RU2659185C1 - Устройство для динамической тарировки датчиков акустических пульсаций давления - Google Patents

Устройство для динамической тарировки датчиков акустических пульсаций давления Download PDF

Info

Publication number
RU2659185C1
RU2659185C1 RU2017107678A RU2017107678A RU2659185C1 RU 2659185 C1 RU2659185 C1 RU 2659185C1 RU 2017107678 A RU2017107678 A RU 2017107678A RU 2017107678 A RU2017107678 A RU 2017107678A RU 2659185 C1 RU2659185 C1 RU 2659185C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chamber
working chamber
nozzle
sensors
main
Prior art date
Application number
RU2017107678A
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Алексеевич Леонов
Алексей Иванович Цветков
Борис Андреевич Щепанюк
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (СПбГУ)
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 бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (СПбГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (СПбГУ)
Priority to RU2017107678A priority Critical patent/RU2659185C1/ru
Priority to EA201700516A priority patent/EA033337B1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2659185C1 publication Critical patent/RU2659185C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L27/00Testing or calibrating of apparatus for measuring fluid pressure

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Fluid Pressure (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в качестве средства задания пульсаций или акустического калибратора для динамической тарировки индуктивных датчиков давления. Устройство для динамической тарировки датчиков акустических пульсаций давления содержит основную камеру нагнетания воздуха и рабочую камеру с установленными в ней контрольным и тарируемым датчиками. Основная камера выполнена с отверстием-соплом диаметром d, направленным в сторону рабочей камеры, рабочая камера выполнена цилиндрической трубой с входным отверстием со стороны сопла основной камеры диаметром d, соизмеримым с d, и заглушенной с противоположной стороны перемещаемым поршнем со штоком, позволяющими регулировать глубину Lполости рабочей камеры в пределах от 0,5 dдо 50 d, рабочая и основная камеры отделены между собой регулируемым воздушным зазором длиной lот 0,25 dдо 2 d, в основной камере установлена по оси сопла тонкая игла диаметром dмного меньше диаметра сопла d, с вылетом от выходного сечения сопла в сторону рабочей камеры на расстояние lот 0 до l. Технический результат - упрощение конструкции устройства, расширение области применения и сокращение трудозатрат на процесс тарировки датчиков пульсаций давления. 3 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в качестве задатчика пульсаций (быстропеременных и акустических) или акустического калибратора для динамической тарировки индуктивных датчиков давления типа ДМИ-0.1, ДМИ-0.3, ДМИ-0.6, акустических датчиков давления типа ЛХ-610, типа ДХС-516 и др. из серии ДХС, пьезоэлектрических датчиков, датчиков типа Паскаль, изготовленных по технологии МЭМС, акустических микрофонов, пленочных и объемных датчиков.
Известны акустические калибраторы ряда зарубежных фирм: РСВ Piezotr., США, [1]; Bruel & Kjaer, Бельгия, [2]; BSWA Китай, [2]. Информация о моделях акустических калибраторов зарубежных фирм приведена ниже в таблице. В этой же таблице для моделей калибраторов показаны параметры калибровочного сигнала:
1. Уровень I звукового давления в дБ на дискретной частоте сигнала;
2. Частота f в Гц дискретного сигнала.
Figure 00000001
Figure 00000002
Значение частоты дискретного сигнала стандартизовано и принято равным 250 Гц и 1000 Гц. Вместе с тем, как видно из таблицы, существуют калибровочные станции и калибраторы, у которых частоту калибровочного сигнала можно изменять в широких пределах по частоте или по октавным полосам.
По уровню звукового давления калибровочного сигнала калибраторы и калибровочные станции не подходят для тарировки некоторых из перечисленных выше датчиков пульсаций давления.
Известно устройство, с контрольными и тарируемыми датчиками, для динамической тарировки датчиков акустических пульсаций давления, основанное на воспроизведении при помощи гидравлического пульсатора калибровочного давления с частотой от 30 до 300 Гц и уровнем звукового давления от 112 дБ до 140 дБ [3]. Однако известное устройство имеет сложную конструкцию, а также требуются большие затраты для проведения калибровки датчиков.
Известно устройство для динамической тарировки датчиков акустических пульсаций давления, содержащее резонансную трубу с контрольными и тарируемыми датчиками и клапан пульсаций давления, выполненный в виде отверстия в торце резонансной трубы, перекрываемого диском с отверстиями, электродвигатель, с валом которого соединен диск, дополнительный электродвигатель с эксцентриковым валом, подвижный роликовый блок, и источник давления [4]. Однако известное устройство имеет сложную конструкцию и, кроме того, отсутствует возможность тарировать датчики давления на низких частотах.
Наиболее близким по технической сущности к заявленному изобретению является устройство для динамической тарировки пневматических датчиков давления (датчиков акустических пульсаций давления) [5], принятое в качестве прототипа. Известное устройство содержит резонансную трубу, состоящую из рабочей камеры с контрольными и тарируемыми датчиками, отделенной от нее перфорированной перегородкой основной камеры нагнетания воздуха, клапан пульсаций давления, выполненный в виде отверстия в торце резонансной трубы, перекрываемого диском с отверстиями, электродвигатель, с валом которого соединен диск, источник давления, дополнительный электродвигатель с эксцентриковым валом, подвижный роликовый блок, установленный на направляющей, расположенной перпендикулярно к плоскости диска, и через вилку связанный с эксцентриковым валом, при этом диск расположен между его роликами и снабжен шлицевым хвостовиком, связанным упругой муфтой с шлицевым валом основного двигателя.
Недостатками известного устройства являются сложность конструкции и большие трудозатраты на проведение процесса калибровки датчиков, а также достаточно узкая область по воспроизводству калибровочных сигналов.
Техническим результатом заявленного изобретения является упрощение конструкции устройства, расширение области применения и сокращение трудозатрат на процесс тарировки датчиков пульсаций давления, а также расширенную зону по воспроизводству калибровочных сигналов, как по частоте так и по динамическому диапазону; возможность определения динамического линейного диапазона датчиков давления;
Указанный технический результат достигается тем, что в устройстве для динамической тарировки акустических датчиков давления, содержащем основную камеру нагнетания воздуха и рабочую камеру с установленными в ней контрольным и тарируемым датчиками, в соответствии с заявленным изобретением основная камера выполнена с отверстием-соплом диаметром da, направленным в сторону рабочей камеры, рабочая камера выполнена цилиндрической трубой с входным отверстием со стороны сопла основной камеры диаметром d1, соизмеримым (приблизительно равным) da, и заглушенной с противоположной стороны перемещаемым поршнем со штоком, позволяющими регулировать глубину L1 полости рабочей камеры в пределах от 0,5 d1 до 50 d1 рабочая и основная камеры отделены между собой регулируемым воздушным зазором длиной l1 от 0,25da до 2 da, в основной камере установлена по оси сопла тонкая игла диаметром du много меньше диаметра сопла da, с вылетом от выходного сечения сопла в сторону рабочей камеры на расстояние lu от 0 до l1.
Сущность заявленного изобретения поясняется Фиг. 1, на которой представлена схема заявленного устройства для динамической тарировки датчиков акустических пульсаций давления.
Устройство для динамической тарировки датчиков акустических пульсаций давления, как видно из представленной на Фиг. 1 схемы, содержит основную камеру нагнетания (1), выполненную с отверстием-соплом диаметром da, рабочую камеру (2) диаметром d1 с установленными в ней контрольным (3) и тарируемым (4) датчиками, тонкую иглу (5), перемещаемый поршень (6) со штоком (7). Сжатый газ поступает в основную камеру (1) от источника (8) сжатого газа.
Работа заявленного устройства для динамической тарировки датчиков акустических пульсаций давления осуществляется следующим образом. При подаче сжатого газа в основную камеру (1) нагнетания газ истекает из нее через сопло дозвуковой струей. Дозвуковая струя натекает на рабочую камеру (2), при этом при наличии тонкой иглы (5) развивается и устанавливается автоколебательный режим взаимодействия струи с рабочей камерой (2). Амплитуда и частота автоколебательного процесса регулируются скоростью истечения струи и изменением геометрических параметров устройства. При работе устройства измерительной аппаратурой регистрируются показания эталонного (3) и тарируемого (4) датчиков и сравниваются между собой.
Пример конкретной реализации заявленного устройства для динамической тарировки датчиков акустических пульсаций давления приведен на основе исследований, выполненных в ресурсном центре прикладной аэродинамики Санкт-Петербургского государственного университета. Конкретно реализованное устройство содержит основную камеру (1), выполненную с отверстием-соплом диаметром da=40 мм, рабочую камеру (2) с входным отверстием d1=40 мм, выходящую из сопла иглу (5) диаметром du=5 мм, поршень (6), тарируемый (4) датчик пульсаций давления, установленный на стенке рабочей камеры (2). Поток воздуха (газа) в основную камеру (1) нагнетается напорным вентилятором. В качестве тарируемого датчика (4) в стенке рабочей камеры установлен дифференциальный малогабаритный индуктивный датчик давления ДМИ 0,1. Датчик регистрирует пульсации давления в полости рабочей камеры. Измерение пульсаций давления осуществляется с помощью индуктивных датчиков давления типа ДМИ-0,1, с тарировкой датчиков с помощью пистонфона 4228 (см. таблицу в работе [6]). Для управления скоростью потока на выходе сопла основной камеры (1) реализована компьютерная технология автоматизации устройства. Скорость потока на выходе сопла измерялась с помощью дифференциального манометра типа Testo 435-4 и трубки Пито.
На Фиг. 2 показана типичная осциллограмма временного сигнала датчика давления ДМИ-0,1, регистрирующего пульсации давления в полости рабочей камеры. Датчик давления установлен в стенке рабочей камеры (2) на расстоянии
Figure 00000003
Figure 00000004
;
Figure 00000005
;
Figure 00000006
; скорость потока νa=40 м/с;). В полости рабочей камеры (2) регистрируется синусоидальный колебательный процесс на определенной дискретной частоте. Практически, синусоидальный сигнал по форме соответствует калибровочным сигналам приведенных в таблице [6] известных калибраторов.
На Фиг. 3 представлена диаграмма, иллюстрирующая амплитудно-частотные параметры акустических калибраторов, известных из приведенной ранее таблицы [6]. Диаграмма построена в логарифмических координатах: частота - уровень звукового давления.
Недостатками известных акустических калибраторов являются:
- узкая зона (для калибратора СА 915) или локализованные точки (для калибраторов 4228, 4231) по воспроизводству калибровочных сигналов;
- сложность в определении линейного динамического диапазона тарируемых датчиков.
На той же диаграмме на Фиг. 3 широким прямоугольником выделена область амплитудно-частотных измерений пульсаций индуктивным датчиком ДМИ-0,1. Более узким прямоугольником выделена область воспроизведения калибровочных сигналов конкретно реализованного устройства для динамической тарировки датчиков акустических пульсаций давления. При этом верхняя граница этой области соответствует выходу сигнала датчика за его линейный динамический диапазон.
Таким образом, реализованное и апробированное устройство для динамической тарировки датчиков акустических пульсаций давления имеет следующие преимущества: расширенную зону по воспроизводству калибровочных сигналов как по частоте, так и по динамическому диапазону; возможность определения динамического линейного диапазона датчиков давления; возможность расширения амлитудно-частотного диапазона калибровочных давлений, определяемую увеличением скорости потока (свыше 50 м/с) на выходе сопла основной камеры.
Источники информации
1. Каталог продукции фирмы Новатест: spb@novatest.ru
2. Каталог продукции «АСМ тесты и измерения» eftsys.com; info@asm-tm.ru; asm-tm.ru
3. Казарян А.А. Пульсатор переменного давления. Патент на изобретение RU №2467297. Зарег. в Гос. Реестре изобретений РФ 20.11.2014 г.
4. Гимадиев А.Г., Назаренко Т.Н., Козлов А.Ю., Дудкин В.А. А.С. СССР №731332 G01L 27/00, опубл. 30.04.1980.
5. Гимадиев А.Г., Быстрое Н.Д., Дягилева Е.С., Демкин Р.В. Устройство для динамической тарировки пневматических датчиков давления. Патент на полезную модель. RU №157068. Зарег. в Гос. Реестре изобретений РФ 20.11. 2015 г. (прототип).
6. Цветков А.И., Щепанюк Б.А. «Аэродинамическая труба АТ-11 СПбГУ: Измерение дифференциальных быстропеременных давлений». Журнал «Молодой ученый», №6, 2016, с. 340-346.

Claims (1)

  1. Устройство для динамической тарировки датчиков акустических пульсаций давления, содержащее основную камеру нагнетания воздуха и рабочую камеру с установленными в ней контрольным и тарируемым датчиками, отличающееся тем, что основная камера выполнена с отверстием-соплом диаметром da, направленным в сторону рабочей камеры, рабочая камера выполнена цилиндрической трубой с входным отверстием со стороны сопла основной камеры диаметром d1, соизмеримым с da, и заглушенной с противоположной стороны перемещаемым поршнем со штоком, позволяющими регулировать глубину L1 полости рабочей камеры в пределах от 0,5 d1 до 50 d1, рабочая и основная камеры отделены между собой регулируемым воздушным зазором длиной l1 от 0,25 da до 2 da, в основной камере установлена по оси сопла тонкая игла диаметром dи много меньше диаметра сопла da, с вылетом от выходного сечения сопла в сторону рабочей камеры на расстояние lи от 0 до l1.
RU2017107678A 2017-03-07 2017-03-07 Устройство для динамической тарировки датчиков акустических пульсаций давления RU2659185C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017107678A RU2659185C1 (ru) 2017-03-07 2017-03-07 Устройство для динамической тарировки датчиков акустических пульсаций давления
EA201700516A EA033337B1 (ru) 2017-03-07 2017-11-23 Устройство для динамической тарировки датчиков акустических пульсаций давления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017107678A RU2659185C1 (ru) 2017-03-07 2017-03-07 Устройство для динамической тарировки датчиков акустических пульсаций давления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2659185C1 true RU2659185C1 (ru) 2018-06-28

Family

ID=62684497

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017107678A RU2659185C1 (ru) 2017-03-07 2017-03-07 Устройство для динамической тарировки датчиков акустических пульсаций давления

Country Status (2)

Country Link
EA (1) EA033337B1 (ru)
RU (1) RU2659185C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU209423U1 (ru) * 2021-04-05 2022-03-16 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва" Высокотемпературный акустический генератор с магнитной муфтой в электроприводе

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU200830A1 (ru) *
SU679841A1 (ru) * 1978-04-05 1979-08-15 Предприятие П/Я А-1742 Устройство дл грудуировки преобразователей давлени
US4432299A (en) * 1980-04-24 1984-02-21 The Commonwealth Of Australia Impulse noise generator
SU1760422A1 (ru) * 1990-05-07 1992-09-07 Самарский авиационный институт им.акад.С.П.Королева Устройство дл динамической градуировки датчиков давлени
RU2336130C1 (ru) * 2007-02-27 2008-10-20 Алексей Иванович Цветков Инфразвуковой газоструйный резонансный излучатель
RU157068U1 (ru) * 2015-05-12 2015-11-20 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) Устройство для динамической тарировки пневматических датчиков давления

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU200830A1 (ru) *
SU679841A1 (ru) * 1978-04-05 1979-08-15 Предприятие П/Я А-1742 Устройство дл грудуировки преобразователей давлени
US4432299A (en) * 1980-04-24 1984-02-21 The Commonwealth Of Australia Impulse noise generator
SU1760422A1 (ru) * 1990-05-07 1992-09-07 Самарский авиационный институт им.акад.С.П.Королева Устройство дл динамической градуировки датчиков давлени
RU2336130C1 (ru) * 2007-02-27 2008-10-20 Алексей Иванович Цветков Инфразвуковой газоструйный резонансный излучатель
RU157068U1 (ru) * 2015-05-12 2015-11-20 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) Устройство для динамической тарировки пневматических датчиков давления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU209423U1 (ru) * 2021-04-05 2022-03-16 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва" Высокотемпературный акустический генератор с магнитной муфтой в электроприводе

Also Published As

Publication number Publication date
EA033337B1 (ru) 2019-09-30
EA201700516A2 (ru) 2018-06-29
EA201700516A3 (ru) 2018-09-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8074521B2 (en) Enhanced static-dynamic pressure transducer suitable for use in gas turbines and other compressor applications
Hurst et al. An experimental frequency response characterization of MEMS piezoresistive pressure transducers
EP2570804B1 (en) Method and apparatus for determining the phase compositions of a multiphase fluid flow
RU2659185C1 (ru) Устройство для динамической тарировки датчиков акустических пульсаций давления
FI109615B (fi) Virtausmittari
RU176017U1 (ru) Пневматический генератор звуковых пульсаций
JP3666209B2 (ja) 漏れ検査方法およびその検査装置
KR101832125B1 (ko) 다상 유체 흐름의 상 조성을 결정하기 위한 방법 및 장치
Hoffmann et al. Volumetric characterization of ultrasonic transducers for gas flow metering
Singh et al. Acoustic impedance measurement using sine sweep excitation and known volume velocity technique
Alipour et al. Effects of oscillation of a mechanical hemilarynx model on mean transglottal pressures and flows
RU2603234C1 (ru) Дозвуковая аэродинамическая труба с пульсирующей составляющей скорости потока
RU2285244C1 (ru) Устройство для определения параметров пульсирующего потока
JP5012324B2 (ja) 圧力検出器及び圧力検出システム
JPH0650258B2 (ja) 音響校正装置
KR20170042929A (ko) 공기유량센서의 맥동 성능 시험장치
SU823918A1 (ru) Устройство дл динамической тариров-Ки дАТчиКОВ пульСиРующЕгО дАВлЕНи
FI128408B (fi) Laitteisto ja menetelmä ilmanvirtauksen mittaukseen
CN106391436B (zh) 一种空气激振器
RU2737596C1 (ru) Струйный датчик температуры
SU1000811A1 (ru) Устройство дл динамической градуировки датчиков разрежени (его варианты)
SU964543A1 (ru) Ультразвуковой измеритель скорости потока газовых сред
SU1315908A2 (ru) Способ динамической тарировки термоанемометра
SU1469347A1 (ru) Плоский дроссельно-эжекторный преобразователь линейного размера
RU2227919C1 (ru) Способ определения структуры газового потока в компрессоре