RU2257555C2 - Приемник давлений - Google Patents

Приемник давлений Download PDF

Info

Publication number
RU2257555C2
RU2257555C2 RU2003127460/28A RU2003127460A RU2257555C2 RU 2257555 C2 RU2257555 C2 RU 2257555C2 RU 2003127460/28 A RU2003127460/28 A RU 2003127460/28A RU 2003127460 A RU2003127460 A RU 2003127460A RU 2257555 C2 RU2257555 C2 RU 2257555C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
receiver
pressure
flow
velocity
gas
Prior art date
Application number
RU2003127460/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003127460A (ru
Inventor
В.Г. Кравцов (RU)
В.Г. Кравцов
тлов В.Н. Д (RU)
В.Н. Дятлов
ев В.В. Лед (RU)
В.В. Ледяев
Н.С. Волков (RU)
Н.С. Волков
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 RU2003127460/28A priority Critical patent/RU2257555C2/ru
Publication of RU2003127460A publication Critical patent/RU2003127460A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2257555C2 publication Critical patent/RU2257555C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)
  • Measuring Fluid Pressure (AREA)

Abstract

Использование: для измерения параметров пространственного течения жидких и газообразных сред или для определения параметров движения твердых тел, судов, самолетов относительно текучих сред. Сущность: приемник содержит тело вращения 1, торец 2, на котором расположено центральное приемное отверстие 8, периферийные приемные отверстия 4-7 расположены на линии сопряжения торца и поверхности, ограничивающей тело вращения. Приемник выполнен в виде диска, устанавливаемого поперек потока. 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 углов 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 углам 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. 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. 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, содержащем центральное приемное отверстие и периферийные приемные отверстия, используемые для определения направления и величины скорости потока жидкости или газа, центральное приемное отверстие расположено на торце тела вращения, периферийные приемные отверстия расположены на линии сопряжения торца с поверхностью, ограничивающей тело вращения, а сам приемник давлений выполнен в виде диска, устанавливаемого поперек потока.
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 линией 1, ограниченное со стороны набегающего потока жидкости или газа торцом 2, на линии 3 сопряжения торца с поверхностью, ограничивающей тело вращения, 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 фиг.2 приведен график 1 распределения безразмерной тангенциальной составляющей Vτ скорости жидкости или газа по поверхности приемника давлений (прототип), 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 СP 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 линией 2, при его продольном обтекании. Приемник представляет собой тело вращения. 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 СP 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;
Figure 00000008
- 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 00000009
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 заявляемый приемник. Тогда, как это следует из фиг.3, при обтекании заявляемого приемника потоком жидкости или газа в области, 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 00000010
(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 00000011
,
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*=P8-P7 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 00000012
, а выражение для коэффициента угловой чувствительности
Figure 00000013
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. Как следует из сопоставления графиков функций чувствительности (см. фиг.2 и фиг.3), выполнение приемника давлений в соответствии с заявляемой формулой изобретения позволяет повысить его угловую чувствительность по сравнению с прототипом примерно в 5 раз.
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.

Claims (1)

  1. Приемник давлений, имеющий форму тела вращения, содержащий центральное приемное отверстие и периферийные приемные отверстия, используемые для определения направления и величины скорости потока жидкости или газа, отличающийся тем, что центральное приемное отверстие расположено на торце тела вращения, периферийные приемные отверстия расположены на линии сопряжения торца с поверхностью, ограничивающей тело вращения, а сам приемник давлений выполнен в виде диска, устанавливаемого поперек потока.
RU2003127460/28A 2003-09-11 2003-09-11 Приемник давлений RU2257555C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003127460/28A RU2257555C2 (ru) 2003-09-11 2003-09-11 Приемник давлений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003127460/28A RU2257555C2 (ru) 2003-09-11 2003-09-11 Приемник давлений

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003127460A RU2003127460A (ru) 2005-03-10
RU2257555C2 true RU2257555C2 (ru) 2005-07-27

Family

ID=35364393

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003127460/28A RU2257555C2 (ru) 2003-09-11 2003-09-11 Приемник давлений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2257555C2 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2003127460A (ru) 2005-03-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0167585B1 (en) Pressure sensing instrument for aircraft
US4604906A (en) Flowmeter
Folsom Review of the Pitot tube
US7010970B2 (en) Embedded-sensor multi-hole probes
JPS62159023A (ja) 気流デ−タ検出用のプロ−ブ
US7392710B1 (en) Flow meter probe with force sensors
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
RU2135971C1 (ru) Приемник воздушного давления
CN212254182U (zh) 一种复合型压力-温度探针
EP3298357A1 (en) Revolving ultrasound field multiphase flowmeter
EP0168496A1 (en) Vortex generating mass flowmeter
JPH0566538B2 (ru)
RU2257555C2 (ru) Приемник давлений
Lee et al. A three-dimensional spherical Pitot probe
RU2237877C1 (ru) Приемник давлений
RU2165603C1 (ru) Приемник давлений
RU2237876C1 (ru) Приемник давлений
Menna et al. The Mean Flow Structure Around and Within a Turbulent Junction or Horseshoe Vortex—Part I: The Upstream and Surrounding Three-Dimensional Boundary Layer
RU2145089C1 (ru) Приемник давлений
RU2124709C1 (ru) Приемник давлений
RU2149370C1 (ru) Приемник давлений
RU2133948C1 (ru) Приемник давлений
RU2171456C1 (ru) Приемник давлений
RU2115102C1 (ru) Приемник воздушного давления