя скорости в электрический сигнал на расстоянии, исключающем пространственную фильтрацию турбулентных пульсации скорости.
Задачей полезной модели является уменьшение линейных размеров устройства.
Для решения поставленной задачи устройство для измерения турбулентных пульсаций скорости содержит четыре идентичных преобразователя скорости в электрический сигнал, а также блок вычисления функции
и к-(и, +А -f/, +д -и, + А -f/J,
и - сигнал на выходе упомянутого блока вычисления функции. В;
К - масштабный коэффициент;
f/, , f/2 f Uj, U - напряжения на первом, втором, третьем и
четвертом входах упомянутого блока вычисления функции, соответственно, В;
Д, Д и )4 весовые коэффициенты;
- 3 -Д,2-Д,4-sin0 24
.А- 5
J,2-Jgi3-sma23 В
/,з - расстояние между первым и третьим преобразователями
скорости в электрический сигнал;
Л,4 - расстояние между первым и четвертым преобразователями
скорости в электрический сигнал;
- расстояние между первым и вторым преобразователями скорости в электрический сигнал;
угол между прямой, проходящей через первый и второй
преобразователи скорости в электрический сигнал, и прямой, проходящей через первый и четвертый преобразователи скорости в электрический сигнал;
«23 угол между прямой, проходящей через первый и второй
преобразователи скорости в электрический сигнал, и прямой, проходящей через первый и третий преобразователи скорости в электрический сигнал;
В - (Ri4 sin«24 - Ri3 8ша2з)- п 14 sin(a24 -«23) ;
при этом все четыре упомянутых преобразователя скорости в электрический сигнал расположены в одной плоскости, любые три преобразователя скорости в электрический сигнал из упомянутых четырех преобразователей скорости в электрический сигнал не лежат на одной прямой линии, входы упомянутого блока вычисления функции с первого по четвертый соединены с выходами преобразователей скорости в электрический сигнал с первого по четвертый, соответственно, а выход упомянутого блока вычисления функции является выходом устройства.
Благодаря новому расположению преобразователей скорости в электрический сигнал и новому вычислительному блоку уменьшается максимальный линейньм размер устройства.
В предлагаемом устройстве первый, второй, третий и четвертый преобразователи скорости в электрический сигнал могут быть расположены в вершинах квадрата.
Сущность полезной модели поясняется чертежами, на которых изображены:
на фиг. 1 - схема, поясняющая взаимное расположение преобразователей скорости в электрический сигнал в пространстве.
на фиг. 2 - функциональная схема устройства,
на фиг. 3 - схема, поясняющая геометрические соотношения в плоскости расположения преобразователей скорости в электрический сигнал;
на фиг. 4 - схема, поясняющая взаимное расположение первого и второго преобразователей скорости в электрический сигнал.
На фиг. 1 обозначены:
1- первый преобразователь скорости в электрический сигнал;
2- второй преобразователь скорости в электрический сигнал;
3- третий преобразователь скорости в электрический сигнал;
4- четвертый преобразователь скорости в электрический сигнал; На фиг. 2 обозначены:
1- первый преобразователь скорости в электрический сигнал;
2- второй преобразователь скорости в электрический сигнал;
3- третий преобразователь скорости в электрический сигнал;
4- четвертый преобразователь скорости в электрический сигнал;
5- блок вычисления функции (1). На фиг. 3 обозначены:
1- первый преобразователь скорости в электрический сигнал;
2- второй преобразователь скорости в электрический сигнал;
3- третий преобразователь скорости в электрический сигнал;
4- четвертый преобразователь скорости в электрический сигнал; /,2 - расстояние между первым и вторым преобразователями 1 и
2скорости в электрический сигнал;
с. - 5 Л,4 - расстояние между первым и четвертым преобразователями 1
и 4 скорости в электрический сигнал;
«24 угол между прямой, проходящей через первый и второй
преобразователи 1 и 2 скорости в электрический сигнал, и прямой, проходящей через первый и четвертый преобразователи 1 и 4 скорости в электрический сигнал;
«23 угол между прямой, проходящей через первый и второй
преобразователи 1 и 2 скорости в электрический сигнал, и прямой, проходящей через первый и третий преобразователи 1 и 3 скорости в электрический сигнал;
На фиг. 4 обозначены:
1- первый преобразователь скорости в электрический сигнал;
2- второй преобразователь скорости в электрический сигнал;
6- чувствительные элементы преобразователей 1, 2;
7- дифференциальные усилители;
Л(2 - расстояние между первым и вторым преобразователями 1 и
2 скорости в электрический сигнал.
8соответствии с фиг. 1 устройство содержит идентичные первый, второй, третий и четвертый преобразователи 1, 2, 3 и 4 скорости в электрический сигнал, расположенные в одной плоскости. Любые три преобразователя скорости в электрический сигнал из упомянутых четырех преобразователей скорости в электрический сигнал не лежат на одной прямой линии, то есть расположены в верщинах четырехугольника. Этот четырехугольник может иметь форму трапеции, параллелограмма, ромба или иную форму. Наилучшим вариантом является расположение преобразователей 1-4 в верщинах квадрата.
Плоскость, в которой расположены преобразователи 1-4, может иметь в пространстве любое положение при условии сохранения работоспособности преобразователей 1-4. В частности, преобразователи 1-4 должны быть правильно ориентирована по отнощению к направлению набегающего потока и не должны затенять друг друга. Наилучщим вариантом является такая ориентация преобразователей 1-4, при котором плоскость, в которой они расположены, перпендикулярна направлению набегающего потока.
- б Расположение преобразователей 1-4 в одной плоскости, расстояния и углы между преобразователей 1-4 определяются по нахождению центров чувствительных зон. Обычно это ось симметрии чувствительного элемента б (см., например, фиг. 4). Поскольку геометрические размеры чувствительного элемента 6 каждого из преобразователей 1-4 во много раз меньше расстояния между ними, необходимые геометрические соотношения легко определяются.
Минимальные расстояния /,2 / 1з и выбирают из условия отсутствия влияния преобразователей 1-4 друг на друга. Максимальные расстояния /,2, Л,з и ограничиваются конструктивными возможностями и условиями соблюдения конструктивной жесткости взаимного расположения преобразователей 1-3. Обычно расстояния i, ,3 и
составляют 0,1-1,0 м.
Преобразователи 1-4 скорости в электрический сигнал могут быть электромагнитного, термоанемометрического или иного другого известного типа.
Выходы преобразователей 1, 2, 3 и 4 соединены, соответственно, с первым, вторым, третьим и четвертым входами блока 4 вычисления функции (1), выход которого является выходом устройства (фиг. 2).
Блок 5 вычисления функции (1) может быть выполнен, например, на операционных усилителях, реализующих функции весового суммирования, или включать в свой состав многоканальный аналого-цифровой преобразователь и микропроцессорный вычислитель функции (1).
В каждом преобразователе 1-4, например, электромагнитного типа, наряду с чувствительным элементом 6 имеется, как правило, подключенный к чувствительному элементу б усилитель, в частности, дифференциальный усилитель (ДУ) 7.
Предлагаемое устройство работает следующим образом.
Носитель, например, буксируемая линия корабля экологического мониторинга, осуществляет перемещение жестко связанных преобразователей 1-4 скорости в электрический сигнал в исследуемой среде. После обработки в блоке 5 по формуле (1) сигналов преобразователей 1-4, на выходе блоке 5 вырабатывается неискаженный сигнал, свобод- 7 ный от вибрационных помех, который поступает для последующей обработки и определения параметров турбулентности.
Предлагаемая полезная модель может быть использована как для измерения однокомпонентных пульсаций скорости, так и для многокомпонентных . В последнем случае выходные сигналы по каждому каналу обрабатываются с помощью блоков вычисления функции (1), количество которых соответствует количеству измеряемых компонент скорости.
Таким образом, использование предлагаемая полезная модель позволяет уменьшить линейные размеры устройства. Расчеты показывают что линейные размеры устройства можно уменьшить в 1,2-1,4 раза, что имеет большое значения при установке устройства на носителях с ограниченными размерами. Кроме этого, предлагаемая полезная модель позволяет существенно расширить рабочий диапазон пространственных масштабов измеряемых турбулентных пульсаций скорости при сохранении максимального размера устройства.
Представленное описание и чертежи позволяют, используя существующую элементную базу изготовить предлагаемое устройство в производстве и использовать его в тех областях техники, где требуется определять параметры турбулентности, в том числе вести контроль состояния морской среды с подвижного носителя, что характеризует полезную модель как промышленно применимую.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.Авт. св. СССР № 356564, МПК G 01 Р 5/08,1972г.
2.Авт. св. СССР № 685984, МПК G 01 Р 5/08,1979г.
3.Авт. св. СССР № 773496, МПК G 01 Р 5/08,1980г.
4.Свид. на ПМ РФ № 15404, МПК G 01 N 27/00,2000г. (прототип

Claims (2)

1. Устройство для измерения турбулентных пульсаций скорости, содержащее идентичные первый, второй и третий преобразователь скорости в электрический сигнал, отличающееся тем, что в него дополнительно введены четвертый преобразователь скорости в электрический сигнал, идентичный первому, второму и третьему преобразователям скорости в электрический сигнал, а также блок вычисления функции
Figure 00000001

где U - сигнал на выходе упомянутого блока вычисления функции, В;
K - масштабный коэффициент;
U1, U2, U3, U4 - напряжения на первом, втором, третьем и четвертом входах упомянутого блока вычисления функции, соответственно, В;
β2, β3 и β4 - весовые коэффициенты;
Figure 00000002

Figure 00000003

Figure 00000004

R13 - расстояние между первым и третьим преобразователями скорости в электрический сигнал;
R14 - расстояние между первым и четвертым преобразователями скорости в электрический сигнал;
R12 - расстояние между первым и вторым преобразователями скорости в электрический сигнал;
α24 - угол между прямой, проходящей через первый и второй преобразователи скорости в электрический сигнал, и прямой, проходящей через первый и четвертый преобразователи скорости в электрический сигнал;
α23 - угол между прямой, проходящей через первый и второй преобразователи скорости в электрический сигнал, и прямой, проходящей через первый и третий преобразователи скорости в электрический сигнал;
Figure 00000005

при этом все четыре упомянутых преобразователя скорости в электрический сигнал расположены в одной плоскости, любые три преобразователя скорости в электрический сигнал из упомянутых четырех преобразователей скорости в электрический сигнал не лежат на одной прямой линии, входы упомянутого блока вычисления функции с первого по четвертый соединены с выходами преобразователей скорости в электрический сигнал с первого по четвертый, соответственно, а выход упомянутого блока вычисления функции является выходом устройства.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что первый, второй, третий и четвертый преобразователи скорости в электрический сигнал расположены в вершинах квадрата.
Figure 00000006
RU2000132643/20U 2000-12-25 2000-12-25 Устройство для измерения турбулентных пульсаций скорости RU17989U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000132643/20U RU17989U1 (ru) 2000-12-25 2000-12-25 Устройство для измерения турбулентных пульсаций скорости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000132643/20U RU17989U1 (ru) 2000-12-25 2000-12-25 Устройство для измерения турбулентных пульсаций скорости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU17989U1 true RU17989U1 (ru) 2001-05-10

Family

ID=35872728

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000132643/20U RU17989U1 (ru) 2000-12-25 2000-12-25 Устройство для измерения турбулентных пульсаций скорости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU17989U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2497153C1 (ru) * 2012-06-07 2013-10-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук Устройство для измерения турбулентных пульсаций скорости потока жидкости
  • 2000

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2497153C1 (ru) * 2012-06-07 2013-10-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук Устройство для измерения турбулентных пульсаций скорости потока жидкости

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH063391B2 (ja) 移動する媒体の流れの体積または質量の無接触測定装置
US20130024157A1 (en) Two-dimensional locating method of motion platform based on magnetic steel array
CN103528625A (zh) 一种齿轮传感器
RU17989U1 (ru) Устройство для измерения турбулентных пульсаций скорости
RU18857U1 (ru) Устройство для измерения турбулентных пульсаций скорости
RU2174687C1 (ru) Устройство для измерения турбулентных пульсаций скорости
RU2177621C1 (ru) Устройство для измерения турбулентных пульсаций скорости
RU2164691C1 (ru) Устройство для измерения турбулентных пульсаций скорости
RU207465U1 (ru) Устройство для измерения напряженности электрического поля со сдвоенным датчиком
RU15404U1 (ru) Устройство для измерения турбулентных пульсаций скорости
CN103822768A (zh) 一种超低频水平向振动台导轨不平顺静态补偿方法
CN103913158B (zh) 磁电式科里奥利力检测传感器
RU22559U1 (ru) Устройство для измерения пульсаций скорости течения
RU2338207C1 (ru) Преобразователь скорости с компенсацией электрических помех
US4188576A (en) Angular rate sensor
RU2799973C1 (ru) Векторный автономный регистратор
RU18854U1 (ru) Устройство для обнаружения турбулентных пятен в морской среде
RU2189601C1 (ru) Устройство для измерения пульсаций скорости течения
CN109579973A (zh) 一种振动速度传感器灵敏度系数校验方法
RU2180758C1 (ru) Способ определения усредненного значения квадратичных значений турбулентных пульсаций скорости в морской среде в условиях аддитивных вибрационных помех и устройство для его осуществления
RU26645U1 (ru) Вихревой расходомер
RU18855U1 (ru) Устройство для определения усредненного значения квадратичных значений турбулентных пульсаций скорости в морской среде в условиях аддитивных вибрационных помех
RU2184378C1 (ru) Способ определения усредненного значения квадратичных значений турбулентных пульсаций скорости в морской среде в условиях аддитивных вибрационных помех
RU2175449C1 (ru) Устройство для обнаружения турбулентных пятен в морской среде
SU949568A1 (ru) Устройство дл измерени магнитной восприимчивости слабомагнитной среды

Legal Events

Date Code Title Description
ND1K Extending utility model patent duration
ND1K Extending utility model patent duration