RU2464579C2 - Устройство и способ измерения скорости и направления течения газообразной текучей среды - Google Patents

Устройство и способ измерения скорости и направления течения газообразной текучей среды Download PDF

Info

Publication number
RU2464579C2
RU2464579C2 RU2009132656/28A RU2009132656A RU2464579C2 RU 2464579 C2 RU2464579 C2 RU 2464579C2 RU 2009132656/28 A RU2009132656/28 A RU 2009132656/28A RU 2009132656 A RU2009132656 A RU 2009132656A RU 2464579 C2 RU2464579 C2 RU 2464579C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flow
probes
measuring
sensors
measurement
Prior art date
Application number
RU2009132656/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009132656A (ru
Inventor
Сирил БАРР (FR)
Сирил БАРР
Мишель ДО-РЕ (FR)
Мишель ДО-РЕ
Эрве МАНЬЭН (FR)
Эрве МАНЬЭН
Original Assignee
Эрбюс Операсьон (Сас)
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 Эрбюс Операсьон (Сас) filed Critical Эрбюс Операсьон (Сас)
Publication of RU2009132656A publication Critical patent/RU2009132656A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2464579C2 publication Critical patent/RU2464579C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P5/00Measuring speed of fluids, e.g. of air stream; Measuring speed of bodies relative to fluids, e.g. of ship, of aircraft
    • G01P5/10Measuring speed of fluids, e.g. of air stream; Measuring speed of bodies relative to fluids, e.g. of ship, of aircraft by measuring thermal variables
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P13/00Indicating or recording presence, absence, or direction, of movement
    • G01P13/0006Indicating or recording presence, absence, or direction, of movement of fluids or of granulous or powder-like substances
    • G01P13/006Indicating or recording presence, absence, or direction, of movement of fluids or of granulous or powder-like substances by using thermal variables
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P13/00Indicating or recording presence, absence, or direction, of movement
    • G01P13/02Indicating direction only, e.g. by weather vane
    • G01P13/04Indicating positive or negative direction of a linear movement or clockwise or anti-clockwise direction of a rotational movement
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P5/00Measuring speed of fluids, e.g. of air stream; Measuring speed of bodies relative to fluids, e.g. of ship, of aircraft
    • G01P5/10Measuring speed of fluids, e.g. of air stream; Measuring speed of bodies relative to fluids, e.g. of ship, of aircraft by measuring thermal variables
    • G01P5/12Measuring speed of fluids, e.g. of air stream; Measuring speed of bodies relative to fluids, e.g. of ship, of aircraft by measuring thermal variables using variation of resistance of a heated conductor

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Indicating Or Recording The Presence, Absence, Or Direction Of Movement (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Устройство измерения скорости течения текучей среды, его направления и ориентации основано на принципе измерения при помощи термических датчиков и содержит по меньшей мере три зонда (1, 1a, …, 1f) измерения течения. Каждый из зондов измерения содержит чувствительный элемент (2) и препятствие (3), маскирующее определенную зону измерения чувствительного элемента. Зонды измерения течения закрепляются на несущих стойках (7). Причем эти несущие стойки (7) образуют упомянутые препятствия (3), представляющие собой элементы (4) маскирования углового сектора зондов измерения течения против чувствительного элемента упомянутых зондов. Способ содержит этап сравнения откликов датчиков зондов измерения течения при помощи вычислительного устройства для того, чтобы одновременно оценить три векторных составляющих скорости течения на как можно более широком угловом секторе. Технический результат - измерение трех пространственных векторных составляющих течения в как можно более широком угловом секторе с покрытием как можно более широкого телесного угла в более широком диапазоне температур. 2 н. и 16 з.п. ф-лы, 11 ил.

Description

Описание
Изобретение относится к устройству и способу измерения скорости, направления и ориентации течения газообразной текучей среды, такой, например, как воздух.
Существующие устройства и способы измерения скорости течения воздуха используют многочисленные технологии. Среди наиболее распространенных из этих технологий можно упомянуть анемометры с использованием датчика давления типа трубки Пито, анемометры с использованием воздушных крыльчаток, термические анемометры и разработанные сравнительно недавно ультразвуковые зонды.
Технология с использованием трубки Пито основывается на измерении дифференциального давления между полным давлением и статическим давлением потока. Это дифференциальное давление является пропорциональным динамическому давлению, определяемому выражением (ΔР = α·1/2·ρ·V2), где V представляет собой скорость течения газообразного потока. Трубки Пито особенно хорошо адаптированы к высоким скоростям течения, даже при том, что качество измерения является весьма чувствительным к направлению потока.
Для устройств с использованием воздушной крыльчатки или турбины, располагающихся в течении воздуха, скорость течения определяется скоростью вращения вращающегося элемента. Эти устройства позволяют получить хорошую точность измерения для средних скоростей и в том случае, когда течение направлено по оси вращения таких устройств. Механический износ, связанный с вращательным движением крыльчатки, а также порождаемая этой крыльчаткой потеря напора представляют собой основные недостатки этих устройств.
Другое известное средство представляет собой устройство с использованием горячей проволоки, для которого способ измерения происходит посредством измерения тока, предназначенного для поддержания температуры этой проволоки, охлаждаемой течением воздуха, и сравнения величины этого тока с номинальной величиной при заданной температуре при отсутствии течения воздуха.
В термических анемометрах используется температура чувствительного элемента, которая может быть отрегулирована по току, по температуре или по постоянной разности температуры. Это регулирование представляет собой образ скорости потока. Такие анемометры позволяют обеспечить измерение очень слабого течения, например, струя воздуха, и являются вследствие этого хорошо адаптированными к использованию в области кондиционирования воздуха и вентиляции.
Пример реализации анемометра с использованием постоянной температуры приведен в патентном документе US 4503706.
Такое устройство с горячей проволокой может быть всенаправленным, но в этом случае оно не дает информации относительно направления течения воздуха, или может быть оснащено соответствующим обтекателем таким образом, чтобы создать привилегированное направление измерения и быть способным в этом случае измерять течение в уменьшенном угловом секторе.
Даже если эти устройства, то есть некоторые из них, позволяют обеспечить полное определение характеристик направления течения, различные технологии, представленные в предшествующем изложении, часто позволяют использовать лишь небольшой угловой сектор.
Техническая задача данного изобретения состоит в том, чтобы предложить устройство и способ измерения течения текучей среды, такой, как воздух, адаптированные для осуществления измерения скорости, направления и ориентации течения в соответствии с возможно более широким диапазоном распределения, и даже с почти сферическим распределением.
В частности, предлагаемое изобретение позволяет измерять три пространственных векторных составляющих течения в как можно более широком угловом секторе, и даже в почти сферическом секторе, причем измерение должно покрывать как можно более широкий телесный угол и в как можно более широком диапазоне температур. Речь идет об устройстве типа статического зонда, имеющего компактные размеры, уменьшенный вес и не содержащего движущихся деталей. Таким образом, этот зонд пригоден для использования в замкнутых пространствах и может устанавливаться на борту летательного аппарата.
Для решения этой технической задачи в данном изобретении предлагается, прежде всего, устройство измерения скорости течения текучей среды, а также ее направления и ориентации, основанное на принципе измерения с использованием термических датчиков, отличающееся тем, что оно содержит по меньшей мере два зонда измерения течения, каждый из которых содержит чувствительный элемент и препятствие, маскирующее определенную зону измерения упомянутого чувствительного элемента.
Говоря более конкретно, препятствия образованы элементами маскирования углового сектора зондов измерения течения против чувствительного элемента упомянутых зондов.
В соответствии с предпочтительным способом реализации предлагаемого изобретения устройство измерения содержит сферическую огибающую и зонды измерения течения располагаются на, по меньшей мере, одной круговой образующей линии этой огибающей устройства измерения и покрывают взаимодополняющие угловые сектора.
Говоря более конкретно, зонды измерения течения размещаются в экваториальной плоскости устройства измерения.
Предлагаемое устройство, в частности, может содержать четыре зонда измерения течения, располагающиеся под 90° друг относительно друга на общей круговой образующей линии для того, чтобы определить четыре стороны света.
В соответствии с первым альтернативным вариантом реализации устройство содержит шесть зондов измерения течения, располагающихся под 60° друг относительно друга на круговой образующей линии, для того, чтобы реализовать по меньшей мере два наветренных сектора измерения течения и два подветренных сектора измерения течения.
В соответствии с вторым альтернативным вариантом реализации устройство содержит четыре датчика на экваторе огибающей этого устройства и четыре датчика на, по меньшей мере, одном тропике огибающей.
В соответствии с частным вариантом реализации элементы маскирования располагаются снаружи от круга, определяемого одной или несколькими круговыми образующими.
Предпочтительным образом устройство дополнительно содержит зонды измерения, располагающиеся на полярной оси огибающей.
В соответствии с частным вариантом реализации зонды измерения течения закреплены на несущих стойках и эти несущие стойки предпочтительным образом представляют собой упомянутые препятствия.
В соответствии с предлагаемым изобретением несущие стойки могут быть образованы сегментами колец, распределенными вдоль эквидистантных меридианов сферического объема, определяемого огибающей устройства.
В этом контексте, и в соответствии с частным вариантом реализации, зонды измерения течения располагаются на несущих стойках в форме полярных колец, определяющих сферический объем, причем эти зонды располагаются внутри колец на экваториальной линии этого сферического объема.
Также в соответствии с данным изобретением устройство может быть таким, что чувствительные элементы располагаются на шаре, образующем общее препятствие для системы упомянутых зондов измерения течения.
В соответствии с частным вариантом реализации устройство содержит датчик давления и температуры для того, чтобы обеспечить коррекцию измерений.
В рамках предлагаемого изобретения датчики представляют собой, в частности, зонды с резистивными термическими чувствительными элементами, регулируемыми по току, по температуре или по постоянной разности температуры.
Кроме того, предлагаемое изобретение относится к способу измерения характеристик направления, ориентации и скорости течения газообразной текучей среды при помощи устройства в соответствии с этим изобретением, причем этот способ включает в себя этап сравнения ответных сигналов датчиков зондов измерения течения при помощи вычислительного устройства для того, чтобы одновременно оценить три векторных составляющих скорости течения в как можно более широком угловом секторе.
Этот способ, в частности, является таким, что совокупность измерений, реализованных при помощи устройств измерения потенциала, преобразуется в цифровую форму и передается в вычислительное устройство, который сравнивает величины, выдаваемые датчиками.
Говоря более конкретно, на основе изоляции датчиков, предлагаемый способ является таким, что выбирают датчики, на которых осуществляется измерение скорости течения.
Говоря более конкретно, поскольку датчики представляют собой термосопротивления, способ в соответствии с предлагаемым изобретением является таким, что определяют две составляющие скорости течения путем поиска термосопротивления, температура которого является наиболее высокой.
Предпочтительным образом теоретическое определение характеристик течения заставляет использовать один или несколько алгоритмов расчета (ориентация, направление и модуль ) на основе ответных сигналов, предоставленных зондами измерения.
Предлагаемый способ является таким, что имеется возможность определить угол падения струи воздуха на устройство посредством вычислительной части, которая содержит таблицу данных в зависимости от углов падения, путем сравнения информации, предоставленной датчиками, с таблицей зарегистрированных данных.
Другие характеристики и преимущества устройства и способа измерения в соответствии с предлагаемым изобретением будут лучше поняты из приведенного ниже описания не являющихся ограничительными примеров реализации этого изобретения, где даются ссылки на приведенные в приложении чертежи, среди которых:
- фигуры 1А и 1В представляют собой перспективные виды спереди и сбоку примера зонда измерения скорости с использованием нагретой проволоки;
- фиг.2 представляет собой перспективный вид чувствительного элемента зонда измерения и примера препятствия в соответствии с предлагаемым изобретением;
- фигуры 3А и 3В представляют собой два вида сверху и в разрезе конфигурации датчика и препятствия в соответствии с предлагаемым изобретением в течениях воздуха;
- фиг.4 представляет собой схематический вид в разрезе детали позиционирования зонда измерения течения в соответствии с предлагаемым изобретением;
- фиг.5 представляет собой схематический перспективный вид устройства измерения в соответствии с первым примером конфигурации;
- фигуры 6, 7, 8, 9 и 10 представляют собой перспективные виды пяти примеров реализации устройства в соответствии с предлагаемым изобретением;
- фиг.11 демонстрирует кривые измерений, полученных при помощи устройства, показанного на фиг.6.
На фигурах 1А и 1В проиллюстрировано устройство измерения скорости течения воздуха, с использованием горячей проволоки из предшествующего уровня техники, снабженное обтекателем, предназначенным для выбора привилегированного направления измерения.
В этом устройстве датчик А с использованием горячей проволоки, имеющий в своем составе термическое сопротивление, располагается в трубке С, снабженной двумя симметричными по отношению к оси этой трубки отверстиями В.
Как об этом уже было сказано в предшествующем изложении, такое устройство в этом случае способно обеспечить измерение течения только в уменьшенном угловом секторе, приблизительно соответствующем оси отверстий В.
Устройство измерения скорости, направления и ориентации течения текучей среды в соответствии с предлагаемым изобретением, основанное на принципе измерения с использованием термических датчиков, содержит по меньшей мере два зонда измерения течения, в каждый из которых встроен чувствительный элемент 2 и препятствие 3, маскирующее зону измерения чувствительного элемента, как это показано на фиг.2.
Принцип определения ориентации и направления потока воздуха при помощи устройства в соответствии с предлагаемым изобретением заключается в частичном маскировании каждого термического сопротивления устройства.
Определение ориентации и направления потока воздуха при помощи устройства в соответствии с предлагаемым изобретением основано, таким образом, на принципе придания направленности, путем пространственного размещения, комбинации чувствительных элементов.
Реализация направленности чувствительности этих элементов оказывается возможной в результате наличия препятствий, которые могут иметь различный характер. Твердое препятствие, размещенное в потоке, играет роль точки остановки, где V = 0 в точке соударения, и формирует спутный след позади себя, где характеристики течения и, в частности, скорость оказываются измененными. Изолирующая краска также может быть нанесена непосредственно на чувствительный элемент и может, таким образом, маскировать сектор измерения.
Таким образом, устройство в соответствии с предлагаемым изобретением является адаптированным для измерения трех векторных составляющих скорости течения в широком угловом секторе и в широком диапазоне температур.
Такое устройство может быть использовано на летательном аппарате для летных испытаний и позволяет, вследствие своей компактности, измерять течения в труднодоступных зонах, таких, например, как зоны присоединения закрылков или предкрылков к крылу.
Представление течения для чувствительного элемента приведено на фигурах 3А и 3В. Вид, показанный на фиг.3А, соответствует течению, направленному на чувствительный элемент, и вид, показанный на фиг.3В, соответствует течению, для которого чувствительный элемент замаскирован препятствием.
Диапазон измерения чувствительного элемента соответствует сектору, определенному углом М, показанным на фиг.3А, тогда как диапазон маскирования соответствует сектору, определенному углом N, показанным на фиг.3В.
Препятствия 3 образуют элементы 4 маскирования углового сектора зондов измерения течения против чувствительного элемента упомянутых зондов.
Таким образом, вдоль направления потока газообразной текучей среды, свойства которого желательно измерить, каждый чувствительный элемент различным образом подвергается воздействию этого потока.
Чувствительные элементы ориентированы таким образом, чтобы комбинация совокупности ответных сигналов каждого датчика давала возможность одновременно оценить три векторных составляющих скорости воздуха в широком угловом секторе и в широком диапазоне температур.
Что касается модуля скорости, то он оценивается при помощи зонда, который в некоторых вариантах реализации может быть всенаправленным.
Теоретическое определение характеристик течения может приводить к необходимости использования одного или нескольких алгоритмов для расчета ориентации, направления и скорости течения на основе ответных сигналов, выдаваемых зондами измерения.
Эта операция определения угла падения потока воздуха на устройство также может осуществляться на основе упомянутой таблицы данных в зависимости от углов падения.
Эта таблица формируется в процессе осуществления фазы эталонной калибровки каждого датчика, которая состоит в размещении устройства в аэродинамической трубе и в продувке совокупности углов падения в трехмерной системе координат с определенным шагом.
Определение угла падения затем осуществляется путем сравнения информации, выдаваемой термическими сопротивлениями, с таблицей зарегистрированных данных.
Могут быть рассмотрены несколько вариантов реализации предлагаемого изобретения. Геометрические и технологические критерии, связанные с ними, могут изменяться в зависимости от выбранного технического решения.
Как это можно видеть на фиг.5, зонды 1а,…,1f измерения течения располагаются на общей круговой образующей линии 5 и покрывают взаимодополняющие угловые сектора.
В соответствии с первым вариантом реализации устройство может содержать четыре зонда измерения течения, располагающихся под 90° друг относительно друга на круговой образующей линии 5, чтобы определить четыре стороны света, и два полярных зонда 8а и 8b, располагающихся на полюсах 13. Как это можно видеть на фигурах 5, 6, 7 и 8, устройство предпочтительным образом содержит шесть зондов 1а,…,1f измерения течения, располагающихся под 60° друг относительно друга всегда на круговой образующей линии 5, чтобы реализовать по меньшей мере два наветренных сектора измерения течения и два подветренных сектора измерения течения. Такая конфигурация дополнительно позволяет обеспечить взаимное перекрытие зон измерения для того, чтобы исключить существование слепых зон.
Как это можно видеть на фиг.4, зонды 1 измерения течения закреплены на несущих стойках 7, играющих роль препятствия для потока. Эти стойки предпочтительным образом представляют собой трубку, внутри которой проходят питающие провода 11. Чувствительные элементы вставляются в отверстия, выполненные в этих несущих стойках 7, и выступают из этих стоек на некоторое расстояние, адаптированное таким образом, чтобы оптимизировать их сектор маскирования.
Эти несущие стойки, например, представляют собой трубки, имеющие диаметр 1 мм, причем предлагаемое устройство должно иметь в целом диаметр порядка 25 мм.
В соответствии с примером, представленным на фиг.6, несущие стойки 7 образованы сегментами колец, распределенными по эквидистантным меридианам 12 сферического объема. Зонд 8а является независимым, и зонд 8b удерживается при помощи трехгранника.
Пример, представленный на фиг.7, демонстрирует устройство, содержащее экваториальную кольцевую опору, на которой закреплены датчики зондов измерения течения и для которой зонды 8а и 8b располагаются вблизи от полюсов 13 одного и того же полярного круга.
В соответствии с фиг.8, зонды 1а,…,1f измерения течения располагаются на несущих стойках в форме полярных колец, определяющих сферический объем, причем зонды располагаются изнутри этих колец на экваториальной линии сферического объема.
Пример, представленный на фиг.9, демонстрирует альтернативный вариант реализации, для которого чувствительные элементы 2 располагаются на шаре 9, образующем общее препятствие для совокупности упомянутых зондов измерения течения. Этот пример реализации требует использования несколько большего количества датчиков вследствие того, что объем шара образует препятствие больших размеров, в еще большей степени ограничивающее зону измерения датчиков.
Пример, представленный на фиг.10, демонстрирует вариант реализации, для которого серия из четырех датчиков с 10а по 10d располагается на экваториальной окружности сферической огибающей, определяющей объем данного устройства, тогда как четыре других датчика с 11а по 11d располагаются на тропике 10 упомянутой огибающей. Такая реализация не требует использования полярных зондов.
Каков бы ни был вариант реализации, количество элементов измерения зависит от требуемой точности и чувствительности.
Зонды измерения предпочтительным образом представляют собой так называемые резистивные элементы, в которых внутреннее электрическое сопротивление элемента изменяется в зависимости от его температуры. Чувствительные элементы типа CTN, СТР (то есть термические сопротивления с отрицательным температурным коэффициентом или с положительным температурным коэффициентом), а также элементы типа РТ100, РТ1000 представляют собой не являющиеся ограничительными примеры таких элементов.
Для реализации измерения характеристик течения датчики связаны с устройством питания, которое может иметь различную природу. При питании датчиков постоянным током поток воздуха в зависимости от своей интенсивности в большей или меньшей степени понижает температуру чувствительного элемента, на клеммах которого измеряют потенциал.
Для функционирования при постоянной температуре сопротивление каждого чувствительного элемента поддерживается постоянным при помощи токовой следящей системы. Это регулирование является пропорциональным скорости течения.
И наконец, можно запитывать данное устройство таким образом, чтобы получать постоянную разность температуры между элементом измерения и окружающей средой, благодаря соответствующему зонду компенсации.
Предпочтительный вариант реализации предлагаемого устройства, схематически изображенный на фиг.5, представлен на фиг.6 и более подробно описан в последующем изложении.
Здесь все чувствительные элементы запитываются постоянным током. Температура и, следовательно, внутреннее электрическое сопротивление этих элементов изменяются в зависимости от их расположения в потоке. Измерение осуществляется при помощи определения потенциала на клеммах этих резистивных элементов. Имеется также возможность отрегулировать подаваемый электрический ток в соответствии с температурой окружающей среды. Обычно распределяемый электрический ток увеличивается вместе с повышением температуры окружающей среды.
Так называемые меридиональные зонды 1а,…,1f позволяют прежде всего оценить угол 14 поворота вдоль полярной оси 6 зонда, как это представлено на фиг.5. Эти зонды также могут быть использованы с дополнением зондов 8а и 8b, располагающихся на полярной оси, обозначенной позицией 6 на фиг.5, для того, чтобы дополнить информацию относительно направления течения, выдавая его наклон 15 или подъем по отношению к экваториальной плоскости 5 устройства.
Свободные концы несущих стоек содержат покрытие, предназначенное для ограничения возмущений течения, которые эти стойки создают вблизи от зондов измерения течения.
Метод определения основывается на принципе сравнения ответных сигналов каждого чувствительного элемента, которые в данном случае представляют собой элементы типа CTN.
Когда поток воздуха встречает на своем пути устройство, чувствительные элементы типа CTN, располагающиеся против потока, охлаждаются в большей степени, чем чувствительные элементы, располагающиеся позади препятствия типа несущих стоек. Измерение величин, выдаваемых зондами, позволяет восстановить биективным образом направление потока воздуха, поступающего на зонд, в зависимости от того, что различные элементы типа CTN в большей или меньшей степени спрятаны препятствием.
Для реализации измерения течения элементы типа CTN связаны с устройством измерения, содержащим генератор постоянного тока для каждого элемента типа CTN и устройство измерения электрического потенциала на клеммах каждого из них.
Совокупность измерений, реализованных упомянутыми устройствами, преобразуется в цифровую форму и передается в вычислительное устройство, которое выполняет анализ этих данных.
Эта операция определения угла падения струи воздуха на устройство также может осуществляться при помощи вычислительной части, содержащей таблицу данных в зависимости от угла падения.
Эта таблица формируется в процессе осуществления фазы эталонной калибровки каждого датчика, которая состоит в размещении устройства в аэродинамической трубе и в продувке с некоторым шагом совокупности различных углов падения в трехмерной системе координат.
Определение угла падения осуществляется затем путем сравнения информации, выдаваемой термическими сопротивлениями, с таблицей зарегистрированных данных.
Пример кривой откликов меридиональных элементов 1а,…,1f типа CTN устройства измерения с шестью меридиональными зондами, показанного на фиг.6, представлен на фиг.11 в зависимости от направления течения. График представляет температурные отклики шести меридиональных элементов типа CTN на один полный оборот для заданных угла подъема и скорости, составляющих в данном случае соответственно 30° и 10 м.с-1. Эта кривая используется для определения угла 14 поворота потока.
Для этого среди полученных показаний температуры на всех шести меридиональных чувствительных элементах типа CTN в фиксированном угловом положении производят поиск наиболее горячего элемента типа CTN. После изоляции датчиков, по которым будут осуществляться расчеты, реализуется алгоритм для определения угла поворота.
Угол 15 подъема оценивается при помощи алгоритма, применяемого главным образом к откликам полярных зондов 8а и 8b. Данные, поступающие от меридиональных зондов, могут дополнять эту информацию.
Модуль скорости определяется благодаря одному зонду, который в некоторых способах реализации может быть всенаправленным.
Ожидаемая точность составляет примерно ±10% для модуля скорости, ±15° для угла поворота и ±30° для угла подъема. Поворот покрыт на 360°, тогда как диапазон подъема располагается от 0° до 120°, то есть телесный угол в 3π.
Устройство дополнительно может содержать датчик абсолютного давления, а также датчик температуры. Действительно, свойства газообразной текучей среды, такие, например, как удельная масса или коэффициент конвективной передачи, зависят от этих физических величин и оказывают влияние на полученные результаты. Таким образом, необходимо учитывать изменение условий окружающей среды для того, чтобы соответствующим образом корректировать измерения.
Предлагаемое изобретение не ограничивается представленными здесь примерами его реализации. Кроме того, конфигурация, для которой размещение датчиков отличается от описанного выше и для которой, в частности, четыре первых датчика располагаются на первом тропике и четыре вторых датчика располагаются на втором тропике, не выходит за рамки предлагаемого изобретения.

Claims (18)

1. Устройство измерения скорости течения текучей среды, его направления и его ориентации, основанное на принципе измерения с использованием термических датчиков, отличающееся тем, что оно содержит по меньшей мере три зонда (1, 1a, …, 1f) измерения течения, каждый из которых содержит чувствительный элемент (2) и препятствие (3), маскирующее определенную зону измерения чувствительного элемента, а также тем, что зонды измерения течения закреплены на несущих стойках (7), причем несущие стойки (7) образуют упомянутые препятствия (3), образующие элементы (4) маскирования углового сектора зондов измерения течения против чувствительного элемента упомянутых зондов.
2. Устройство по п.1, для которого устройство измерения содержит сферическую огибающую и для которого зонды (1a, …, 1f) измерения течения располагаются на по меньшей мере одной круговой образующей линии (5) огибающей устройства измерения и покрывают взаимодополняющие угловые секторы.
3. Устройство по п.2, для которого зонды измерения течения располагаются, в частности, на экваториальной плоскости этого устройства измерения.
4. Устройство по п.2 или 3, отличающееся тем, что оно содержит четыре зонда измерения течения, располагающихся под 90° относительно друг друга на общей круговой образующей линии (5), чтобы определить четыре стороны света.
5. Устройство по п.2 или 3, отличающееся тем, что оно содержит шесть зондов измерения течения, располагающихся под 60° относительно друг друга на круговой образующей линии (5) для того, чтобы реализовать по меньшей мере два наветренных сектора измерения течения и два подветренных сектора измерения течения.
6. Устройство по п.2 или 3, отличающееся тем, что оно содержит четыре датчика на экваторе огибающей устройства и четыре датчика на по меньшей мере одном тропике огибающей.
7. Устройство по п.2 или 3, для которого элементы (4) маскирования располагаются снаружи окружности, определяемой одной или несколькими круговыми образующими линиями.
8. Устройство по п.2 или 3, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит зонды (8а, 8b) измерения, располагающиеся на полярной оси упомянутой огибающей.
9. Устройство по п.1, для которого несущие стойки (7) образованы сегментами колец, распределенными по эквидистантным меридианам сферического объема, определяемого огибающей устройства.
10. Устройство по п.1, для которого зонды (1а, …, 1f) измерения течения располагаются на несущих стойках в форме полярных колец, определяющих сферический объем, причем зонды располагаются внутри колец на экваториальной линии сферического объема.
11. Устройство по одному из пп.1, 2 или 3, отличающееся тем, что оно содержит датчик давления и температуры для того, чтобы корректировать измерения скорости, направления и ориентации течения текучей среды зондами измерения течения.
12. Устройство по п.1, для которого датчики представляют собой зонды с термическими резистивными чувствительными элементами, регулируемыми по току, по температуре или по постоянной разности температуры.
13. Способ измерения характеристик направления, ориентации и скорости течения газообразной текучей среды посредством устройства в соответствии с любым из пп.1-12, отличающийся тем, что он содержит этап сравнения откликов датчиков зондов измерения течения при помощи вычислительного устройства для того, чтобы одновременно оценить три векторных составляющих скорости течения на как можно более широком угловом секторе.
14. Способ по п.13, для которого совокупность измерений, реализованных при помощи устройств измерения потенциала, преобразуется в цифровую форму и передается в вычислительное устройство, которое сравнивает величины, посланные датчиками.
15. Способ по п.13, для которого, на основе изоляции датчиков, выбирают датчики, на которых осуществляют измерение скорости течения.
16. Способ по п.13, для которого, поскольку упомянутые датчики представляют собой термические сопротивления, определяют две составляющие скорости течения путем поиска термического сопротивления, температура которого является наиболее высокой.
17. Способ по одному из пп.13-16, для которого определяют характеристики течения при помощи одного или нескольких алгоритмов расчета (ориентация, направление и модуль) на основе откликов, выдаваемых зондами измерений.
18. Способ по одному из пп.13-16, для которого определяют угол падения струи воздуха на устройство посредством вычислительной части, которая содержит таблицу данных в зависимости от углов падения, путем сравнения информации, выдаваемой датчиками, с таблицей зарегистрированных данных.
RU2009132656/28A 2007-02-01 2008-01-31 Устройство и способ измерения скорости и направления течения газообразной текучей среды RU2464579C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0753020A FR2912220B1 (fr) 2007-02-01 2007-02-01 Dispositif et procede de mesure de vitesse et de direction d'ecoulement de fluide gazeux
FR0753020 2007-02-01

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009132656A RU2009132656A (ru) 2011-03-10
RU2464579C2 true RU2464579C2 (ru) 2012-10-20

Family

ID=38434703

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009132656/28A RU2464579C2 (ru) 2007-02-01 2008-01-31 Устройство и способ измерения скорости и направления течения газообразной текучей среды

Country Status (9)

Country Link
US (1) US7987709B2 (ru)
EP (1) EP2137540B1 (ru)
JP (1) JP5662026B2 (ru)
CN (1) CN101646948B (ru)
BR (1) BRPI0806840A2 (ru)
CA (1) CA2676683C (ru)
FR (1) FR2912220B1 (ru)
RU (1) RU2464579C2 (ru)
WO (1) WO2008104666A2 (ru)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102009045958A1 (de) 2009-10-23 2011-05-12 Endress + Hauser Flowtec Ag Thermisches Durchflussmessgerät
JP6200896B2 (ja) * 2012-10-31 2017-09-20 日本カノマックス株式会社 風速計
US10612952B2 (en) * 2014-08-18 2020-04-07 University Of Central Florida Research Foundation, Inc. Automatic pulse tracer velocimeter
EP3397158B1 (en) * 2015-12-28 2023-08-02 The Trustees of Princeton University Elastic filament velocity sensor
CN107373922B (zh) * 2017-07-24 2019-01-22 京东方科技集团股份有限公司 可穿戴设备和使用可穿戴设备测量风速和风向的方法
CN108387754B (zh) 2018-03-20 2019-12-13 山东省科学院激光研究所 二维风速风向传感器及系统

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3604261A (en) * 1969-06-16 1971-09-14 Thermo Systems Inc Multidirectional thermal anemometer sensor
US4503706A (en) * 1983-05-16 1985-03-12 Kenneth J. Kolodjski Constant temperature anemometer
SU1516985A1 (ru) * 1988-02-29 1989-10-23 Московский Текстильный Институт Им.А.Н.Косыгина Способ измерени радиальной компоненты вектора скорости вращающегос потока в цилиндрическом канале
EP1733241A1 (en) * 2004-03-26 2006-12-20 Forskningscenter Riso Method and apparatus to determine the wind speed and direction experienced by a wind turbine

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1224546B (de) 1961-09-08 1966-09-08 Willy Neuerburg Dr Ing Richtungsempfindliche Hitzdrahtsonde
DE1241170B (de) * 1961-09-08 1967-05-24 Willy Neuerburg Dr Ing Richtungsempfindliche Hitzdrahtsonde
US3359794A (en) * 1965-02-04 1967-12-26 Edgar N Rosenberg Omni-directional current meter
US3498127A (en) * 1966-06-09 1970-03-03 Albert M Richards Measuring fluid flow
DD89030A1 (ru) * 1970-02-26 1972-04-05
JPH0690063B2 (ja) * 1986-09-24 1994-11-14 本田工業株式会社 複合型流体速度測定用プロ−ブ
JPH0658303B2 (ja) * 1986-07-09 1994-08-03 マツダ株式会社 車両の空気流測定装置
JP2798676B2 (ja) * 1988-07-11 1998-09-17 株式会社フジクラ 風向センサ
US4912973A (en) * 1988-10-14 1990-04-03 Metal Industries Multiple point velocity probe
DE4308877C1 (de) * 1993-03-19 1994-05-26 Testoterm Fritzsching Gmbh & C Vorrichtung zur Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeit und Strömungsrichtung von Gasen oder Flüssigkeiten
US5481925A (en) * 1994-09-09 1996-01-09 Environmental Technologies, Inc. Low turbulence airflow sensor
US5483839A (en) * 1994-12-08 1996-01-16 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Multi-pitot tube assembly
US5543183A (en) * 1995-02-17 1996-08-06 General Atomics Chromium surface treatment of nickel-based substrates
JPH09288121A (ja) * 1996-04-23 1997-11-04 Nissin Electric Co Ltd 風向風速計
US6237426B1 (en) * 1999-02-12 2001-05-29 E.H. Price Limited Airflow sensor
JP3832185B2 (ja) * 2000-04-06 2006-10-11 日産自動車株式会社 三次元風向計測装置用風向算定方法
US6957586B2 (en) * 2003-08-15 2005-10-25 Saudi Arabian Oil Company System to measure density, specific gravity, and flow rate of fluids, meter, and related methods
JP2005249565A (ja) * 2004-03-04 2005-09-15 Kanagawa Prefecture 風速計
CA2504074C (en) * 2005-04-13 2013-10-22 E. H. Price Limited Airflow sensor
CN100399032C (zh) * 2006-05-29 2008-07-02 东南大学 基于微机械系统的非热式流速流向传感器

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3604261A (en) * 1969-06-16 1971-09-14 Thermo Systems Inc Multidirectional thermal anemometer sensor
US4503706A (en) * 1983-05-16 1985-03-12 Kenneth J. Kolodjski Constant temperature anemometer
SU1516985A1 (ru) * 1988-02-29 1989-10-23 Московский Текстильный Институт Им.А.Н.Косыгина Способ измерени радиальной компоненты вектора скорости вращающегос потока в цилиндрическом канале
EP1733241A1 (en) * 2004-03-26 2006-12-20 Forskningscenter Riso Method and apparatus to determine the wind speed and direction experienced by a wind turbine

Also Published As

Publication number Publication date
US20100089145A1 (en) 2010-04-15
EP2137540B1 (fr) 2017-05-03
CN101646948B (zh) 2013-09-25
WO2008104666A3 (fr) 2008-11-06
CN101646948A (zh) 2010-02-10
JP5662026B2 (ja) 2015-01-28
JP2010518370A (ja) 2010-05-27
FR2912220B1 (fr) 2009-04-24
BRPI0806840A2 (pt) 2014-06-03
RU2009132656A (ru) 2011-03-10
FR2912220A1 (fr) 2008-08-08
US7987709B2 (en) 2011-08-02
WO2008104666A2 (fr) 2008-09-04
CA2676683C (fr) 2016-01-12
EP2137540A2 (fr) 2009-12-30
CA2676683A1 (fr) 2008-09-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2464579C2 (ru) Устройство и способ измерения скорости и направления течения газообразной текучей среды
US5357795A (en) Anemometer transducer wind set
US3604261A (en) Multidirectional thermal anemometer sensor
JP4487059B2 (ja) 風力タービンによって体験される風速および風向を決定する装置および方法
US3592055A (en) Directional sensor
US7971478B2 (en) Wind sensor
CN102207512B (zh) 风向风速仪及风向风速装置
US3991624A (en) Wind velocity servo system
US20170052206A1 (en) Measurement device and measurement system using same
JP6418972B2 (ja) 風向風速計及び風向風速計測方法
JP2017083318A (ja) 対気速度計測システム
US7949481B2 (en) Self-orienting embedded in-situ flux system
US11592838B2 (en) Velocity sensing for aircraft
JP3702658B2 (ja) 風向風速計測装置
US4061029A (en) Flow separation detector
US4361054A (en) Hot-wire anemometer gyro pickoff
US6134958A (en) Thermal anemometer aircraft airspeed gust component transducer
JP2011128105A (ja) 風向計及び風向検出方法
Olin et al. Split-Film Anemometer Sensors for Three-Dimensional Velocity-Vector Measurement
Bugbee et al. Quantifying energy and mass transfer in crop canopies: sensors for measurement of temperature and air velocity
Shaw et al. A miniature three-dimensional anemometer for use within and above plant canopies
Martin et al. Evaluation of a prototype thermal anemometer for use in low airspeed drying measure calculations
JPS5833532Y2 (ja) 慣性センサ−の温度制御装置
Greene et al. Flow field measurements around a Mars lander model using hot film anemometers under simulated Mars surface conditions
RU117639U1 (ru) Термоанемометрический зонд