RU184246U1 - Устройство для измерения пульсаций давления газа - Google Patents
Устройство для измерения пульсаций давления газа Download PDFInfo
- Publication number
- RU184246U1 RU184246U1 RU2018123844U RU2018123844U RU184246U1 RU 184246 U1 RU184246 U1 RU 184246U1 RU 2018123844 U RU2018123844 U RU 2018123844U RU 2018123844 U RU2018123844 U RU 2018123844U RU 184246 U1 RU184246 U1 RU 184246U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pressure pulsations
- matching
- measuring
- gas
- supply pipe
- Prior art date
Links
- 230000010349 pulsation Effects 0.000 title claims abstract description 26
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims abstract description 5
- 238000009530 blood pressure measurement Methods 0.000 abstract description 2
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 abstract description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 4
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 3
- 230000000368 destabilizing effect Effects 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 1
- 230000000644 propagated effect Effects 0.000 description 1
- 230000001902 propagating effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01L—MEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
- G01L7/00—Measuring the steady or quasi-steady pressure of a fluid or a fluent solid material by mechanical or fluid pressure-sensitive elements
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Measuring Fluid Pressure (AREA)
Abstract
Техническое решение относится к области измерений пульсирующих давлений и может найти применение для измерения пульсаций давления газа, например, в газовоздушном тракте газотурбинного двигателя (ГТД) при исследовании газодинамической устойчивости компрессора, поля пульсаций давления в основной и форсажной камерах сгорания. Заявленное устройство для измерения пульсаций давления газа содержит датчик пульсаций давления, подключенный с одной стороны к выходу подводящего трубопровода, а с другой стороны к входу длинного согласующего трубопровода, намотанного в виде бухты на стакан, внутренняя полость которого представляет собой замкнутую камеру, соединенную с выходом согласующего трубопровода, при этом на конце согласующего трубопровода установлен дросселирующий элемент, выход которого соединен с камерой, при этом дросселирующий элемент подобран таким образом, что его акустическое сопротивление равно волновому сопротивлению подводящего трубопровода. Технический результат заключается в повышении точности измерения пульсаций давления во всем рабочем диапазоне частот измерительного устройства. 1 ил.
Description
Техническое решение относится к области измерений пульсирующих давлений и может найти применение для измерения пульсаций давления газа, например, в газовоздушном тракте газотурбинного двигателя (ГТД) при исследовании газодинамической устойчивости компрессора, поля пульсаций давления в основной и форсажной камерах сгорания.
При измерении пульсаций давления в условиях высоких температур, больших виброперегрузок и скоростей обтекания датчик пульсирующих давлений выносится из зоны действия таких дестабилизирующих факторов и подсоединяется к точке измерения при помощи подводящего трубопровода. Одним из основных требований, предъявляемых к такому устройству (подводящий канал - датчик), является высокая динамическая точность, которая может быть обеспечена при равномерной передаче динамического давления со входа в подводящий трубопровод к датчику пульсаций давления. Это требование частично выполняется при установке на выходном конце подводящего трубопровода согласованной акустической нагрузки, выполненной в виде согласующего трубопровода длиной 25 м и более с внутренним диаметром, равным внутреннему диаметру подводящего трубопровода. При этом обеспечивается режим бегущих волн в трубопроводе и измерение пульсаций давления с требуемой точностью в ограниченном диапазоне частот [Акустические методы и средства измерения пульсаций давления / [В.П. Шорин и др.] - Самара: Изд-во Самар. гос.аэрокосм, ун-та, 2007. - 132 с: ил.].
Недостатком такого устройства является низкая точность измерения пульсаций давления в области низких частот, обусловленная отражением волн давления от закрытого конца длинного согласующего трубопровода. При этом, чем длиннее согласующий трубопровод, тем ниже диапазон низких частот, в котором велика погрешность измерения пульсаций давления. К тому же увеличиваются габариты и масса согласующего трубопровода, что затрудняет установку такой измерительной системы на двигатель в процессе его испытаний.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому устройству является устройство [US 2004/0168520 A1 Pub. Date: Sep.2, 2004], содержащее датчик давления, подключенный с одной стороны к выходу подводящего трубопровода, а с другой стороны к входу длинного согласующего трубопровода, причем согласующий трубопровод с проходным сечением, равным проходному сечению подводящего трубопровода, намотан в виде бухты на стакан, внутренняя полость которого представляет собой замкнутую камеру.
Это устройство также обладает тем недостатком, что имеет большую погрешность измерения пульсаций давления в области низких частот. Наибольшая погрешность наблюдается при частотах, совпадающих с частотой четвертьволнового резонанса, определяемой по зависимости ƒpeз=с/4l, где с - скорость распространения волн в подводящем и согласующем трубопроводах, l-суммарная длина подводящего и согласующего трубопроводов.
Цель изобретения - повышение точности измерения пульсаций давления во всем рабочем диапазоне частот измерительного устройства.
Указанная цель достигается тем, что в устройстве для измерения пульсаций давления газа, содержащем датчик давления, подключенный с одной стороны к выходу подводящего трубопровода, а с другой стороны к входу длинного согласующего трубопровода, причем согласующий трубопровод с проходным сечением, равным проходному сечению подводящего трубопровода намотан, в виде бухты на стакан, внутренняя полость которого представляет собой замкнутую камеру, на конце согласующего трубопровода установлен дросселирующий элемент, выход которого соединен с камерой, при этом дросселирующий элемент установлен таким образом, что его акустическое сопротивление равно
волновому сопротивлению подводящего трубопровода.
Устройство, представленное на фиг. 1, состоит из датчика пульсаций давления 1, подключенного с одной стороны к выходу подводящего трубопровода 2, а с другой стороны к входу согласующего трубопровода 3, намотанного в виде бухты 4 на стакан 5, внутренняя полость которого представляет собой замкнутую камеру 6. Вход подводящего трубопровода 2 подключен к объекту испытаний 7, в котором предполагается измерение пульсаций давления. Согласующий трубопровод 3 выполнен с проходным сечением, равным проходному сечению подводящего трубопровода 2. На конце согласующего трубопровода 3 установлен дросселирующий элемент 8, например, из материала MP, выход которого соединен с камерой 6. Акустическое сопротивление Rдp дросселирующего элемента 8 равно волновому сопротивлению Zв подводящего трубопровода 2. Здесь ZB=ρ⋅c/S, где ρ - плотность газа; с - скорость распространения звука в подводящем 2 и согласующем 3 трубопроводах; S -площадь проходного сечения подводящего трубопровода 2.
Устройство работает следующим образом. Пульсации давления газа с объекта испытаний 7 передаются на вход подводящего трубопровода, распространяются по нему до конца, где воспринимаются датчиком пульсаций давления 1 и далее входят в согласующий трубопровод 3. Пульсации давления, распространяясь по согласующему трубопроводу 3, постепенно затухают и достигают дросселя 8, установленного на его конце. Так как дроссель 8 обладает акустическим сопротивлением, равным волновому сопротивлению согласующего трубопровода 2, то остаточные пульсации давления, не погашенные полностью по его длине, гасятся (без отражения) на акустическом RC-фильтре, образованном дросселем 8 с камерой 6. При этом исключается возникновение низкочастотных резонансных колебаний давления газа в измерительной цепи, что предотвращает искажение воспринимаемых датчиком пульсаций давления и повышает их точность измерения.
Claims (1)
- Устройство для измерения пульсаций давления газа, содержащее датчик пульсаций давления, подключенный с одной стороны к выходу подводящего трубопровода, а с другой стороны к входу длинного согласующего трубопровода, намотанного в виде бухты на стакан, внутренняя полость которого представляет собой замкнутую камеру, соединенную с выходом согласующего трубопровода, отличающееся тем, что на конце согласующего трубопровода установлен дросселирующий элемент, выход которого соединен с камерой, при этом дросселирующий элемент подобран таким образом, что его акустическое сопротивление равно волновому сопротивлению подводящего трубопровода.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018123844U RU184246U1 (ru) | 2018-06-29 | 2018-06-29 | Устройство для измерения пульсаций давления газа |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018123844U RU184246U1 (ru) | 2018-06-29 | 2018-06-29 | Устройство для измерения пульсаций давления газа |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU184246U1 true RU184246U1 (ru) | 2018-10-18 |
Family
ID=63858958
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018123844U RU184246U1 (ru) | 2018-06-29 | 2018-06-29 | Устройство для измерения пульсаций давления газа |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU184246U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN115493740A (zh) * | 2022-11-14 | 2022-12-20 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 利用机器视觉测量水轮机内部流道压力脉动的方法及系统 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU924529A1 (ru) * | 1980-07-01 | 1982-04-30 | Куйбышевский Ордена Трудового Красного Знамени Авиационный Институт Им.Акад.С.П.Королева | Устройство дл измерени пульсаций давлени газа |
US20040168520A1 (en) * | 2003-02-27 | 2004-09-02 | Gleeson Eamon P. | Dynamic pressure probe holder and method of obtaining a dynamic pressure signal |
RU67713U1 (ru) * | 2007-05-10 | 2007-10-27 | Азат Асгатович Гимадиев | Устройство для измерения пульсаций давления газа |
RU156562U1 (ru) * | 2015-06-04 | 2015-11-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) | Устройство для измерения пульсаций давления газа |
-
2018
- 2018-06-29 RU RU2018123844U patent/RU184246U1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU924529A1 (ru) * | 1980-07-01 | 1982-04-30 | Куйбышевский Ордена Трудового Красного Знамени Авиационный Институт Им.Акад.С.П.Королева | Устройство дл измерени пульсаций давлени газа |
US20040168520A1 (en) * | 2003-02-27 | 2004-09-02 | Gleeson Eamon P. | Dynamic pressure probe holder and method of obtaining a dynamic pressure signal |
RU67713U1 (ru) * | 2007-05-10 | 2007-10-27 | Азат Асгатович Гимадиев | Устройство для измерения пульсаций давления газа |
RU156562U1 (ru) * | 2015-06-04 | 2015-11-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) | Устройство для измерения пульсаций давления газа |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN115493740A (zh) * | 2022-11-14 | 2022-12-20 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 利用机器视觉测量水轮机内部流道压力脉动的方法及系统 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US10196947B2 (en) | Muffler | |
Howard et al. | Noise reduction using a quarter wave tube with different orifice geometries | |
RU184246U1 (ru) | Устройство для измерения пульсаций давления газа | |
CN106932481B (zh) | 一种消音器消音特性测试系统 | |
JP2003166689A (ja) | 圧力変動低減装置および圧力変動低減方法 | |
CN102032147B (zh) | 气流脉动振动衰减器 | |
RU178985U1 (ru) | Стенд для испытаний камер сгорания газотурбинных двигателей | |
Młynarczyk et al. | The application of nozzles for the attenuation of volumetric compressor pressure pulsation | |
Deryabin | On the issue of reducing the sound level emitted by the intake system of an internal combustion engine | |
Chaitanya et al. | Tuning of the extended concentric tube resonators | |
Tupov | Principles of design for intake noise silencers to meet acoustic and power requirements of two-stroke carburetor engines | |
Teng et al. | Flow Noises Associated with Integrated Compressor Anti-Surge Valve | |
Jun et al. | Research of acoustically improved Helmholtz resonator | |
Shaaban et al. | Measurements of acoustic admittance of piping systems at different flow velocities | |
Golliard et al. | Measured Source Term in Corrugated Pipes with Flow. Effect of Diameter on Pulsation Source | |
RU67713U1 (ru) | Устройство для измерения пульсаций давления газа | |
Selamet et al. | Whistles with a generic sidebranch: production and suppression | |
Tupov et al. | Study of the resonant processes influence in the two-stroke carburetor engine intake tract on its speed characteristic | |
Vasile et al. | The acoustic multi-chamber muffler performances | |
Du et al. | Experimental study on noise reduction effect of a muffler inserted in liquid transporting pipeline | |
CN116735217A (zh) | 燃烧室试验器 | |
Rousselet et al. | Determination of the transfer matrix of an automotive compressor under realistic flow conditions | |
Hua et al. | An annular Helmholtz resonator and its tuning performance on two-box single exhaust system | |
Neihguk et al. | Source characterization of a ducted source using acoustic free velocity | |
Xue et al. | Experimental research on comprehensive performance of coupled muffler based on split-stream rushing principle. |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20181008 |