RU2731836C1 - Устройство для определения тепловых потоков и давления в высокотемпературных высоконапорных струях - Google Patents

Устройство для определения тепловых потоков и давления в высокотемпературных высоконапорных струях Download PDF

Info

Publication number
RU2731836C1
RU2731836C1 RU2020107947A RU2020107947A RU2731836C1 RU 2731836 C1 RU2731836 C1 RU 2731836C1 RU 2020107947 A RU2020107947 A RU 2020107947A RU 2020107947 A RU2020107947 A RU 2020107947A RU 2731836 C1 RU2731836 C1 RU 2731836C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
hemisphere
absorbing
wall
pressure
Prior art date
Application number
RU2020107947A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Игоревич Губанов
Вячеслав Владимирович Знаменский
Сергей Леонидович Золотарев
Владимир Викторович Павликов
Николай Федорович Рудин
Владимир Михайлович Финьков
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по космической деятельности "РОСКОСМОС"
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по космической деятельности "РОСКОСМОС" filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по космической деятельности "РОСКОСМОС"
Priority to RU2020107947A priority Critical patent/RU2731836C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2731836C1 publication Critical patent/RU2731836C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K17/00Measuring quantity of heat
    • G01K17/06Measuring quantity of heat conveyed by flowing media, e.g. in heating systems e.g. the quantity of heat in a transporting medium, delivered to or consumed in an expenditure device
    • G01K17/08Measuring quantity of heat conveyed by flowing media, e.g. in heating systems e.g. the quantity of heat in a transporting medium, delivered to or consumed in an expenditure device based upon measurement of temperature difference or of a temperature
    • G01K17/10Measuring quantity of heat conveyed by flowing media, e.g. in heating systems e.g. the quantity of heat in a transporting medium, delivered to or consumed in an expenditure device based upon measurement of temperature difference or of a temperature between an inlet and an outlet point, combined with measurement of rate of flow of the medium if such, by integration during a certain time-interval
    • G01K17/12Indicating product of flow and temperature difference directly or temperature
    • G01K17/16Indicating product of flow and temperature difference directly or temperature using electrical or magnetic means for both measurements
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L9/00Measuring steady of quasi-steady pressure of fluid or fluent solid material by electric or magnetic pressure-sensitive elements; Transmitting or indicating the displacement of mechanical pressure-sensitive elements, used to measure the steady or quasi-steady pressure of a fluid or fluent solid material, by electric or magnetic means

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Предлагаемое изобретение относится к экспериментальной аэрогазодинамике, в частности к конструированию устройств для определения величины тепловых потоков и давления на поверхности моделей в высокотемпературных и высоконапорных струях. Устройство состоит из тепловоспринимающей полусферы, изготовленной из высокотеплопроводного металла (меди), в центральной точке которой имеется дренажное отверстие. Внутренняя стенка тепловоспринимающей полусферы имеет спиралеобразные пазы. Тепловоспринимающая полусфера герметично по стенке припаяна к корпусу устройства. Канал подвода тепловоспринимающей жидкости в корпусе устройства выполнен под углом и по касательной к внутренней стенке полусферы. Корпус в зоне подводящего отверстия имеет направляющий сегментальный бортик, сопряженный с внутренней поверхностью полусферы, а отводящий канал соединен с кольцевой полостью в передней части корпуса. Конструкция устройства обеспечивает рационально организованное течение тепловоспринимающей жидкости, омывающей внутреннюю стенку полусферы, высокий уровень теплообмена и эффективный теплосъем с внутренней стенки полусферы. Вследствие этого обеспечивается эффективность и надежность устройства при более высоких уровнях тепловых потоков, действующих на наружную поверхность полусферы. Технический результат - повышение точности измерений и увеличение диапазона определяемых тепловых потоков. 3 ил.

Description

Предлагаемое техническое решение относится к экспериментальной аэрогазодинамике, в частности к конструированию устройств для определения величины тепловых потоков и давления на поверхности моделей в высокотемпературных и высоконапорных струях.
Известно устройство для определения тепловых потоков при помощи проточного водоохдаждаемого калориметра (рис. 2, стр. 3. « Comparison of Calorimetric Sensors-NASA Ames and IRS». Fluid Dynamics and Co-located Conferences June 24-27, 2013, San Diego, CA 44th AIAA Termophysics Confer-enced.). В данном устройстве определение теплового потока осуществляется путем измерения расхода и прироста температуры воды, охлаждающей поверхность датчика, на которую воздействует высокоэнтальпийный поток газа.
Устройство обеспечивает высокую точность определения теплового потока. Недостатком этого устройства является невозможность измерить давление торможения и относительно низкие уровни определяемых тепловых потоков (до 10 МВт/ м2). При более высоких тепловых потоках устройство прогорает.
Известно устройство для определения тепловых потоков и давления при помощи проточного водоохлаждаемого теплового зонда (рис. 3, стр. 165. «Расчетно-экспериментальные исследования уноса массы углеродного материала на сублимационном режиме его термохимического разрушения». Горский В.В., Золотарев С.Л., Оленичева А.А. Том 88 №1, 2015 г., стр. 161-164. Инженерно-физический журнал. Издательство: Институт тепло- и массообмена им. Лыкова НАЛ Белоруссии (Минск).
Данное устройство является комбинированным тепловым зондом и обеспечивает одновременное измерение давления и определение тепловых потоков на поверхности модели в высокотемпературных аэрогазодинамических струях. В данном устройстве определение теплового потока осуществляется путем измерения расхода и прироста температуры тепловоспринимающей жидкости, охлаждающей полусферическую поверхность зонда, на которую воздействует высокоэнтальпийный поток газа.
Устройство содержит насадок, представляющий комбинацию датчика теплового потока с насадком полного давления, подводящие каналы системы теплоотвода (калориметрирования), с подключенными к ним термоэлектрическими преобразователями (термопары, термосопротивления), предназначенными для измерения температуры калориметрической жидкости, и датчиком расхода, а также пневмоканал, к которому подключается датчик давления.
Тепловоспринимающая поверхность зонда выполнена в виде полусферы. В центральной точке тепловоспринимающей поверхности имеется дренажное отверстие, от которого к датчику давления идет пневмоканал. Для подачи охлаждающей жидкости к внутренней стенке полусферы и отвода нагретой жидкости от нее в корпусе в диаметрально противоположном направлении по нормали к корпусу и внутренней стенке тепловоспринимающей полусферы выполнены два отверстия.
Рассмотренное последним техническое решение является наиболее близким аналогом к заявленному устройству и выбрано в качестве прототипа. Данное устройство (тепловой зонд) работает следующим образом. Через подводящее отверстие тепловоспринимающая жидкость подается в полость между внутренней стенкой полусферы и корпусом устройства и отводится из этой полости через внутреннее отверстие в корпусе. Тепловой зонд вводится в исследуемый поток. Через дренажное отверстие и пневмоканал производится подача газа к датчику давления. При этом измеряется давление в центральной точке полусферы, температура тепловоспринимающей жидкости на входе и выходе устройства и массовый расход жидкости.
Недостатком этого устройства является то, что при таком расположении подводящего и отводящего отверстий течение тепловоспринимающей жидкости в полости между внутренней стенкой полусферы и корпусом организовано неравномерно. Образуются зоны с разной скоростью течения жидкости, возможно образование застойных зон.
При этом интенсивность теплообмена между жидкостью и внутренней стенкой полусферы и нагрев тепловоспринимающей жидкости не равномерный. При высоких уровнях теплового нагружения в застойных зонах возможен локальный перегрев и прогар тепловоспринимающей полусферы. В связи с этим время нахождения зонда в потоке и время измерения параметров струи ограничено. Это накладывает ограничение по величине и точности определяемых тепловых потоков.
Данная конструкция позволяет кратковременно определять тепловые потоки до 25 МВт/м2.
Целью заявленного устройства является повышение точности и надежности при одновременном определении высоких уровней тепловых потоков (более 25 МВт/м2) и давления торможения при относительно малых размерах теплового зонда (внешний радиус полусферы RN до 12 мм).
Указанная цель достигается тем, что внутренняя поверхность стенки тепловоспринимающей полусферы имеет спиралеобразные пазы, увеличивающие эффективную поверхность теплопередачи. Канал подвода тепловоспринимающей жидкости выполнен под углом и по касательной к внутренней стенке полсферы. Корпус имеет сегментальный направляющий бортик, сопряженный с внутренней поверхностью полусферы.
Технический результат, который обеспечивается предложенным устройством, заключается в повышении теплостойкости и снижении времени выхода устройства на стационарный тепловой режим при высоких уровнях действующих тепловых потоков.
Указанный технический результат достигается тем, что в известном техническом решении, выбранном в качестве прототипа и содержащим тепловоспринимающую поверхность в виде тонкостенной полусферы с дренажным отверстием в центральной точке, газоотводящий канал, каналы подвода и отвода тепловоспринимающей жидкости, с целью повышения уровня определяемого теплового потока, надежности и точности измерений подача тепловоспринимающей жидкости в устройстве происходит по подводящему отверстию, направленному под углом и по касательной к внутренней стенке полусферы, на корпусе установлен направляющий сегментальный бортик, вследствие чего движение тепловоспринимающей жидкости осуществляется в виде спиралевидного вихря вдоль внутренней стенки полусферы к ее вершине, а внутренняя стенка имеет спиралеобразные пазы, которые увеличивают площадь теплоотвода и коэффициент теплообмена от полусферы к тепловоспринимающей жидкости.
Таким образом обеспечивается равномерное и направленное обтекание тепловоспринимающей жидкостью внутренней профилированной стенки тепловоспринимающей полусферы и, соответственно, обеспечивается максимально равномерный и эффективный теплообмен между тепловоспринимающей полусферой и тепловоспринимающей жидкостью. Это повышает стойкость устройства к тепловому воздействию, увеличивает уровни определяемых тепловых потоков и время работы устройства в высокотемпературной струе.
На фиг. 1 показан общий вид предлагаемого технического устройства. На фиг. 2 показан фронтальный вид корпуса 3 устройства. На фиг. 3 показан вид внутренней стенки тепловоспринимающей сферы со спиралеобразными профильными пазами 12.
Устройство (фиг. 1) состоит из тепловоспринимающей полусферы 1, изготовленной из высокотеплопроводного металла (меди), в центральной точке которой имеется дренажное отверстие 2. На внутренней стенке полусферы (фиг. 3) выполнены спиралеобразные пазы 12 для увеличения площади теплообмена между тепловоспринимающей полусферой и тепловоспринимающей жидкостью. Тепловоспринимающая полусфера 1 герметично по стенке 4 припаяна к корпусу устройства 3.
В корпусе 3 (фиг. 2) под углом 70° выполнено подводящее отверстие 5. (На фиг. 1 в сечении подводящее отверстие 5 повернуто на 70°).
Корпус устройства 3 соединен с подводящим 6 и отводящим 7 каналами тепловоспринимающей жидкости, к которым подключены термоэлектрические преобразователи, предназначенные для измерения температуры тепловоспринимающей жидкости. Корпус устройства 3 соединен также с пневмоканалом 8 для замера давления. К пневмоканалу 8 подключен датчик для измерения давления. (На фиг. 1 стрелками показано направление движения тепловоспринимающей жидкости в устройстве). Устройство устанавливается в корпус державки 10. С помощью державки 10 устройство устанавливается на оси высокотемпературной и высоконапорной струи.
На фиг. 1 обозначен корпус державки 10, не входящий в заявленное устройство.
Устройство работает следующим образом. Тепловоспринимающая жидкость подается в полость между внутренней стенкой тепловоспринимающей полусферы 1 и корпусом устройства 3 по касательной через подводящее отверстие 5, расположенное под углом к внутренней стенке тепловоспринимающей поверхности. Для исключения бокового растекания жидкости и организации вихревого движения вдоль стенки в районе выхода подводящего отверстия 5 на корпусе 3 изготовлен направляющий сегментальный бортик 11. При этом поток тепловоспринимающей жидкости, двигаясь вихреобразно вдоль внутренней профилированной стенки полусферы и по спиралеобразным пазам, равномерно омывает ее и обеспечивает надежный отвод тепла от стенки и равномерный прогрев жидкости. Вихрь тепловоспринимающей жидкости, двигаясь к вершине полусферы по профилированной внутренней стенке, постепенно ускоряется, вследствие чего увеличивается теплообмен и отвод тепла в тепловоспринимающую жидкость в зоне воздействия максимальных тепловых потоков. Затем жидкость через кольцевую полость 9 в центральной части корпуса попадает в отводящий канал 7. Температура жидкости измеряется на входе в устройство и на выходе из него. По расходу жидкости в единицу времени и по разности температур на входе и выходе из устройства определяется количество тепла, поглощенного жидкостью в стационарном тепловом режиме, и соответственно определяется величина теплового потока к поверхности полусферы. Рационально организованное течение жидкости, омывающей внутреннюю профилированную стенку тепловоспринимающей полусферы, обеспечивает высокий уровень теплообмена и эффективное охлаждение стенки полусферы. Вследствие этого обеспечивается работоспособность устройства при более высоких уровнях тепловых потоков к внешней поверхности полусферы и более быстрое наступление стационарного теплового режима в устройстве.
Дополнительно качество достигаемого результата (точность определения тепловых потоков) повышается за счет того, что данное устройство позволяет путем изменения в широком диапазоне расхода тепловоспринимающей жидкости, сохраняя предельно-допустимые тепловые режимы тепловоспринимающей полусферы, добиваться большей разности температуры тепловоспринимающей жидкости на входе и выходе из устройства. Тем самым достигается снижение инструментальной погрешности измерений.

Claims (1)

  1. Устройство для определения тепловых потоков и давления в высокотемпературных высоконапорных струях, имеющее корпус, соединенный с тепловоспринимающей поверхностью, выполненной в форме тонкостенной полусферы, с дренажным отверстием в центральной её точке, соединенным с пневмоканалом, к которому подключен датчик давления, каналы подвода и отвода тепловоспринимающей жидкости, отличающееся тем, что внутренняя поверхность стенки тепловоспринимающей полусферы имеет спиралеобразные пазы, канал подвода тепловоспринимающей жидкости выполнен под углом и по касательной к внутренней стенке полусферы, корпус в зоне подводящего отверстия имеет направляющий сегментальный бортик, сопряженный с внутренней поверхностью полусферы, а отводящий канал соединен с кольцевой полостью в передней части корпуса.
RU2020107947A 2020-02-23 2020-02-23 Устройство для определения тепловых потоков и давления в высокотемпературных высоконапорных струях RU2731836C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020107947A RU2731836C1 (ru) 2020-02-23 2020-02-23 Устройство для определения тепловых потоков и давления в высокотемпературных высоконапорных струях

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020107947A RU2731836C1 (ru) 2020-02-23 2020-02-23 Устройство для определения тепловых потоков и давления в высокотемпературных высоконапорных струях

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2731836C1 true RU2731836C1 (ru) 2020-09-08

Family

ID=72421913

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020107947A RU2731836C1 (ru) 2020-02-23 2020-02-23 Устройство для определения тепловых потоков и давления в высокотемпературных высоконапорных струях

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2731836C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2759311C1 (ru) * 2021-02-26 2021-11-11 Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (АО "ЦНИИмаш") Калориметрическая система для измерения давления и удельного теплового потока в высокоэнергетических потоках газа

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2851716A1 (de) * 1978-11-30 1980-06-19 Bosch Gmbh Robert Messeinrichtung fuer ansaugluft-druck und -temperatur
US5228333A (en) * 1989-07-27 1993-07-20 Siemens Aktiengesellschaft Pressure and heat-flow sensor for the combustion chamber of internal combustion engines
RU2191358C2 (ru) * 1997-07-22 2002-10-20 Роберт Бош Гмбх Устройство для измерения давления и температуры во впускном газопроводе двигателя внутреннего сгорания и способ изготовления такого устройства
CN201716132U (zh) * 2010-06-03 2011-01-19 湖南威铭能源科技有限公司 具压力测量功能的热量表

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2851716A1 (de) * 1978-11-30 1980-06-19 Bosch Gmbh Robert Messeinrichtung fuer ansaugluft-druck und -temperatur
US5228333A (en) * 1989-07-27 1993-07-20 Siemens Aktiengesellschaft Pressure and heat-flow sensor for the combustion chamber of internal combustion engines
RU2191358C2 (ru) * 1997-07-22 2002-10-20 Роберт Бош Гмбх Устройство для измерения давления и температуры во впускном газопроводе двигателя внутреннего сгорания и способ изготовления такого устройства
CN201716132U (zh) * 2010-06-03 2011-01-19 湖南威铭能源科技有限公司 具压力测量功能的热量表

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГОРСКИЙ В.В., ЗОЛОТАРЕВ С.Л., ОЛЕНИЧЕВ А.А., "РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УНОСА МАССЫ УГЛЕРОДНОГО МАТЕРИАЛА НА СУБЛИМАЦИОННОМ РЕЖИМЕ ЕГО ТЕРМОХИМИЧЕСКОГО РАЗРУШЕНИЯ", ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, ТОМ 88, НОМЕР 1, 2015, С.161-164. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2759311C1 (ru) * 2021-02-26 2021-11-11 Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (АО "ЦНИИмаш") Калориметрическая система для измерения давления и удельного теплового потока в высокоэнергетических потоках газа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2731836C1 (ru) Устройство для определения тепловых потоков и давления в высокотемпературных высоконапорных струях
RU2664517C2 (ru) Газоотборный зонд и способ его эксплуатации
SU646939A3 (ru) Оболочка нагрева и охлаждени дл хроматографа
US2706408A (en) Pitot tube
Vasil’ev et al. Turbulent convective heat transfer in an inclined tube filled with sodium
Dong et al. Heat transfer characteristics of premixed butane/air flame jet impinging on an inclined flat surface
Bakirci et al. Visualization of heat transfer for impinging swirl flow
US20180163280A1 (en) Metal making lance with infrared camera in lance head
Friedrich et al. The effect of volumetric quality on heat transfer and fluid flow characteristics of air-assistant jet impingement
KR20180119250A (ko) 수처리 장치용 온수생성모듈
Adeoye et al. Flow boiling of carbon dioxide with a micro impinging jet
JP3002797B2 (ja) 熱交換器の運転方法およびその装置
RU2759311C1 (ru) Калориметрическая система для измерения давления и удельного теплового потока в высокоэнергетических потоках газа
Chang et al. Thermal performance improvement with scale imprints over boiling surface of two-phase loop thermosyphon at sub-atmospheric conditions
Lis et al. Local variations of heat transfer in a horizontal steam evaporator tube
KR101772594B1 (ko) 측온기 거치대
Zimmerman et al. Heat transfer to air–water annular flow in a horizontal pipe
CN1042857C (zh) 万焦/万瓦级激光能量功率测量装置
Yu et al. Impact of geometrical surface modification on spray cooling heat transfer performance with liquid nitrogen: An experimental investigation
Glaser High Radiation‐Flux, Absolute, Water‐Flow Calorimeter
SU654887A1 (ru) Энтальпийный преобразователь
RU2269074C2 (ru) Гидродинамический нагреватель
Agarwal et al. Maximum surface heat flux during jet impingement quenching of vertical hot surface
SU1747918A1 (ru) Мерник
Huang et al. Local thermal characteristics of a confined round jet impinging onto a heated disk