RU2601618C1 - Способ градуировки датчиков системы управления расходом топлива в баках жидкостных ракет - Google Patents
Способ градуировки датчиков системы управления расходом топлива в баках жидкостных ракет Download PDFInfo
- Publication number
- RU2601618C1 RU2601618C1 RU2015134897/28A RU2015134897A RU2601618C1 RU 2601618 C1 RU2601618 C1 RU 2601618C1 RU 2015134897/28 A RU2015134897/28 A RU 2015134897/28A RU 2015134897 A RU2015134897 A RU 2015134897A RU 2601618 C1 RU2601618 C1 RU 2601618C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- volume
- tank
- surt
- spirits
- fuel
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 28
- 239000000446 fuel Substances 0.000 title claims abstract description 8
- 235000015842 Hesperis Nutrition 0.000 title claims abstract description 7
- 235000012633 Iberis amara Nutrition 0.000 title claims abstract description 7
- 239000003380 propellant Substances 0.000 title abstract description 4
- 239000002828 fuel tank Substances 0.000 claims abstract description 36
- 238000013461 design Methods 0.000 claims abstract description 15
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract description 13
- 238000001035 drying Methods 0.000 claims abstract description 4
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 17
- 239000002904 solvent Substances 0.000 claims description 6
- JTJMJGYZQZDUJJ-UHFFFAOYSA-N phencyclidine Chemical compound C1CCCCN1C1(C=2C=CC=CC=2)CCCCC1 JTJMJGYZQZDUJJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 239000002760 rocket fuel Substances 0.000 claims description 4
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 abstract description 12
- 235000015096 spirit Nutrition 0.000 abstract 9
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000004441 surface measurement Methods 0.000 abstract 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 8
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 238000000691 measurement method Methods 0.000 description 2
- 238000003032 molecular docking Methods 0.000 description 2
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 2
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 description 2
- AJDIZQLSFPQPEY-UHFFFAOYSA-N 1,1,2-Trichlorotrifluoroethane Chemical compound FC(F)(Cl)C(F)(Cl)Cl AJDIZQLSFPQPEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- RHUYHJGZWVXEHW-UHFFFAOYSA-N 1,1-Dimethyhydrazine Chemical compound CN(C)N RHUYHJGZWVXEHW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- FQAMAOOEZDRHHB-UHFFFAOYSA-N 1,2,2-trichloro-1,1-difluoroethane Chemical compound FC(F)(Cl)C(Cl)Cl FQAMAOOEZDRHHB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000012443 analytical study Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 238000011010 flushing procedure Methods 0.000 description 1
- 239000003502 gasoline Substances 0.000 description 1
- 239000003112 inhibitor Substances 0.000 description 1
- 239000003350 kerosene Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N nitrogen Substances N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 238000001291 vacuum drying Methods 0.000 description 1
- 238000012795 verification Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F25/00—Testing or calibration of apparatus for measuring volume, volume flow or liquid level or for metering by volume
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F17/00—Methods or apparatus for determining the capacity of containers or cavities, or the volume of solid bodies
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области машиностроения, а именно к технологическим методам градуировки датчиков системы управления расходом топлива жидкостных ракет (СУРТ), т.е. определения объемов топливных баков, соответствующих контрольным уровням срабатывания датчиков, расположенных в системе равномерно по всей длине топливных баков. Предложен способ градуировки СУРТ в топливных баках жидкостных ракет, заключающийся в обмере наружной поверхности баков с помощью лазерных дальномеров и определении значений объемов бака по сечениям, соответствующим расположению датчиков уровня СУРТ, за вычетом объема наружного контура бака и объемов внутрибаковых агрегатов. Перед монтажом конструкции СУРТ ее дополнительно подвергают операции градуировки в снабженной уровнемерной трубкой технологической испытательной камере с внутренним объемом не более 3…5 объема конструкции СУРТ при вертикальном ее положении заливом или сливом контрольной жидкости для установления практических положений уровня контрольной жидкости относительно стыковочной плоскости конструкции СУРТ, соответствующих моменту появления сигнального импульса при срабатывании каждого из датчиков уровня СУРТ., После окончания градуировки в технологической камере и сушки для удаления остатков контрольной жидкости конструкция СУРТ монтируется в объеме топливного бака при совмещении стыковочной плоскости СУРТ с базовой плоскостью топливного бака, координата которой по продольной оси бака в его конструкции предварительно строго определена. Способ обеспечивает достижение показателей точности, сопоставимых и более высоких в сравнении с традиционно применяемым методом градуировки. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к области машиностроения, а именно к технологическим методам градуировки датчиков системы управления расходом топлива жидкостных ракет (СУРТ), т.е. определения объемов топливных баков, соответствующих контрольным уровням срабатывания датчиков, расположенных в системе равномерно по всей длине топливных баков. Предлагаемое изобретение должно повысить точность измерений при технологических испытаниях СУРТ в процессе изготовления топливных баков жидкостных ракет, а также значительно сократить затраты труда и времени на выполнение работ по градуировке.
Оптимальным по технологичности, минимальным трудозатратам, затратам финансовых средств является метод измерений, основанный на сканировании с помощью лазерного радара наружной поверхности топливного бака, оценки по результатам измерений наружного объема топливного бака и вычисления его внутреннего объема за вычетом толщины стенок наружного контура бака и объемов внутрибаковых агрегатов. Указанный метод регламентирован ГОСТ 8.570-2000 «ГСОЕИ. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки.», п. 4.2. При проведении измерений этим способом вместимость определяют по результатам измерения длины наружной окружности, толщины стенки и высоты пояса.
К недостаткам способа можно отнести большие погрешности применительно к градуировке топливных баков РКТ.
Известен способ градуировки сигнализаторов уровня емкости по патенту РФ №2498233, G01F 17/00. При градуировке таким способом измеряемый топливный бак устанавливается в горизонтальное положение осевой линии на двух роликовых опорах, обеспечивающих возможность поворота его вокруг оси в пределах ±360°.
Лазерный радар располагается напротив изделия, причем направление светового луча в начальный момент должно располагаться в горизонтальной плоскости, проходящей через ось бака. Лазерным радаром сканируется поверхность изделия в зоне возможного горизонтального и вертикального обзора, затем производится поворот бака вокруг оси для обеспечения возможности сканирования следующего участка его кольцевой поверхности; измерения продолжаются до полного охвата всей кольцевой поверхности по зоне возможного горизонтального обзора. Затем лазерный радар перемещается вдоль оси изделия для охвата и обмера следующего по длине изделия кольцевого пояса. Измерения продолжаются до окончания сканирования всей поверхности топливного бака. На основании полученных измерений составляется облако точек с дискретностью 3…5 мм, а в области плоскостей расположения чувствительных элементов датчиков уровня - с дискретностью не более 1 мм.
Аналитическое исследование показывает, что благодаря высокой точности измерения расстояний с помощью лазерного радара применение такого метода оценки внутренних объемов топливных баков позволяет достигать меньших погрешностей в сравнении с методом заполнения объема контрольной средой.
Основные дополнительные преимущества:
- значительно более высокая производительность измерительного процесса (не менее чем в 2…3 раза превышающая производительность традиционной методики замера заполнением топливных баков контрольной жидкостью);
- исключается негативное воздействие контрольной среды, нет необходимости в последующей промывке и осушке бака;
- малая стоимость, габариты и сложность необходимого технологического оборудования;
- малые энергозатраты на проведение измерительных операций.
Однако недостатком такого способа, ограничивающим возможность практического его применения применительно к задаче градуировки СУРТ в топливных баках ракет, являются большие погрешности измерений, обусловленные нестабильностью реакции каждого из поплавковых датчиков на положение контролируемого уровня заполняющей топливный бак жидкости. В современных конструкциях СУРТ разброс фактических положений уровня жидкости, соответствующих появлению импульсов срабатывания поплавковых датчиков, достигает ±3…5 мм. Поэтому плоскости расположения чувствительных элементов датчиков уровня могут быть позиционированы на поверхности баков также с большими погрешностями. В связи с этим градуировка по уровням срабатывания датчиков СУРТ до последнего времени производится в основном методом заполнения топливных баков технологической контрольной жидкостью при вертикальном положении осевой линии, что требует крупногабаритного и дорогостоящего оборудования, и связано с большой трудоемкостью и длительностью самого процесса измерительных работ.
Задачей изобретения является достижение при использовании геометрического способа градуировки СУРТ показателей точности, сопоставимых и более высоких в сравнении с традиционно применяемым методом градуировки заполнением, сливом контрольной жидкости.
Поставленная задача решается в способе градуировки системы управления расходом топлива (СУРТ) в топливных баках жидкостных ракет, заключающемся в обмере наружной поверхности баков с помощью лазерных дальномеров и определении значений объемов бака по сечениям, соответствующим расположению датчиков уровня СУРТ, за вычетом объема наружного контура бака и объемов внутрибаковых агрегатов, согласно изобретению перед монтажом конструкции СУРТ в объеме топливного бака ее дополнительно подвергают операции градуировки в снабженной уровнемерной трубкой технологической испытательной камере с внутренним объемом не более 3…5 объема конструкции СУРТ при вертикальном ее положении заливом или сливом контрольной жидкости для установления практических положений уровня контрольной жидкости относительно стыковочной плоскости конструкции СУРТ, соответствующих моменту появления сигнального импульса при срабатывании каждого из датчиков уровня СУРТ, причем, после окончания градуировки в технологической камере и сушки для удаления остатков контрольной жидкости конструкция СУРТ монтируется в объеме топливного бака при совмещении стыковочной плоскости СУРТ с базовой плоскостью топливного бака, координата которой по продольной оси бака в его конструкции предварительно строго определена.
Т.о. конструкция СУРТ, включающая систему чувствительных датчиков, каждый из которых вырабатывает сигнальный импульс при совмещении с поплавком, перемещающимся вдоль оси бака с понижением уровня компонента ракетного топлива в полете ракеты-носителя, перед установкой в топливный бак подвергается дополнительным испытаниям по определению точного местоположения координат положения поплавка и чувствительного элемента каждого датчика уровня СУРТ, при котором вырабатывается сигнальный импульс, относительно стыковочной плоскости СУРТ.
Эти испытания производятся в специальной малогабаритной испытательной камере (внутренний объем которой составляет 3…5 объемов конструкции СУРТ) при строго вертикальном ее положении. При этом испытании камера заполняется целиком контрольной жидкостью и затем производится ее слив до момента выработки чувствительным элементом каждого датчика сигнального импульса. Положение уровня контрольной жидкости, соответствующее появлению сигнального импульса, отмечается с помощью прозрачной уровнемерной трубки. При этом координата уровня срабатывания датчика устанавливается от базовой плоскости СУРТ, по которой в дальнейшем конструкция СУРТ стыкуется с конструкцией топливного бака. В итоге появляется возможность достаточно точного установления положения плоскостей, перпендикулярных оси бака, при совмещении с которыми уровня компонента топлива происходит срабатывание сигнализаторов уровня, и определения величин объемов бака ниже этих плоскостей.
Дополнительным отличительным признаком является использование в качестве контрольной жидкости летучих растворителей, по массовой плотности наиболее близких к плотности компонентов ракетного топлива. Летучесть контрольной жидкости упрощает задачу ее удаления из объемов конструкции СУРТ по окончании испытания. При использовании летучих растворителей с показателем массовой плотности, близким к плотности компонентов ракетного топлива, уменьшается значение коэффициента, нивелирующего различие рабочей и контрольной среды.
Сравнение заявляемого технического решения с уровнем техники по научно-технической литературе и патентным источникам показывает, что совокупность существенных признаков заявленного решения не была известна.
Заявляемое решение может быть промышленно применимо, практически осуществимо и воспроизводимо, следовательно, оно соответствует условию патентоспособности.
Схема реализации способа иллюстрируется чертежами, где на фиг. 1 показано размещение конструкции СУРТ 2 внутри объема топливного бака 1 с совмещением стыковочной плоскости 10 конструкции СУРТ с базовой плоскостью 9 бака 1. Базовая плоскость 9 топливного бака 1 располагается на расстоянии Hб от нижней наружной точки нижнего днища топливного бака 1. Чувствительные элементы датчиков уровня 3 равномерно расположены по длине конструкции СУРТ 2. При изменении уровня рабочей жидкости в объеме топливного бака 1 поплавок 4 перемещается по длине СУРТ 2, пересекая плоскости расположения чувствительных элементов датчиков уровня 3. При совмещении поплавка с чувствительными элементами датчиков уровня 3 вырабатываются сигнальные импульсы.
Перед монтажом конструкции СУРТ 2 в объеме топливного бака 1 выполняется операция градуировки для определения точного положения срабатывания датчиков уровня, т.е. определения координат положения поплавка относительно стыковочной плоскости 10 СУРТ, при которых вырабатываются сигнальные импульсы каждого из датчиков уровня.
Эта операция выполняется (фиг. 2) при помещении конструкции СУРТ 2 в технологическую специальную испытательную камеру 5 небольшого объема (внутренний объем камеры 5 составляет 3…5 объемов конструкции СУРТ 2), которая устанавливается в строго вертикальное положение. На фиг. 2 показана такая технологическая испытательная камера 5 с помещенной в ее объеме конструкцией СУРТ 2. Камера 5 снабжена прозрачной уровнемерной трубкой 6. Положение плоскости стыковки 10 конструкции СУРТ 2 строго обозначена на уровнемерной трубке 6, как начало отсчета 11, причем по всей длине уровнемерной трубки 6 нанесена размерная сетка с расстояниями между соседними штриховыми отметками - 0,25…0,5 мм с цифровой разметкой от начала отсчета через каждые 10 мм также по всей длине уровнемерной трубки 6.
Операция предварительной градуировки производится следующим образом. Через открытый клапан 7 объем испытательной камеры 5 с расположенной в нем конструкцией СУРТ 2 заполняется контрольной жидкостью - летучим растворителем с массовой плотностью, близкой к плотности компонента жидкого топлива. В качестве летучего растворителя могут быть использованы, например, растворители хладон 113 или хладон 122 при контроле топливных баков с окислителем - азотный тетраксид, бензин или керосин, при контроле баков, содержащих несимметричный диметилгидразин. Клапан 7 закрывается, и затем производится медленный слив контрольной жидкости через клапан 8 до момента срабатывания первого сверху датчика уровня 3. При появлении сигнального импульса клапан 8 закрывается, и по размерной сетке на уровнемерной трубке 6 определяется положение уровня жидкости h1 от начала отсчета, соответствующего появлению сигнального импульса датчика уровня 3. При дальнейшем сливе контрольной жидкости аналогично определяются уровни срабатывания всех последующих датчиков уровня h2, h3 … hn. По окончании операции предварительной градуировки производится полный слив через клапан 8 контрольной жидкости и последующее удаление ее остатков с поверхностей конструкции СУРТ 2 вакуумной осушкой объема технологической испытательной камеры 5. Затем камера 5 заполняется сухим воздухом, конструкция СУРТ 2 извлекается из ее объема и устанавливается в объеме топливного бака 1 при совмещении плоскости стыковки конструкции СУРТ 2-10 (фиг. 2) с базовой плоскостью топливного бака 1 (фиг. 1). При этом координаты положения плоскостей срабатывания датчиков уровня 3 на поверхности топливного бака от нижней точки нижнего днища бака будут определяться сверху вниз соответственно, как h1+Hб, h2+Нб, h3+Нб … hn+Нб (фиг. 1).
Практическое применение предлагаемого способа обеспечит повышение точности измерений при градуировке СУРТ. Кроме того, обеспечивается значительно более высокая производительность измерительного процесса, исключается негативное воздействие контрольной среды (смесь воды с ингибитором коррозии), уменьшаются габариты и конструктивная сложность необходимого технологического оборудования.
Claims (2)
1. Способ градуировки системы управления расходом топлива (СУРТ) в топливных баках жидкостных ракет, заключающийся в обмере наружной поверхности баков с помощью лазерных дальномеров и определении значений объемов бака по сечениям, соответствующим расположению датчиков уровня СУРТ, за вычетом объема наружного контура бака и объемов внутрибаковых агрегатов, отличающийся тем, что перед монтажом конструкции СУРТ в объеме топливного бака ее дополнительно подвергают операции градуировки в снабженной уровнемерной трубкой технологической испытательной камере с внутренним объемом не более 3…5 объема конструкции СУРТ при вертикальном ее положении заливом или сливом контрольной жидкости для установления практических положений уровня контрольной жидкости относительно стыковочной плоскости конструкции СУРТ, соответствующих моменту появления сигнального импульса при срабатывании каждого из датчиков уровня СУРТ, причем после окончания градуировки в технологической камере и сушки для удаления остатков контрольной жидкости конструкция СУРТ монтируется в объеме топливного бака при совмещении стыковочной плоскости СУРТ с базовой плоскостью топливного бака, координата которой по продольной оси бака в его конструкции предварительно строго определена.
2. Способ градуировки по п. 1, отличающийся тем, что в качестве контрольной жидкости используют летучий растворитель по массовой плотности наиболее близкий к компонентам ракетного топлива.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015134897/28A RU2601618C1 (ru) | 2015-08-18 | 2015-08-18 | Способ градуировки датчиков системы управления расходом топлива в баках жидкостных ракет |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015134897/28A RU2601618C1 (ru) | 2015-08-18 | 2015-08-18 | Способ градуировки датчиков системы управления расходом топлива в баках жидкостных ракет |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2601618C1 true RU2601618C1 (ru) | 2016-11-10 |
Family
ID=57278065
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015134897/28A RU2601618C1 (ru) | 2015-08-18 | 2015-08-18 | Способ градуировки датчиков системы управления расходом топлива в баках жидкостных ракет |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2601618C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107941307A (zh) * | 2017-11-10 | 2018-04-20 | 西安航天动力试验技术研究所 | 一种常规大型液体发动机推进剂流量现场校准系统及方法 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU684317A1 (ru) * | 1977-01-28 | 1979-09-05 | Войсковая Часть 11284 | Устройство дл поверки датчиков уровн |
CN202974394U (zh) * | 2012-11-26 | 2013-06-05 | 合肥邦立电子股份有限公司 | 一种燃油传感器液位标定检测装置 |
RU2498233C1 (ru) * | 2012-03-22 | 2013-11-10 | Открытое Акционерное Общество "Научно-Исследовательский Институт "Гермес" | Способ градуировки сигнализаторов уровня емкости |
RU2513632C1 (ru) * | 2012-10-03 | 2014-04-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" | Способ контроля уровня расположения поверхности жидких компонентов топлива в баках ракет-носителей и система для его осуществления |
CN203785748U (zh) * | 2014-04-21 | 2014-08-20 | 北京航天试验技术研究所 | 一种液体火箭发动机试验循环水流量校准系统 |
-
2015
- 2015-08-18 RU RU2015134897/28A patent/RU2601618C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU684317A1 (ru) * | 1977-01-28 | 1979-09-05 | Войсковая Часть 11284 | Устройство дл поверки датчиков уровн |
RU2498233C1 (ru) * | 2012-03-22 | 2013-11-10 | Открытое Акционерное Общество "Научно-Исследовательский Институт "Гермес" | Способ градуировки сигнализаторов уровня емкости |
RU2513632C1 (ru) * | 2012-10-03 | 2014-04-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" | Способ контроля уровня расположения поверхности жидких компонентов топлива в баках ракет-носителей и система для его осуществления |
CN202974394U (zh) * | 2012-11-26 | 2013-06-05 | 合肥邦立电子股份有限公司 | 一种燃油传感器液位标定检测装置 |
CN203785748U (zh) * | 2014-04-21 | 2014-08-20 | 北京航天试验技术研究所 | 一种液体火箭发动机试验循环水流量校准系统 |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107941307A (zh) * | 2017-11-10 | 2018-04-20 | 西安航天动力试验技术研究所 | 一种常规大型液体发动机推进剂流量现场校准系统及方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4914952A (en) | Ultrasonic method for measurement of size of any flaw within solid mass | |
CN103499318B (zh) | 一种光学元件自重变形量的测定方法 | |
US20060009929A1 (en) | In-service insulated tank certification | |
RU2601618C1 (ru) | Способ градуировки датчиков системы управления расходом топлива в баках жидкостных ракет | |
CN106226042A (zh) | 空间光学遥感器碳纤维结构稳定性的自动测试系统及方法 | |
RU2577090C1 (ru) | Способ измерения внутреннего объёма топливного бака жидкостной ракеты и градуировки объёма бака по уровням | |
CN107478306A (zh) | 一种储罐液位计现场校准装置 | |
Pospíšilík et al. | Discharge coefficient, effective head and limit head in the Kindsvater-Shen formula for small discharges measured by thin-plate weirs with a triangular notch | |
CN104949739B (zh) | 用于现场校准大尺寸液位传感器的装置 | |
RU2613624C1 (ru) | Способ ультразвукового неразрушающего контроля водоводов гидротехнических объектов | |
RU2498233C1 (ru) | Способ градуировки сигнализаторов уровня емкости | |
Wright et al. | NIST calibration services for hydrometers | |
Neyezhmakov et al. | Towards the assessment of the accuracy of measuring the integral characteristics of physical quantities using the sensors of discrete values of these quantities | |
US7603900B2 (en) | Leakage inspection apparatus for liquid storage tank technical field | |
RU2382723C1 (ru) | Топливоизмерительная электроемкостная система самолета | |
CN109506735B (zh) | 多种不相溶液体的检测方法 | |
WO2021237582A1 (zh) | 液位计及其测量方法、喷洒组件以及无人机 | |
Woschitz et al. | System calibration of digital levels–experimental results of systematic effects | |
RU2624997C1 (ru) | Способ градуировки цилиндрических топливных баков жидкостных ракет по уровням срабатывания контролирующих датчиков | |
CN109269939A (zh) | 吊锤体积校准方法 | |
CN221594995U (zh) | 一种用于测试湿陷性黄土固化效果的试验装置 | |
RU2612047C1 (ru) | Способ градуировки сигнализаторов уровня | |
RU80676U1 (ru) | Топливомерная электроемкостная система самолета | |
KR100376324B1 (ko) | 교량의 내하력평가를 위한 변위측정방법 및 장치 | |
RU80827U1 (ru) | Топливомерная система |