RU2237877C1 - Приемник давлений - Google Patents

Приемник давлений Download PDF

Info

Publication number
RU2237877C1
RU2237877C1 RU2003100411A RU2003100411A RU2237877C1 RU 2237877 C1 RU2237877 C1 RU 2237877C1 RU 2003100411 A RU2003100411 A RU 2003100411A RU 2003100411 A RU2003100411 A RU 2003100411A RU 2237877 C1 RU2237877 C1 RU 2237877C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
receiver
pressure
flow
cylindrical part
velocity
Prior art date
Application number
RU2003100411A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003100411A (ru
Inventor
ев В.В. Лед (RU)
В.В. Ледяев
тлов В.Н. Д (RU)
В.Н. Дятлов
В.Г. Кравцов (RU)
В.Г. Кравцов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Аэроприбор-Восход"
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 Открытое акционерное общество "Аэроприбор-Восход" filed Critical Открытое акционерное общество "Аэроприбор-Восход"
Priority to RU2003100411A priority Critical patent/RU2237877C1/ru
Publication of RU2003100411A publication Critical patent/RU2003100411A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2237877C1 publication Critical patent/RU2237877C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения параметров пространственного течения жидких и газообразных сред или для определения параметров движения твердых тел, судов, самолетов относительно текучих сред. Устройство представляет собой тело вращения и содержит цилиндрическую часть. Центральное приемное отверстие расположено на торце цилиндрической части. Периферийные приемные отверстия расположены на линии сопряжения торца с цилиндрической частью приемника. Технический результат заключается в повышении чувствительности приемника давлений к углам скоса потока и к величине скоростного потока, а также в повышении точности измерений особенно при малых скоростях. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения параметров пространственного течения жидких и газообразных сред или для определения параметров движения твердых тел, судов, самолетов и т.п. относительно текучих сред.
Известен цилиндрический приемник давлений, предназначенный для измерения величины и направления скорости двухмерных газовых потоков при числах Маха М<0,6 [1]. Приемник выполнен в виде цилиндрической трубки, на поверхности которой в плоскости поперечного сечения расположены приемные отверстия: центральное - для измерения полного давления и два периферийных для измерения давлений, используемых для определения угла скоса потока. При измерениях приемник располагается так, что продольная ось симметрии цилиндрической трубки перпендикулярна вектору скорости набегающего потока жидкости или газа (поперек потока). Приемник обладает наибольшей (из известных приемников) чувствительностью к величине скоростного напора (измерение скорости) и к углу скоса потока (измерение направления скорости), что связано с наибольшим перепадом давлений, возникающим между центральным и периферийными приемными отверстиями.
Недостатком приемника является то, что он может быть использован для измерений только в плоских потоках жидкости или газа.
Наиболее близким к изобретению по совокупности существенных признаков является шестиствольный насадок ЦАГИ, представляющий собой цилиндрическую трубку с головной частью полусферической формы [2] - прототип, предназначенный для измерения величины и направления скорости пространственных потоков газа, а также для измерения статического давления в потоке. На головной части приемника расположены приемные отверстия, одно из которых - центральное служит для измерения полного давления, а периферийные, расположенные попарно во взаимно перпендикулярных плоскостях, предназначены для измерения давлений, используемых для определения углов скоса потока. На цилиндрической части приемника расположены приемные отверстия для измерения статического давления. При измерениях приемник располагается так, что при нулевых значениях углов атаки и скольжения продольная ось симметрии приемника параллельна вектору скорости набегающего потока жидкости или газа (вдоль потока).
Недостатком приемника, как и всех известных приемников давлений пространственного потока, является его низкая чувствительность к углам скоса и величине скоростного напора, проявляющаяся при измерениях в потоках малых дозвуковых скоростей (числа Маха М<0,3), увеличением погрешностей измерения давлений. Недостаточная чувствительность к измеряемым параметрам связана с небольшими перепадами давлений, возникающими на поверхности приемника при малых дозвуковых скоростях.
Изобретение направлено на повышение чувствительности к измеряемым параметрам и точности измерения давлений приемниками давлений, используемыми в дозвуковых потоках газа и в потоках несжимаемой жидкости.
Технический результат заключается в повышении чувствительности приемника давлений к углам скоса потока и величине скоростного напора, а также в повышении точности измерения давлений в потоке жидкости или газа за счет увеличения перепадов давлений, действующих на поверхности приемника.
Технический результат достигается тем, что в известном приемнике давлений, представляющем собой тело вращения, имеющем центральное приемное отверстие и периферийные приемные отверстия, используемые для определения направления и величины скорости потока жидкости или газа, а также цилиндрическую часть с приемными отверстиями для измерения статического давления, центральное приемное отверстие расположено на торце цилиндрической части, а периферийные приемные отверстия расположены на линии сопряжения торца с цилиндрической частью приемника.
На фиг.1 изображен общий вид приемника давлений.
На фиг.2 приведены графики распределения газодинамических параметров по поверхности шестиствольного насадка ЦАГИ (прототип).
На фиг.3 приведены графики распределения газодинамических параметров по поверхности заявляемого приемника давлений.
На фиг.4 приведены угловые характеристики прототипа и заявляемого устройства.
На фиг.1 изображен заявляемый приемник давлений, представляющий собой тело вращения, образующая которого представлена отрезком прямой 1, ограниченное торцом 2, на линии сопряжения 3 торца с цилиндрической частью приемника попарно во взаимно перпендикулярных плоскостях размещены приемные отверстия 4-7, предназначенные для измерения углов скоса потока и величины скорости, на торце находится центральное отверстие 8 для измерения полного давления, на цилиндрической части для измерения статического давления расположены приемные отверстия 9.
На фиг.2 приведен график 1 распределения безразмерной тангенциальной составляющей Vτ скорости жидкости или газа по поверхности приемника давлений, образующая которого представлена кривой 2, при его продольном обтекании. Приемник имеет форму шестиствольного насадка ЦАГИ с безразмерным значением радиуса образующей
Figure 00000002
(L - длина приемника давлений). График 3 соответствует распределению коэффициента чувствительности
Figure 00000003
приемника к углу скоса α в зависимости от значения безразмерной продольной координаты
Figure 00000004
. График 4 показывает распределение коэффициента давления Ср по поверхности приемника.
На фиг.3 приведен график 1 распределения безразмерной тангенциальной составляющей скорости Vτ жидкости или газа по поверхности заявляемого приемника давлений, образующая которого представлена кривой 2, при его продольном обтекании. Приемник представляет собой тело вращения, имеющее цилиндрическую часть, ограниченную торцом. График 3 соответствует распределению коэффициента чувствительности S приемника к углу скоса потока в зависимости от продольной координаты
Figure 00000005
. График 4 соответствует распределению коэффициента давления Ср по поверхности приемника.
На фиг.4 для числа Маха М=0,2 приведены угловые характеристики
Figure 00000006
шестиствольного насадка ЦАГИ - график 2 и заявляемого приемника давлений, изображенного на фиг.1, график 1. Здесь Pi, Pj - давления в двух приемных отверстиях, расположенных на головной части приемников симметрично относительно продольной оси,
Figure 00000007
- скоростной напор в невозмущенном потоке; υ∞ - скорость невозмущенного потока.
Графики на фиг.2, 3 получены с помощью выполненного на ЭВМ численного расчета обтекания приемников давлений потоком несжимаемой жидкости [3]. В случае обтекания тел потоком газа полученные результаты могут быть использованы вплоть до чисел Маха М=0,4, когда сжимаемостью газа еще можно пренебречь.
Приемник давлений работает следующим образом. Допустим, что обтекание приемника продольное и определяется величина скорости пространственного потока. Обычно для нахождения величины скорости используют следующую зависимость (см. [1] с.123), носящую название скоростной характеристики
Figure 00000008
где индексы у давлений Р соответствуют номерам приемных отверстий заявляемого устройства (фиг.1). Здесь вместо отверстия 7 могут быть использованы отверстия 4, 5 или 6.
Рассмотрим два приемника давлений: шестиствольный насадок ЦАГИ и приемник полностью ему идентичный за исключением того, что полусферическая головная часть насадка ЦАГИ заменена плоским торцом. Тогда, как это следует из фиг.3, при обтекании заявляемого приемника потоком жидкости или газа в области носовой части там, где находятся периферийные приемные отверстия, происходит дополнительный по сравнению с прототипом (фиг.2) разгон потока, что иллюстрируется графиком 1 для величины безразмерной тангенциальной составляющей скорости жидкости Vτ, которая возрастает и достигает в точках расположения приемных отверстий 4-7 своего максимального значения. Увеличение Vτ в соответствии с уравнением Бернулли сопровождается уменьшением давлений, действующих в приемных отверстиях (см. график 4 на фиг.3 и график 4 на фиг.2), что приводит к увеличению разности (перепада) давлений между центральным приемным отверстием 8 и периферийными 4-7. Этот эффект вызывает увеличение коэффициента чувствительности
Figure 00000009
(для линейной скоростной характеристики) заявляемого приемника к величине скоростного напора. Нетрудно видеть, что при увеличении разности давлений между центральным и периферийными приемными отверстиями чувствительность приемника к величине скоростного напора будет возрастать.
Увеличение точности измерений с помощью заявляемого приемника происходит из-за уменьшения величины относительной погрешности измерения давлений. Относительную погрешность можно найти из выражения
Figure 00000010
где Р* - измеренное приближенное значение разности давлений, откуда непосредственно следует, что при использовании метрологически идентичных датчиков, имеющих одинаковую абсолютную погрешность измерений Δ(Р*), точность измерения давлений у заявляемого приемника будет выше, т.к. достигнутое значение перепада давлений Р*=P87 для него больше, чем для прототипа.
Рассмотрим измерение направления потока газа с помощью заявляемого приемника давлений. Обычно для измерения направления пространственного потока используют четыре приемных отверстия, расположенных попарно во взаимно перпендикулярных плоскостях, формируя разности давлений отдельно между двумя приемными отверстиями, расположенными симметрично относительно продольной оси приемника. Для получения угловых характеристик, не зависящих от числа Маха, дополнительно используют давление, измеренное в центральном приемном отверстии. В общем случае угловая характеристика (без использования центрального приемного отверстия) может быть представлена в виде
Figure 00000011
а выражение для коэффициента угловой чувствительности -
Figure 00000012
На фиг.4 представлены угловые характеристики прототипа - график 2 и заявляемого приемника - график 1, полученные для числа Маха М=0,2. При одном и том же значении угла скоса потока у заявляемого приемника величина разности давлений Рi-Pj больше, чем у прототипа, что по аналогии с измерением скорости приводит к более высокой чувствительности приемника к углам скоса потока (см. фиг.4, чувствительность к углу скоса - тангенс угла наклона касательной к угловой характеристике) и вследствие этого к более высокой точности измерения соответствующих давлений за счет уменьшения величины относительной погрешности.
Повышение чувствительности приемников давлений к углам скоса потока за счет более быстрого увеличения радиуса образующей головной части известно [4]. Но достигаемое за счет этого увеличение коэффициента угловой чувствительности значительно меньше, чем для заявляемого приемника, у которого на линии сопряжения торца с цилиндрической частью приемника происходит увеличение кривизны образующей, что и приводит к достижению заявляемого технического результата.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1. Петунин А.Н. Методы и техника измерений параметров газового потока (приемники давлений и скоростного напора). М.: Машиностроение, 1972, с.88.
2. Бедржицкий Е.Л., Егоршев А.В., и др. Аэродинамические и прочностные испытания самолетов. М.: Машиностроение, 1992, с.159.
3. Маслов Л.А., Левшина З.Г. Программа расчета распределения давлений и турбулентного пограничного слоя на теле вращения под углом атаки. Отчет ЦАГИ №9270, 1976.
4. Nordstrom J. Wind Tunnel Calibration of a Hemispherical Head Angle of Attack and Angle of Sideslip Indicator // FFA. TN. 1984-11.

Claims (1)

  1. Приемник давлений, представляющий собой тело вращения, имеющий центральное приемное отверстие и периферийные приемные отверстия, используемые для определения направления и величины скорости потока жидкости или газа, а также цилиндрическую часть с приемными отверстиями для измерения статического давления, отличающийся тем, что центральное приемное отверстие расположено на торце цилиндрической части, а периферийные приемные отверстия расположены на линии сопряжения торца с цилиндрической частью приемника.
RU2003100411A 2003-01-10 2003-01-10 Приемник давлений RU2237877C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003100411A RU2237877C1 (ru) 2003-01-10 2003-01-10 Приемник давлений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003100411A RU2237877C1 (ru) 2003-01-10 2003-01-10 Приемник давлений

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003100411A RU2003100411A (ru) 2004-07-20
RU2237877C1 true RU2237877C1 (ru) 2004-10-10

Family

ID=33537463

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003100411A RU2237877C1 (ru) 2003-01-10 2003-01-10 Приемник давлений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2237877C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0167585B1 (en) Pressure sensing instrument for aircraft
US7010970B2 (en) Embedded-sensor multi-hole probes
US4604906A (en) Flowmeter
JPS62159023A (ja) 気流デ−タ検出用のプロ−ブ
EP0597899A1 (en) SETTING ANGLE SENSOR BASED ON THE REVERSE RATIO OF PRESSURE DIFFERENCES.
CN111551215A (zh) 一种复合型压力-温度探针及其气流速度计算方法
CN212254182U (zh) 一种复合型压力-温度探针
EP1103803B1 (en) Air-pressure sensor
US5406839A (en) Incidence probe with multiple pressure inlets
WO2006056029A2 (en) Method and device for measuring a differential pressure in a fluid flow
JPH0566538B2 (ru)
RU2237877C1 (ru) Приемник давлений
WO2019082087A1 (en) PITOT TUBE PROVIDING SPEED AND ALTITUDE INFORMATION FOR AERIAL VEHICLES
US3914997A (en) Static pressure probe
RU2257555C2 (ru) Приемник давлений
RU2237876C1 (ru) Приемник давлений
RU2165603C1 (ru) Приемник давлений
RU2124709C1 (ru) Приемник давлений
RU2145089C1 (ru) Приемник давлений
RU2133948C1 (ru) Приемник давлений
RU2171456C1 (ru) Приемник давлений
RU2149370C1 (ru) Приемник давлений
RU2115102C1 (ru) Приемник воздушного давления
Winternitz Probe Measurements in Three‐Dimensional Flow: A Comparative Survey of Different Types of Instrument
Birch Multi-hole pressure probes