RU2549568C1 - Способ определения температуры потока нагретого газа - Google Patents

Способ определения температуры потока нагретого газа Download PDF

Info

Publication number
RU2549568C1
RU2549568C1 RU2013154710/28A RU2013154710A RU2549568C1 RU 2549568 C1 RU2549568 C1 RU 2549568C1 RU 2013154710/28 A RU2013154710/28 A RU 2013154710/28A RU 2013154710 A RU2013154710 A RU 2013154710A RU 2549568 C1 RU2549568 C1 RU 2549568C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
nozzle
nozzles
inlet
temperature
Prior art date
Application number
RU2013154710/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Владимирович Медведев
Авенир Васильевич Кудрявцев
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова"
Priority to RU2013154710/28A priority Critical patent/RU2549568C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2549568C1 publication Critical patent/RU2549568C1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области термометрии и предназначено для определения максимальных температур в камерах сгорания авиадвигателей различного назначения. Газодинамический насадок для определения температуры газа включает проточную камеру с входным и выходным патрубками и жиклерами в них. Предварительно задают площади жиклеров и определяют их характеристики с выполнением калибровок по расходу, учитывающих поправки на тепловое расширение диаметров сопел жиклеров и на зависимость коэффициентов расхода жиклеров от числа Рейнольдса. Затем насадок вводят в заданную точку потока, осуществляют отбор пробы газа через жиклер входного патрубка и пропускают через насадок. Понижая давление в выходном патрубке, устанавливают на жиклерах сверхкритические перепады давлений. При этом измеряют давление газа датчиком, установленным в потоке перед входным патрубком, давление и температуру газа датчиками внутри проточной камеры перед жиклером выходного патрубка и датчиком давления газа в выходном патрубке после жиклера. По полученным данным определяют температуру газа в заданной точке потока. Технический результат - повышение точности определения температуры потока газа. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области экспериментальной и промышленной термогазодинамики, а именно к термометрии нагретых до высокой температуры потоков газа, например, в камерах сгорания газотурбинных двигателей (ГТД), форсажных камерах (ФК) турбореактивных двухконтурных двигателей (ТРДДФсм), камерах сгорания прямоточных воздушно-реактивных двигателей (ПВРД), на выходе из которых надежное локальное измерение температур газообразного потока продуктов сгорания сталкивается с серьезными затруднениями.
В большинстве испытаний форсажных камер и камер сгорания ПВРД измерить непосредственно температуру торможения газообразного потока продуктов сгорания на срезе сопла с помощью термопар для высокотемпературных измерений, например на основе платины и родия, не представляется возможным, поскольку платина является катализатором для догорания несгоревших остатков топлива, что искажает результаты испытаний. Для определения локального значения температуры потока газа использование результатов химического анализа отбираемых проб продуктов сгорания сопряжено с большими затратами времени и средств.
Известен способ измерения температурного поля потока выхлопных газов на испытательном стенде газотурбинных двигателей с помощью термопар (SU №169826, 25.03.1064). Отличительным признаком является то, что устанавливают термопары между двигателем и выхлопной системой, выполняют замер температурного поля в этом сечении и полученные результаты пересчитывают с учетом закрутки газового потока. Способ повышает точность измерений и сокращает затраты времени на испытания. Однако данный способ неприменим для газовых потоков с высокими значениями температур, которые характерны для современных двигателей.
Известен способ определения температуры газового потока (патент SU №1425474, 23.03.1987). Устройство для измерения температуры газового потока содержит водоохлаждаемый корпус, трубу измерительного канала, трубу установочного канала и два термопреобразователя. Термопреобразователи, спаи которых выведены в трубу измерительного канала, размещены в трубе установочного канала. Причем труба измерительного канала и труба установочного канала на рабочем участке сопряжены между собой с образованием общего канала. Способ осуществляется следующим образом. Термопреобразователи задвигаются на максимальную глубину рабочего участка. Затем включается водоохлаждение, и устройство вводится в исследуемую зону топки или камеры сгорания, где температура газа порядка 2000 К. Записывают показания термопреобразователя, по которому определяют температуру стенки трубы измерительного канала. При отсутствии отсоса температура газа в отсосном канале равна температуре охлаждаемой стенки. Температура стенки равна, например, 300 К. Включают отсос. Измеряемый газ течет по трубе измерительного канала со скоростью, например, 70 м/с. При этом температура газа снижается по длине отсосного канала за счет интенсивного охлаждения. Далее термопреобразователи перемещают к сечению входа трубы измерительного канала. Изменяют скорость отсоса охлажденного газа по измерительному каналу. Измеряют температуры охлажденного газа в указанных сечениях и определяют температуру Тг газового потока по заданной зависимости. Способ повышает точность определения температуры газового потока и упрощает процесс измерений. Однако данный способ трудно применим для измерения температур потока газа более 2000 К. Кроме этого, в общем случае, для корректной оценки интенсивности охлаждения стенок измерительного канала необходимо надежно определять числа Нуссельта и Рейнольдса, что сопряжено со значительными методическими и техническими трудностями и, в итоге, приводит к увеличению времени и промежуточных затрат на обработку информации.
Наиболее близким к заявленному техническому решению является способ измерения температуры потока газа (SU №480926, 20.11.1972).
Способ заключается в том, что газодинамический насадок для измерения температуры, включающий проточную камеру с входным и выходным патрубками с жиклерами в них и клапаном за выходным жиклером, вводят при закрытом клапане в заданную точку потока. Пропускают газ через входной патрубок с жиклером в камеру насадка. Измеряют давление газа перед камерой, давление газа и скорость изменения давления внутри камеры в течение времени переходного процесса стабилизации давления. Далее, при открытом клапане измеряют одновременно давление перед камерой и внутри камеры и по полученным данным определяют температуру газа по заданному соотношению. Данный способ повышает точность определения температуры потока газа. Однако он также требует дополнительного времени для стабилизации давления газа в камере, а надежная временная фиксация наступления момента стабилизации давления в данном способе не предусмотрена.
В основу изобретения положено решение задач:
- разработка надежного способа определения локального значения температуры потока газа нагретого до 2700 К - максимальных температур в камерах сгорания современных авиадвигателей различного назначения;
- повышение точности локального определения температуры потока нагретого газа;
- снижение времени и стоимости газодинамических натурных и модельных испытаний камер сгорания за счет сокращения времени выполнения локальных измерений температур газового потока.
Для решения поставленных задач способ определения температуры потока нагретого газа заключается в том, что газодинамический насадок для измерения температуры потока газа, включающий проточную камеру с входным и выходным патрубками и жиклерами в них, вводят в заданную точку потока. Осуществляют отбор пробы газа через жиклер входного патрубка и пропускают пробу газа через насадок. При этом одновременно измеряют давление газа в потоке перед входным патрубком и внутри камеры перед жиклером выходного патрубка, а по полученным данным определяют температуру газа по заданному соотношению.
Согласно изобретению задают площади жиклеров и определяют их характеристики с выполнением калибровок по расходу, учитывающих поправки на тепловое расширение диаметров сопел жиклеров и на зависимость коэффициентов расхода (µ) жиклеров от числа Рейнольдса, в виде соотношения ( μ 1 F 1 μ 2 F 2 ) 1,959
Figure 00000001
,
где µ1 - коэффициент расхода жиклера входного патрубка;
µ2 - коэффициент расхода жиклера выходного патрубка;
F1 - площадь проходного сечения жиклера входного патрубка;
F2 - площадь проходного сечения жиклера выходного патрубка.
Далее, понижая давление в выходном патрубке, устанавливают на жиклерах сверхкритические перепады давлений. При этом измеряют дополнительно температуру газа внутри камеры перед жиклером выходного патрубка и давление газа после этого жиклера.
По полученным данным определяют температуру газа в точке отбора пробы (перед жиклером входного патрубка) по соотношению:
T 1 * = T 2 * ( m 1 m 2 ) 1,959 ( p 1 * p 2 * ) 1,959 ( μ 1 F 1 μ 2 F 2 ) 1,959
Figure 00000002
,
где T 2 *
Figure 00000003
- температура газа перед жиклером выходного патрубка;
m 1 = k 1 R 1 ( 2 k 1 + 1 ) k 1 + 1 k 1 1
Figure 00000004
; m 2 = k 2 R 2 ( 2 k 2 + 1 ) k 2 + 1 k 2 1
Figure 00000005
;
m1, m2 - коэффициенты, учитывающие изменения показателя адиабаты газа k и газовой постоянной R для входного и выходного жиклеров насадка;
R1, R2 - газовые постоянные;
p 1 *
Figure 00000006
- полное давление газа на входе в насадок;
p 2 *
Figure 00000007
- полное давление газа на входе перед жиклером выходного патрубка;
k1 - показатель адиабаты газа на входе в насадок;
k2 - показатель адиабаты газа на входе перед жиклером выходного патрубка.
При таком способе определения температуры потока нагретого газа:
- выбор площадей жиклеров и определение их расходных характеристик с учетом найденных по результатам предварительных калибровок поправок на тепловое расширение диаметров сопел жиклеров и на зависимость коэффициентов расхода (µ) жиклеров от числа Рейнольдса, в виде соотношения ( μ 1 F 1 μ 2 F 2 ) 1,959
Figure 00000001
обеспечивает получение сверхкритического перепада давлений на них в реальных испытаниях при создании разрежения за вторым жиклером;
- понижение давления в выходном патрубке с установлением на обоих жиклерах насадка сверхкритических перепадов давления обеспечивает достижение в их сечениях скорости, равной местной скорости звука, при которой относительная плотность тока достигает постоянного значения, равного 1,0, что позволяет исключить ее из исходного уравнения неразрывности течения для потока пробы газа и, таким образом, существенно упростить способ измерения, повысить точность и надежность определения температуры нагретого газа с помощью газодинамического насадка;
- при установлении на жиклерах сверхкритических перепадов давления, измерение дополнительно давления газа после второго жиклера обеспечивает контроль наличия сверхкритического перепада на нем, а измерение температуры газа внутри камеры перед жиклером выходного патрубка позволяет использовать ее значение для определения температуры потока нагретого газа в точке измерения;
- определение по полученным данным температуры газа в точке отбора пробы (перед жиклером входного патрубка) по соотношению:
T 1 * = T 2 * ( m 1 m 2 ) 1,959 ( p 1 * p 2 * ) 1,959 ( μ 1 F 1 μ 2 F 2 ) 1,959
Figure 00000002
,
позволяет оперативно в темпе испытания определять искомую температуру.
Таким образом, решены поставленные в изобретении задачи:
- разработан надежный способ определения локального значения температуры потока газа нагретого до значений 2700 К - характерных для камер сгорания современных и перспективных авиационных двигателей различного назначения;
- повышена точность и надежность локального определения высоких значений температуры потока нагретого газа;
- снижено время и стоимость газодинамических натурных и модельных испытаний камер сгорания за счет сокращения времени выполнения локальных измерений температур газового потока.
Настоящее изобретение поясняется последующим подробным описанием газодинамического насадка, представленным схематично на чертеже и способа определения температуры потока нагретого газа этим насадком.
Газодинамический насадок для определения температуры включает проточную камеру 1 с входным и выходным патрубками 2, 3 и соответственно жиклерами 4, 5 в них. Насадок снабжен датчиком 6 давления газа, установленным в потоке перед входным патрубком 2, датчиком 7 давления газа и датчиком 8 температуры газа, установленными внутри камеры 1 перед жиклером 5, датчиком 9 давления газа, установленным в выходном патрубке 3 после жиклера 5.
Способ измерения температуры потока нагретого газа заключается в том, что задают площади жиклеров 4, 5 и определяют их характеристики с выполнением калибровок по расходу, учитывающих поправки на тепловое расширение диаметров сопел жиклеров и на зависимость коэффициентов расхода (µ) жиклеров от числа Рейнольдса, в виде соотношения ( μ 1 F 1 μ 2 F 2 ) 1,959
Figure 00000001
,
где µ1 - коэффициент расхода жиклера входного патрубка;
µ2 - коэффициент расхода жиклера выходного патрубка;
F1 - площадь проходного сечения жиклера входного патрубка;
F2 - площадь проходного сечения жиклера выходного патрубка.
Вводят газодинамический насадок в заданную точку потока газа. Осуществляют отбор пробы газа входным патрубком 2 через жиклер 4 и пропускают пробу через насадок. При этом одновременно измеряют давление газа в потоке датчиком 6 перед входным патрубком 2, давление газа датчиком 7 и температуру газа датчиком 8 внутри камеры 1 перед жиклером 5 выходного патрубка 3 и давление газа датчиком 9, установленным в выходном патрубке 3 после жиклера 5.
Далее, понижая давление в выходном патрубке 3, устанавливают на жиклерах 4, 5 насадка сверхкритические перепады давления. При этом измеряют давление датчиком 7 и температуру газа датчиком 8 внутри камеры 1 до жиклера 5 выходного патрубка и давление газа датчиком 9 после жиклера 5.
По полученным данным определяют температуру газа в точке отбора пробы (перед жиклером входного патрубка) по соотношению:
T 1 * = T 2 * ( m 1 m 2 ) 1,959 ( p 1 * p 2 * ) 1,959 ( μ 1 F 1 μ 2 F 2 ) 1,959
Figure 00000002
,
где T 2 *
Figure 00000008
- температура газа перед жиклером выходного патрубка;
m 1 = k 1 R 1 ( 2 k 1 + 1 ) k 1 + 1 k 1 1
Figure 00000004
; m 2 = k 2 R 2 ( 2 k 2 + 1 ) k 2 + 1 k 2 1
Figure 00000005
;
m1, m2 - коэффициенты, учитывающие изменения показателя адиабаты газа k и газовой постоянной R для входного и выходного жиклеров насадка;
R1, R2 - газовые постоянные;
p 1 *
Figure 00000009
- полное давление газа на входе в насадок;
p 2 *
Figure 00000010
- полное давление газа на входе перед жиклером выходного патрубка:
k1 - показатель адиабаты газа на входе в насадок;
k2 - показатель адиабаты газа на входе перед жиклером выходного патрубка.
Способ определения температуры нагретого до 2700 К газа прошел экспериментальную проверку в различных условиях работы и показал хорошие характеристики по точности и скорости выполнения измерений, которые удовлетворяют требованиям методик выполнения измерений при испытаниях камер сгорания авиадвигателей различного назначения.
Технический результат от использования заявленного технического решения заключается в повышении точности, надежности и скорости выполнения локального определения высокой температуры потока нагретого газа, что позволяет существенно сократить прямые затраты на проведение испытаний и повысить их информативность.

Claims (1)

  1. Способ определения температуры потока нагретого газа, заключающийся в том, что газодинамический насадок для определения температуры потока газа, включающий проточную камеру с входным и выходным патрубками и жиклерами в них, вводят в заданную точку потока, осуществляют отбор пробы газа через жиклер входного патрубка и пропускают пробу через насадок, при этом одновременно измеряют давление газа в потоке перед входным патрубком и внутри камеры перед жиклером выходного патрубка, а по полученным данным определяют температуру газа по заданному соотношению, отличающийся тем, что задают площади жиклеров и определяют их характеристики с выполнением калибровок по расходу, учитывающих поправки на тепловое расширение диаметров сопел жиклеров и на зависимость коэффициентов расхода (µ) жиклеров от числа Рейнольдса, в виде соотношения ( μ 1 F 1 μ 2 F 2 ) 1,959
    Figure 00000011
    ,
    где µ1 - коэффициент расхода жиклера входного патрубка;
    µ2 - коэффициент расхода жиклера выходного патрубка;
    F1 - площадь проходного сечения жиклера входного патрубка;
    F2 - площадь проходного сечения жиклера выходного патрубка,
    далее, понижая давление в выходном патрубке, устанавливают на жиклерах сверхкритические перепады давлений, при этом измеряют дополнительно температуру газа внутри камеры перед жиклером выходного патрубка и давление газа после этого жиклера, по полученным данным определяют температуру газа в точке отбора пробы по соотношению:
    T 1 * = T 2 * ( m 1 m 2 ) 1,959 ( p 1 * p 2 * ) 1,959 ( μ 1 F 1 μ 2 F 2 ) 1,959
    Figure 00000012
    ,
    где T 2 *
    Figure 00000003
    - температура газа перед жиклером выходного патрубка;
    m 1 = k 1 R 1 ( 2 k 1 + 1 ) k 1 + 1 k 1 1
    Figure 00000013
    ; m 2 = k 2 R 2 ( 2 k 2 + 1 ) k 2 + 1 k 2 1
    Figure 00000014
    ;
    m1, m2 - коэффициенты, учитывающие изменения показателя адиабаты газа k и газовой постоянной R для входного и выходного жиклеров насадка;
    R1, R2 - газовые постоянные;
    p 1 *
    Figure 00000006
    - полное давление газа на входе в насадок;
    p 2 *
    Figure 00000007
    - полное давление газа на входе перед жиклером выходного патрубка:
    k1 - показатель адиабаты газа на входе в насадок;
    k2 - показатель адиабаты газа на входе перед жиклером выходного патрубка.
RU2013154710/28A 2013-12-11 2013-12-11 Способ определения температуры потока нагретого газа RU2549568C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013154710/28A RU2549568C1 (ru) 2013-12-11 2013-12-11 Способ определения температуры потока нагретого газа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013154710/28A RU2549568C1 (ru) 2013-12-11 2013-12-11 Способ определения температуры потока нагретого газа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2549568C1 true RU2549568C1 (ru) 2015-04-27

Family

ID=53289793

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013154710/28A RU2549568C1 (ru) 2013-12-11 2013-12-11 Способ определения температуры потока нагретого газа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2549568C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU190349U1 (ru) * 2019-05-15 2019-06-28 Акционерное общество "ОДК-Авиадвигатель" Устройство для измерения параметров газового потока
RU2710419C1 (ru) * 2019-04-18 2019-12-27 АО "Омское машиностроительное конструкторское бюро" Способ измерения температуры газа
RU2728502C1 (ru) * 2019-12-26 2020-07-29 Публичное акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева", ПАО КМЗ Датчик ветра, давления и температуры
RU209669U1 (ru) * 2021-11-29 2022-03-17 Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" (АО "ОДК") Гребенка термопар для измерения поля температур газового потока

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU480926A1 (ru) * 1972-11-20 1975-08-15 Предприятие П/Я Р-6601 Способ определени температуры потока газа
SU1425474A1 (ru) * 1987-03-23 1988-09-23 Харьковский авиационный институт им.Н.Е.Жуковского Способ определени температуры газового потока
SU1682830A1 (ru) * 1989-02-06 1991-10-07 Харьковский авиационный институт им.Н.Е.Жуковского Устройство дл измерени температуры газового потока
US5154513A (en) * 1989-11-14 1992-10-13 Deutsche Forschungsanstalt Fuer Luft- Und Raumfahrt E.V. Method for determining the temperature of a flow of medium
UA42460U (ru) * 2008-12-30 2009-07-10 Украинская Инженерно-Педагогичесская Академия Способ изготовления прорезного кармана в "листочку" с вшивными концами и двойным входом

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU480926A1 (ru) * 1972-11-20 1975-08-15 Предприятие П/Я Р-6601 Способ определени температуры потока газа
SU1425474A1 (ru) * 1987-03-23 1988-09-23 Харьковский авиационный институт им.Н.Е.Жуковского Способ определени температуры газового потока
SU1682830A1 (ru) * 1989-02-06 1991-10-07 Харьковский авиационный институт им.Н.Е.Жуковского Устройство дл измерени температуры газового потока
US5154513A (en) * 1989-11-14 1992-10-13 Deutsche Forschungsanstalt Fuer Luft- Und Raumfahrt E.V. Method for determining the temperature of a flow of medium
UA42460U (ru) * 2008-12-30 2009-07-10 Украинская Инженерно-Педагогичесская Академия Способ изготовления прорезного кармана в "листочку" с вшивными концами и двойным входом

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2710419C1 (ru) * 2019-04-18 2019-12-27 АО "Омское машиностроительное конструкторское бюро" Способ измерения температуры газа
RU190349U1 (ru) * 2019-05-15 2019-06-28 Акционерное общество "ОДК-Авиадвигатель" Устройство для измерения параметров газового потока
RU2728502C1 (ru) * 2019-12-26 2020-07-29 Публичное акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева", ПАО КМЗ Датчик ветра, давления и температуры
RU209669U1 (ru) * 2021-11-29 2022-03-17 Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" (АО "ОДК") Гребенка термопар для измерения поля температур газового потока

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2224233C2 (ru) Мобильная система регистрации выхлопных газов автомобиля и расходомерный модуль для нее
RU2549568C1 (ru) Способ определения температуры потока нагретого газа
CN109655227B (zh) 一种低焓电弧加热器气流焓值诊断系统及诊断方法
EP0882227B1 (en) Apparatus for providing diluted exhaust gas to exhaust emission analyzer
EP2239545B1 (en) Fluid measuring device
Arndt et al. Experimental investigation of the auto-ignition of a transient propane jet-in-hot-coflow
Feleo et al. Evaluation of oh emission for determining operation of a rotating detonation engine
Feleo et al. Effects of heat release distribution on detonation properties in a H2/air rotating detonation combustor from OH* chemiluminesence
RU2399783C1 (ru) Стенд для моделирования импульсного газотермодинамического воздействия высокотемпературного газа на элементы тепловой защиты конструкции
Ninnemann et al. A concentration probe for the study of mixing in supersonic shear flows
BLINT et al. Flame/wall interface: theory and experiment
RU138510U1 (ru) Газодинамический насадок для определения температуры потока нагретого газа
Owens et al. Flowfield characterization and simulation validation of multiple-geometry PDEs using cesium-based velocimetry
Weber et al. Choked Flow in a Converging/Diverging Rotating Detonation Engine Exit
RU2755211C2 (ru) Способ определения коэффициента полноты сгорания топлива в прямоточном воздушно-реактивном двигателе
Kent Turbulent jet diffusion flames
RU2586792C1 (ru) Способ определения коэффициента расхода газа через сопловой аппарат турбины двухконтурного газотурбинного двигателя
Annand et al. Heat transfer measurements on a simple model representing a poppet exhaust valve in an outflowing stream
RU2252406C1 (ru) Способ испытания газотурбинного двигателя
RU155273U1 (ru) Стенд для моделирования системы охлаждения элементов стенки жаровой трубы камеры сгорания газотурбинного двигателя
Weisgerber et al. Experimental analysis of the flow of exhaust gas in a hypersonic nozzle
US3459040A (en) Enthalpy sensor
RU2808939C1 (ru) Способ газодинамического исследования диффузора
RU2826328C1 (ru) Установка для испытания камер сгорания газотурбинного двигателя
CN108459011A (zh) 一种基于激光拉曼和瑞利散射的气体摩尔分数测量方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181212