RU2029322C1 - Радиозонд - Google Patents

Радиозонд Download PDF

Info

Publication number
RU2029322C1
RU2029322C1 SU4926281A RU2029322C1 RU 2029322 C1 RU2029322 C1 RU 2029322C1 SU 4926281 A SU4926281 A SU 4926281A RU 2029322 C1 RU2029322 C1 RU 2029322C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
radiosonde
sensor
humidity sensor
sensitive elements
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Н.П. Шоромов
Original Assignee
Малое предприятие-Научно-технический клуб "Вулкан"
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 Малое предприятие-Научно-технический клуб "Вулкан" filed Critical Малое предприятие-Научно-технический клуб "Вулкан"
Priority to SU4926281 priority Critical patent/RU2029322C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2029322C1 publication Critical patent/RU2029322C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Использование: в метеорологии для проведения измерений влажности в атмосфере. Сущность изобретения заключается в том, что радиозонд снабжен дополнительным датчиком температуры, размещенным в чуствительном элементе. Чувствительные элементы датчиков выполнены с различными теплофизическими характеристиками. 1 ил.

Description

Изобретение относится к метеорологии и предназначено для измерения влажности в атмосфере с помощью радиозонда.
Известны радиозондовые датчики влажности, выполненные в виде гигроскопической животной пленки, связанной через подпружиненный рычаг с потенциометром, подключаемым к радиопередатчику радиозонда (Стернзат М. С. Метеорологические приборы и измерения. Л.: Гидрометиздат, 1978, 392, с. 99-126).
К недостаткам известных датчиков влажности относится сложность конструкции, обусловленная наличием механически движущихся узлов, а также повышенная инерционность измерения, вызванная сорбционными процессами влаги на гигроскопической животной пленке.
Наиболее близким к изобретению является радиозондовый датчик влажности, содержащий датчик температуры, помещенный в чувствительный элемент (Витлеб Г. Датчики.Пер. с нем. М.: Мир, 1989, с. 196, с. 110-126).
К недостатку известного датчика влажности также относится сложность его конструкции, обусловленная сложностью чувствительного элемента. Кроме того, датчик также обладает повышенной инерционностью, вызванной замедленными процессами сорбции влаги чувствительным элементом, особенно при низких температурах, имеющих место в атмосфере.
Целью изобретения является упрощение конструкции датчика влажности и уменьшение инерции датчика, особенно при низких, ниже нуля градусов, температурах воздуха, повышение точности путем фиксации теплообмена в любой момент измерения.
Цель достигается посредством того, что датчик влажности выполнен в виде двух чувствительных к температуре элементов, а удельные теплоемкости С1, С2, массы m1, m2, величины, равные характерным размерам а1, а2, площади поверхностей S1, S2 первого и второго чувствительных к температуре элементов выбраны из соотношения
Figure 00000001
Figure 00000002

Отличительными признаками радиозондового датчика влажности являются наличие дополнительного датчика температуры с чувствительным элементом, а также различие теплофизических свойств чувствительных элементов.
Наличие второго датчика температуры в радиозондовом датчике влажности с отличающимся чувствительным элементом не известно. Однако это наличие позволяет упростить конструкцию и уменьшить инерционность датчика. Первое обусловлено простотой датчика, а второе тем, что определение влажности осуществляется в любой момент измерения и обусловлено лишь фиксацией результатов теплообмена чувствительных элементов с атмосферой в этот момент измерения.
Таким образом, отличительные признаки являются существенными, а техническое решение обладает существенными отличиями.
Примеры конкретного исполнения радиозондового датчика влажности могут быть следующие.
Чувствительные элементы выполнены из металла и из полиэтилена в виде шариков диаметрами 0,5 и 1 см. Внутри шариков высверлены отверстия, где плотно размещены датчики температур в виде терморезисторов.
На чертеже показан радиозондовый датчик влажности.
Датчик содержит датчики 1 и 2 температуры, размещенные в чувствительных элементах 3 и 4. Датчики 1 и 2 температур присоединены через коммутатор 5 к радиозондовому передатчику 6.
Радиозондовый датчик влажности работает следующим образом.
Поскольку чувствительные элементы находятся в тепловом контакте с атмосферой, то по их охлаждению можно судить о характеристиках атмосферы, в том числе о влажности. На первом уровне нахождения радиозонда в атмосфере подключают поочередно датчик 1 температур и датчик 2 к радиозондовому передатчику 6, который и передает сведения о чувствительных элементах 3 и 4 на первом уровне Т11 и Т21. После подъема радиозонда на второй уровень передаются сведения о температурах. По мере подъема радиозонда с первого уровня на второй происходит теплообмен чувствительных элементов 3 и 4 с атмосферой, а точнее - их охлаждение. При этом тепло, отданное первым датчиком, равно теплу, переданному атмосфере Qд1 = Qв1, где Qд1 = с ˙ m1 ΔT1;
Q·b1=
Figure 00000003
TΔt
Δt - время полета радиозонда от уровня 1 до уровня 2;
с1 - теплоемкость чувствительного элемента;
m1 - его масса;
ΔТ1 = Т11 - Т12 - температура охлаждения датчиков;
Т11 - температура чувствительности элемента на уровне 1;
Т12 - температура на уровне 1;
Figure 00000004
- средняя теплопроводность воздуха атмосферы между уровнями;
ΔT =
Figure 00000005
- градиент температуры около чувствительного элемента;
T1=
Figure 00000006
- средняя температура чувствительного элемента;
Tв=
Figure 00000007
- средняя температура атмосферы; Тв1 - температура на уровне 1;
Тв2 - температура на уровне 2;
а1 - величина пограничного в первом приближении слоя, равная характерному размеру чувствительного элемента.
Аналогично имеем уравнение для второго чувствительного элемента. Распишем теплопроводность воздуха в атмосфере. Согласно уравнению Васильевой
Figure 00000008
=
Figure 00000009
где l1 - концентрация паров воды;
l2 - концентрация сухого воздуха;
l2 = lo - l1;
lo - общая концентрация;
λ1 - теплопроводность водяного пара;
λ2 - теплопроводность воздуха. Решая систему уравнений, устраняя из них температуру воздуха и выражая концентрацию паров воды, получаем
l1=
Figure 00000010
-
Figure 00000011

Claims (1)

  1. РАДИОЗОНД, содержащий датчик влажности, подключенный через коммутатор к радиопередатчику, отличающийся тем, что, с целью повышения точности путем фиксации теплообмена в любой момент измерения, датчик влажности выполнен в виде двух чувствительных к температуре элементов, а удельные теплоемкости C1, C2 массы m1, m2 - величины, равные характерным размерам а1, а2 площади поверхностей s1, s2 первого и второго чувствительных к температуре элементов, выбраны из соотношения
    Figure 00000012
SU4926281 1991-04-08 1991-04-08 Радиозонд RU2029322C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4926281 RU2029322C1 (ru) 1991-04-08 1991-04-08 Радиозонд

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4926281 RU2029322C1 (ru) 1991-04-08 1991-04-08 Радиозонд

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2029322C1 true RU2029322C1 (ru) 1995-02-20

Family

ID=21569078

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4926281 RU2029322C1 (ru) 1991-04-08 1991-04-08 Радиозонд

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2029322C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Справочник по гидрометеорологическим приборам и установкам. Гидрометеоиздат. Л., 1976, с.115-116, рис.2,3. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5816706A (en) Method and apparatus for determining internal temperature and coefficient of internal thermal conductivity in a stucture
Campbell Soil water potential measurement: An overview
US6575621B1 (en) Dew point hygrometers and dew sensors
EP0202453A2 (en) Dew point measuring apparatus
US7631538B2 (en) Method and equipment for measuring vapour flux from surfaces
US6926439B2 (en) Dew point hygrometers and dew sensors
JP4526707B2 (ja) 表面からの蒸気流を測定する方法及び装置
RU2029322C1 (ru) Радиозонд
US4215568A (en) Rapid water activity determining device and method
Fraden et al. Humidity and moisture sensors
Laitinen Utilization of drones in vertical profile measurements of the atmosphere
SU360943A1 (ru) УСТРОЙСТВО дл ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Moreshet et al. A condensation type porometer for field use
SU1038856A1 (ru) Измеритель влажности
JPH0523710B2 (ru)
SU905741A1 (ru) Способ определени водности облаков и туманов и устройство дл его осуществлени
SU805154A1 (ru) Устройство дл определени тепло-физичЕСКиХ ХАРАКТЕРиСТиК МАТЕРиАлОВКОНСТРуКций
Thijssen et al. New instruments for agricultural research.
SU453651A1 (ru) Устройство для измерения водности облаков и туманов
SU911275A1 (ru) Устройство дл определени теплофизических характеристик материалов
Coantic et al. Slow-response humidity sensors
SU898313A1 (ru) Подогревный электролитический первичный преобразователь влажности газов
SU1107036A1 (ru) Устройство дл определени теплофизических характеристик строительных материалов
SU1086365A1 (ru) Устройство дл измерени потерь веса материалов в вакууме
SU648929A1 (ru) Способ получени паровоздушной смеси с заданной влажностью