SU1046685A1 - Способ термоанемометрических измерений пульсаций вектора скорости потоков - Google Patents

Способ термоанемометрических измерений пульсаций вектора скорости потоков Download PDF

Info

Publication number
SU1046685A1
SU1046685A1 SU813369957A SU3369957A SU1046685A1 SU 1046685 A1 SU1046685 A1 SU 1046685A1 SU 813369957 A SU813369957 A SU 813369957A SU 3369957 A SU3369957 A SU 3369957A SU 1046685 A1 SU1046685 A1 SU 1046685A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
velocity vector
pulsations
output signal
pulsation
electric current
Prior art date
Application number
SU813369957A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Александрович Бормусов
Рустам Наилевич Габитов
Генадий Александрович Глебов
Original Assignee
Казанский Ордена Трудового Красного Знамени Авиационный Институт Им.А.Н.Туполева
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 Казанский Ордена Трудового Красного Знамени Авиационный Институт Им.А.Н.Туполева filed Critical Казанский Ордена Трудового Красного Знамени Авиационный Институт Им.А.Н.Туполева
Priority to SU813369957A priority Critical patent/SU1046685A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1046685A1 publication Critical patent/SU1046685A1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

СПОСОБ ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧЕС;КИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПУЛЬСАЦИЙ ВЕКТОРА СКОРОСТИ потоков, заключающийс  в Нбметце ии чувствительного элемента исследуемую среду, нагревании его Протекающим электрическим токсм от источника, регистрации изменени  электрического сопротивлени  чувст витального элемента и компенсации изменени  сопротивлени  дополнительным электрическим током, подаваемым на чувствительный элемент по цепи обратной св зи, формировании выходного сигнала, пропорционального дополнительному электрическому току в цепи обратной св зи, и определении величины пульсации вектора скорости , отличающийс  тем, что, с целью повышени  точности при измерении пульсаций вектора скорости высокотурбулентных потоков, отслеживают тепловой след от чувстi вительного элемента, мен   выходного сигнала при развороте теп (Л лового следа на 180. 4 о: з: 00 ел

Description

Изобретение относитс  к приборестроению , в частности к измерительной технике, и может быть использовано в гидро- и метеорологии, в газодинамических и аэродинамических измерени х.
Известен способ измерени  скорости турбулентных потоков, основанный на определении допплеровского сдвига частоты света лазера, вызванного движением частиц, рассеивающих свет (лазерные допплеровские измерители скорости) Cl.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому  вл етс  способ термоанемометрических измерений пульсаций вектора скорости потока, заключающийс  в помещении чувствительного элемента- тонкого, проводничка)в исследуемую среду, нагревании его протекающим электрическим током от источника, регистрации изменени  электрического сопротивлени  чувствительного элемента и компенсации изменени  сопротивлени  дополнительным электрическим током, подаваемым на чувствительный элемент по цепи обратной св зи, формировании выходного сигнала, пропорционального дополнительному .электрическому току в цепи обратной св зи, и определении величины пульсаций вектора скорости 1.2.
Однако известный способ не позвол ет проводить изменени  в высоко- турбулентных потоках (7 20%), так как в результате нечувствительности нагретого проводничка термоанемометра к развороту потока выходной сигнал уже не отражает с необходимой достоверностью изменение направлени  вектора скорости потока.
Целью изобретени  - повышение тоности при измерении пульсаций вектора скорости высокотурбулентных потоков .
Дл  достижени  поставленной цели в способе термоанемометрических измерений пульсаций вектора скорости потока, заключающемс  в помещении чувствительного элемента в исследуемую среду, нагревании его протекающим электрическим током от источника/ регистрации изменени  электрического сопротивлени  чувствительного элемента и компенсации изменеНИН сопротивлени  дополнительным электрическим током, подаваемым на чувствительный элемент по цепи обратной св зи, формировании выходного сигнала, пропорционального дополнительному электрическому в цепи обратной св зи, и определени величины пульсаций вектора скорости отслеживают тепловой след от чувствительного элемента, мен   знак выкацного сигнала при развороте теплового следа на 180°.
На фиг. 1 представлена блоК-схема устройства,.реализующего способ, на фиг. 2 - временна  диаграмма работы устройства.
Способ может быть реализован с помощью устройства, содержащего термоанемометр 1 посто нной температуры , линеаризатор 2, дифференциальный усилитель 3, компаратор 4, электронный ключ 5, инвертор-повторитель ё. Датчик 7 устройства состоит из чувствительного элемента .термоанемометра а и двух, расположенных по обе стороны от него параллельно цруг другу след щих проводничков сГ .
Временна  диаграмма (фиг. 2) составлена дл  случа  колебани  датчика устройства, в неподвижной , т.е. дл  Uf|Q 0,где средн   скорость потока.
Устройство работает следующим образом.
Термоанемометр 1 регистрирует пульсации вектора скорости потока (фиг. 2, диаграмма иrtof При этом на выходе линеаризатора/ 2 (фиг. 2; диаграр ма А) положительный сигнал, не мен ющий пол рность при перемене направлени  движени  потока в измерительной области.
След щие проводнички сГ включены в мост Уитстона и нагреты электрическим током до температуры на 2-3С превышаквдей температуру окружающей среды. Мост в исходном состо нии сбалансирован.
В зависимости от направлени  движени  потока гор чий след чувствительного элемента О СТ,2 473-573 К/ падает на один из проводничков сГ , нагрева  его и измен   тем самым его сопротивление.
Мост разбалансируето .
Пол рность сигнала разбаланса, усиленного дифференциальным усилителем 3 (фиг. 2, диаграмма В), распознаетс  компаратором 4, выходной сигнал которого (фиг. 2, диаграмма С) управл ет состо нием электронного ключа 5 Cvфиг. 2, диаграмма Ключ) инвертора-повторител  б. В эависиМости от состо ни  ключа инвертор-повторитель либо повтор ет, либо инвертирует выходной сигнал линеаризатора. Так как состо ние ключа за висит от пол рности сигнала разбаланса моста, а следовательно, и от направлени  движени  потока, пол рность выходного сигнала прибора следит за направлением вектора скорости потока, а сам сигнал отображает уже истинную величину пульсаций вектора скорости (фиг. 2, диаграмма ).
Использование способа обеспечивает измерение истинной величины пульсаций вектора скорости высокотурбулентных потоков за счет определени  не только величины, но и направлени  вектора скорости в каждый момент
времени. Это позвол ет точно определ ть статистические средние характеристики высокотурбулентных потоков .
((пюч
О-замкнут
f О I 1 О t 1рвзвнкнут
It
Ч

Claims (1)

  1. СПОСОБ ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПУЛЬСАЦИЙ ВЕКТОРА СКОРОСТИ ПОТОКОВ, заключающийся в Помещении чувствительного элемента ·> исследуемую среду, нагревании ёго протекающим электрическим током от источника, регистрации изменения электрического сопротивления чувствительного элемента и компенсации изменения сопротивления дополнительным электрическим током, подаваемым на чувствительный элемент по цепи обратной связи, формировании выходного сигнала, пропорционального дополнительному электрическому току в цепи обратной связи, и определении величины пульсации вектора скорости, отличающийся тем, что, с целью повышения точности при измерении пульсаций вектора скорости высокотурбулентных потоков, отслеживают тепловой след от чувст- р вительного элемента, меняя зцак вы- Sg ходного сигнала при развороте теп-: лового следа на 180°.
    SU „„1046685
SU813369957A 1981-12-23 1981-12-23 Способ термоанемометрических измерений пульсаций вектора скорости потоков SU1046685A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813369957A SU1046685A1 (ru) 1981-12-23 1981-12-23 Способ термоанемометрических измерений пульсаций вектора скорости потоков

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813369957A SU1046685A1 (ru) 1981-12-23 1981-12-23 Способ термоанемометрических измерений пульсаций вектора скорости потоков

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1046685A1 true SU1046685A1 (ru) 1983-10-07

Family

ID=20988091

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU813369957A SU1046685A1 (ru) 1981-12-23 1981-12-23 Способ термоанемометрических измерений пульсаций вектора скорости потоков

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1046685A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. фрост У. и Моулден Т. Тур;булентность. Принципы и применение М., мир, 1980, с. 365-369 446-465, 2. Там же, с, 355-365 (псютотип). *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5463899A (en) Simultaneous measurement of gas thermal conductivity and mass flow
US4637253A (en) Semiconductor flow detector for detecting the flow rate and flowing direction of fluid
US3948098A (en) Vortex flow meter transmitter including piezo-electric sensor
JPS6140346B2 (ru)
US4592240A (en) Electrical-charge sensing flowmeter
EP0698786A1 (en) Atmosphere measuring device and flow sensor
SU1046685A1 (ru) Способ термоанемометрических измерений пульсаций вектора скорости потоков
US4026150A (en) Mass flow meter
US5477734A (en) Pyroelectric swirl measurement
US4361054A (en) Hot-wire anemometer gyro pickoff
RU194370U1 (ru) Измеритель скорости воздушного потока для систем вентиляции
Oliveira et al. An anemometer with PWM excitation
JP3410562B2 (ja) 温度・風速測定装置
Hsieh et al. Pyroelectric anemometry: vector and swirl measurements
SU1140044A1 (ru) Устройство дл измерени скорости неизотермических потоков
RU2017157C1 (ru) Термоанемометрическое устройство
RU9315U1 (ru) Термоанемометр
SU1012144A1 (ru) Устройство дл определени частотной характеристики термоанемометра
SU1201777A1 (ru) Устройство дл измерени пульсаций скорости потока
FINGERSON Parameter for comparing anemometer response(Constant current and temperature hot-wire anemometer systems evaluation via ratio of changes in bridge balance to heat transfer changes between sensor and environment)
SU1103075A2 (ru) Расходомер
SU209861A1 (ru)
JPH0466817A (ja) カルマン渦流量計
SU627403A1 (ru) Термоанемометрический преобразователь
KR920009907B1 (ko) 와유량계(渦流量計)