RU2010233C1 - Способ измерения скорости течения жидкости или газа - Google Patents

Способ измерения скорости течения жидкости или газа Download PDF

Info

Publication number
RU2010233C1
RU2010233C1 SU5043407A RU2010233C1 RU 2010233 C1 RU2010233 C1 RU 2010233C1 SU 5043407 A SU5043407 A SU 5043407A RU 2010233 C1 RU2010233 C1 RU 2010233C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
phase transition
sensitive element
current
sensitivity
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
И.Д. Вельт
А.В. Никулов
Л.Д. Перфильева
В.Ж. Розенфланц
Original Assignee
Государственный научно-исследовательский институт теплоэнергетического 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 Государственный научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения filed Critical Государственный научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения
Priority to SU5043407 priority Critical patent/RU2010233C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2010233C1 publication Critical patent/RU2010233C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Levels Of Liquids Or Fluent Solid Materials (AREA)

Abstract

Использование: для измерения скорости течения жидкостного или газового потока криогенных сред. Сущность изобретения: выполнение чувствительного элемента высокотемпературной металлокерамики, например YBaCuO, и пропускание через него электрического тока, величина которого обеспечивает работу в режиме фазового перехода в сверхпроводящее состояние, позволяет отказаться от дополнительного источника тепла, что упрощает способ измерения и позволяет повысить чувствительность, поскольку в этом случае весь диапазон теплового режима при установленном постоянном токе в диапазоне измеряемых скоростей может быть охвачен интервалом температур фазового перехода в сверхпроводящее состояние. 1 з. п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способам измерения скорости течения жидкостного или газового потока криогенных сред.
Известен в термоанемометрии способ измерения скорости и течения жидкости или газа, заключающийся в подведении к термочувствительному элементу (ТЧЭ) электрического тока и определении скорости измеряемой среды по величине теплового потока при достижении ТЧЭ заданной температуры [1] . Недостатком данного способа является низкая чувствительность термоанемометрического устройства, его реализующего.
Известен также способ измерения скорости течения криогенной жидкости, заключающийся в пропускании через ТЧЭ электрического сигнала, подведении к нему тепла от дополнительного источника и определении скорости течения жидкости по величине теплового потока от дополнительного источника тепла в момент перехода ТЧЭ из сверхпроводящего состояния в нормальное [2] .
Недостатком этого способа является сложность его реализации, заключающаяся в необходимости дополнительного источника тепла.
Целью изобретения является упрощение процесса измерения скорости потока криогенных сред и повышение чувствительности измерения.
Для этого в способе измерения скорости течения жидкости, заключающемся в пропускании через чувствительный элемент электрического тока и определении скорости течения жидкости по изменению величины напряжения на чувствительном элементе, через чувствительный элемент, выполненный из высокотемпературной металлокерамики, например YBaCuO, пропускают электрический ток, величина которого обеспечивает работу в режиме фазового перехода в сверхпроводящее состояние и устанавливается в соответствии с формулой
I= Ic(1-T/Tc)m, (1) где I - величина устанавливаемого тока;
Ic - величина критического тока при T= 0oK;
Т - начальная температура измеряемой среды;
Тс - температура фазового перехода при I= 0;
m - показатель степени, равный 1-1,5 (для пленок, изготовленных по разным технологиям).
Таким образом, в предложенном способе измерение скорости по величине теплового потока проводится не в момент перехода в сверхпроводящее состояние, а в течение протяженного интервала температур, охватывающего весь диапазон фазового перехода. При этом используется обнаруженный в экспериментах интервал температур фазового перехода у высокотемпературных металлокерамик (ВТСП), значительно более широкий, чем у сверхпроводящих металлов (и их сплавов) при низких температурах. Например, для олова это 10-3К, а для YBaCuO - (2. . . 6)K.
Применение сверхпроводящей металокерамики в ТЧЭ позволяет отказаться от дополнительного источника тепла, т. е. упростить способ измерения и повысить чувствительность, поскольку в этом случае весь диапазон теплового режима при установленном постоянном токе в диапазоне измеряемых скоростей может быть охвачен вышеупомянутым интервалом температур фазового перехода в сверхпроводящее состояние. Иными словами, тепловой режим ТЧЭ в диапазоне измеряемых скоростей потока не выходит за интервал температур Тс1сс2, где Тс1 - температура начала перехода в сверхпроводящую фазу ТЧЭ; Тс2 - температура конца перехода в сверхпроводящую фазу ТЧЭ. При этом рабочий режим, соответствующий фазовому переходу, обеспечивается выбором тока смещения Ic, пропускаемого через ТЧЭ и устанавливаемого в соответствии с формулой (1).
Меняя величину пропускаемого тока в пределах от 0 до Ic, можно изменять температурный интервал, например, чтобы температура Тс, ТЧЭ находилась приблизительно посередине интервала [Tc1, Tc2] .
На фиг. 1 изображен термоанемометрический датчик, продольный разрез; на фиг. 2 - термоанемометрический датчик, общий вид.
Термоанемометрический датчик (фиг. 1) состоит из корпуса 1, пленочного термочувствительного элемента 2, выполненного из высокотемпературной сверхпроводящей металлокерамики, например Y1Ba2Cu2O7, размещенной на диэлектрической подложке. Крепление подложки обеспечивается эпоксидным компаундом 3, выводы от контактных площадок тонкими проводниками 4 подсоединены к клеммным контактам 5 разъемного соединения 6. На корпусе имеется резьбовое соединение для установки термоанемометрического датчика в канале трубопровода. Электрическая схема термоанемометрического датчика имеет четыре вывода: два потенциальных U1 и U2 и два токовых I1 и I2. К потенциальным выводам подсоединяется микровольтметр, к токовым - источник тока.
Датчик работает следующим образом. Поток измеряемой среды обтекает рабочую поверхность чувствительного элемента 2 термоанемометрического датчика и отводит от нее тепло. При этом электрическое сопротивление датчика изменяется по мере изменения скорости измеряемой среды. Связь температура среды/ скорости потока V с непосредственно измеряемой термоанемометром величиной (сопротивлением R, силой тока I или разностью потенциалов U) определяется основным уравнением теплообмена
I2R= (Tизмс)(а+bVn), (2)
R= Ro[1+ αt (Tизмс)] , (3) где a, b, n - постоянные;
Тизм - температура измеряемой среды при скорости V;
R - сопротивление ТЧЭ при Тс;
α t - температурный коэффициент сопротивления.
Величина чувствительности для ТЧЭ зависит от определенной величины тока смещения Ic, при котором критическая температура фазового перехода становится равной температуре рабочей среды (Тизм= Т), и от температурного коэффициента сопротивления. Чувствительность термопреобразователя в принципе может быть достигнута 100-7B/K , что позволяет регистрировать изменение температуры до 10-7 К.
Таким образом, выполнение чувствительного элемента термоанемометра из высокотемпературной сверхпроводящей металлокерамики позволяет кроме упрощения способа измерения иметь высокочувствительный термоэлемент. (56) 1. Кремлевский П. П. Расходомеры и счетчики количества. Л. , 1975, с. 464.
2. Авторское свидетельство СССР N 525886, кл. G 01 P 5/12, 1976.

Claims (2)

1. СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ ИЛИ ГАЗА , заключающийся в пpопускании чеpез чувствительный элемент электpического тока и опpеделении скоpости течения по изменению величины напpяжения на чувствительном элементе, отличающийся тем, что чувствительный элемент выполняют из высокотемпеpатуpной металлокеpамики, а величину I электpического тока устанавливают в соответствии с фоpмулой
I = Ic
Figure 00000001
1-
Figure 00000002
Figure 00000003
,
где Iс - величина критического тока при T = 0 К;
T - начальная температура среды;
Tс - температура фазового перехода при I = 0;
m = 1 - 1,5 - показатель степени.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что чувствительный элемент выполняют из YBa CuO.
SU5043407 1992-05-26 1992-05-26 Способ измерения скорости течения жидкости или газа RU2010233C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5043407 RU2010233C1 (ru) 1992-05-26 1992-05-26 Способ измерения скорости течения жидкости или газа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5043407 RU2010233C1 (ru) 1992-05-26 1992-05-26 Способ измерения скорости течения жидкости или газа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2010233C1 true RU2010233C1 (ru) 1994-03-30

Family

ID=21604847

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5043407 RU2010233C1 (ru) 1992-05-26 1992-05-26 Способ измерения скорости течения жидкости или газа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2010233C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2290610C2 (ru) Массовый расходомер с датчиками температуры
US4255968A (en) Flow indicator
US4972708A (en) Thermal mass flow-meter particularly for gases
US2509889A (en) Differential altimeter
US2782369A (en) Determination of contamination of liquid metals
EP0403142B1 (en) Compensated thermal flux mass flowmeter
US3417617A (en) Fluid stream temperature sensor system
US3333470A (en) Method and apparatus for sensing fluid properties
US3995480A (en) Thermal sensor for measurement of ocean current direction
RU2010233C1 (ru) Способ измерения скорости течения жидкости или газа
GB2159631A (en) Fluid flow measurement
RU2087870C1 (ru) Способ измерения скорости текучей среды и устройство для его осуществления
GB2177212A (en) Flow sensor
EP0161906A2 (en) Improvements relating to solid-state anemometers and temperature gauges
JP2619735B2 (ja) 熱流量センサ
CA1251948A (en) Improvements relating to solid state anemometers and temperature gauges
JPS61167820A (ja) 流量検出器
SU770349A1 (ru) Пленочный термоанемометр
RU2276775C2 (ru) Термоанемометрический датчик массового расхода жидкостей и газов
SU580508A1 (ru) Интегральный датчик скорости потока жидкости и газа
CA1187719A (en) Non-obstructive thermodynamic flow meter
RU2124188C1 (ru) Теплосчетчик-расходомер
SU960631A1 (ru) Устройство дл измерени скорости потока жидкости или газа
RU1811610C (ru) Устройство дл исследовани характеристик потоков
SU1137344A1 (ru) Устройство дл измерени расхода тепла