SU1649454A1 - Способ динамической градуировки термоанемометра - Google Patents

Способ динамической градуировки термоанемометра Download PDF

Info

Publication number
SU1649454A1
SU1649454A1 SU884609270A SU4609270A SU1649454A1 SU 1649454 A1 SU1649454 A1 SU 1649454A1 SU 884609270 A SU884609270 A SU 884609270A SU 4609270 A SU4609270 A SU 4609270A SU 1649454 A1 SU1649454 A1 SU 1649454A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
hot
amplitude
source
wire anemometer
frequency
Prior art date
Application number
SU884609270A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Николаевич Максютенко
Евгений Николаевич Сендецкий
Павел Иванович Савостенко
Original Assignee
Донецкий государственный университет
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 Донецкий государственный университет filed Critical Донецкий государственный университет
Priority to SU884609270A priority Critical patent/SU1649454A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1649454A1 publication Critical patent/SU1649454A1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Description

1
(21)4609270/10
(22)28.11.88
(46)15.05.91.Бюл.
(71)Донецкий государственный университет
(72)С.Н.Максютенко, Е.Н.Сендецкий и- П.И.Сааостенко
(53)532.574 (088.8)
(56)Авторское свидетельство СССР № 1249465, кл. G 01 Р 5/12, 1984.
(54)СПОСОБ ДИНАМИЧЕСКОЙ ГРАДУИРОВКИ ТЕРМОАНЕМОМЕТРА
(57)Изобретение относитс  к измерительной технике и может быть использовано дл  динамической градуировки термоанемометров . Целью изобретени   вл етс  упрощение способа. С помощью источника 2 звуковых волн в аэродинамической трубе 3 создают переменное синусоидальное поле скоростей. С помощью блока 1 создани  потока постепенно увеличивают среднюю
скорость потока. Когда средн   скорость станет равной амплитуде пульсационной скорости, на экране осциллографа 7 по витс  синусоида. В этот момент фиксируют соответствующее значение выходной мощности источника 2 звуковых волн Данные операции повтор ют дл  различных значений частот во всем рабочем диапазоне градуировки и наход т функциональную зависимость величины компенсации уровн  мощности дл  поддержани  посто нной амплитуды пульсаций скорости от частоты После чего устанавливают необходимое дл  градуировки значение средней скорости, последовательно возбуждают звуковые волны различной частоты так, чтобы достигалось равенство значений средней скорости и амплитуды пульсационных скоростей, и фиксируют амплитуду пыходного сигнала термоанемометра дл  определени  его динамических характеристик. 2 ил
pte-г 
Изобретение относитс  к измерительной метрологической технике и может быть использовано дл  градуировки термоанемо- метрических преобразователей скорости измерительных систем, а также дл  физического моделировани  полей физических параметров .
Целью изобретени   вл етс  упрощение процесса градуировки.
На фиг. 1 изображена блок-схема устройства , реализующего способ; на фиг. 2 - зависимость величины выходного сигнала термоанемометра от времени в звуковой
волне, а также зависимость пульсаций скорости от времени.
Схема состоит из блока 1 создани  потока , соединенного с источником 2 звуковых волн, который в свою очередь соединен с аэродинамической трубой 3, в последней из которых установлен датчик термоанемометра 4, снабженный электронным блоком 5. выход которого подключен к измерителю 6 среднего уровн  выходного напр жени  и осциллографу 7,
Устройство, реализующее способ, работает следующим образом
ь
В аэродинамическую трубу 3 помещают датчик термоанемометра 4 и с помощью источника 2 звуковых волн создают в аэродинамической трубе 3 переменное синусоидальное поле скоростей, например, с частотой f 100 Гц. Когда потока в аэродинамической трубе еще нет (т.е. средн   скорость течени  V 0), на экране осциллографа 7 имеют картину на фиг. 2 а, С помощью блока 1 создани  потока постепенно начинают увеличивать среднюю скорость потока воздуха. Когда Устанет равной половине амплитуды пульсации скорости V в звуковой волне, наблюдают картину на фиг. 26.
На фиг. 2 в изображен момент, когда V на 5% меньше V1, а на фиг. 2 г - когда амплитуда пульсации скорости V1 в звуковой волне численно средней скорости V. По достижению V уровн  пульсации скорости V1 фиксируют соответствующее значение выходной мощности источника звуковых волн или, например, дл  электро-, динамического громкоговорител  - величину напр жени  на его входных клеммах VBx. После этого устанавливают следующее значение частоты fi из частотного диапазона градуировки, путем регулировани  VBx добиваютс  равенства V V и фиксируют велиг чину VBX.
Таким образом проход т весь частотный диапазон градуировки fiЈ fMHH ; 1макс, в результате чего определ ют функциональную зависимость |xi VBx (fi), т.е. наход т функциональную зависимость требуемой величины компенсации уровн  мощности дл  поддержани  амплитуды пульсаций скорости на разных частотах вплоть до fMaKC. После этого устанавливают необходимое дл  градуировки значение средней
скорости Vj из диапазона градуировки 7Мин, $макс, последовательно возбуждают звуковые волны с частотой fiЈ fMnHi гмакс так. чтобы выполн лась зависимость VBx VBx (fi). и фиксируют амплитуду выходного сигнала
ТА - V|). Поскольку при этом величина пульсаций скоростей потока не мен етс , то результатом проведенных действий  вл етс  осуществление динамической градуировки , например нахождение зависимости
ViJ V/ ( fi ) дл  всех i, J.

Claims (1)

  1. Формула изобретени  Способ динамической градуировки термоанемометра , заключающийс  в совместном воздействии на датчик градуируемого термоанемометра газового потока известной средней скорости и акустического пол  источника звуковых волн с известной амплитудой пульсационной скорости, отличающийс  тем, что, с целью упрощени , измен ют среднюю скорость потока до ее равенстра с амплитудой пульсационной скорости звуковой волны, измен ют частоту колебаний источника звуковых волн и компенсируют при этом изменени  амплитуды пульсационной скорости соответствующим изменением мощности источника звуковых волн во всем рабочем диапазоне частот градуировки , определ ют функциональную зависимость величины компенсации уровн  мощности источника звуковых волн от частоты , после чего дл  другого значени  средней скорости потока газа повтор ют
    5 указанную компенсацию уровн  мощности источника звуковых волн, определ ют зависимость амплитуды пульсационного сигнала на выходе термоанемометра от частоты, по которой суд т о динамических характериQ стиках термоанемометра.
    0
    5
    0
    5
    0
    Фиг.1
    tar
    АЛЛ.
    6
    6
    фиг. 2
SU884609270A 1988-11-28 1988-11-28 Способ динамической градуировки термоанемометра SU1649454A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884609270A SU1649454A1 (ru) 1988-11-28 1988-11-28 Способ динамической градуировки термоанемометра

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884609270A SU1649454A1 (ru) 1988-11-28 1988-11-28 Способ динамической градуировки термоанемометра

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1649454A1 true SU1649454A1 (ru) 1991-05-15

Family

ID=21411079

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU884609270A SU1649454A1 (ru) 1988-11-28 1988-11-28 Способ динамической градуировки термоанемометра

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1649454A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111624363A (zh) * 2020-05-27 2020-09-04 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所 一种考虑流体压缩性影响的热线风速仪校准方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111624363A (zh) * 2020-05-27 2020-09-04 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所 一种考虑流体压缩性影响的热线风速仪校准方法
CN111624363B (zh) * 2020-05-27 2021-11-19 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所 一种考虑流体压缩性影响的热线风速仪校准方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100417969B1 (ko) 기체의 음속 측정방법과 장치
CN104677483B (zh) 一种数字化的磁电式低频振动传感器系统
US4236040A (en) Sound intensity meter
US4217808A (en) Determination of pitch
ATE99414T1 (de) Verfahren und anordnung zur verarbeitung elektrischer signale.
SU1649454A1 (ru) Способ динамической градуировки термоанемометра
KR20010096540A (ko) 사인파 합성 방법 및 장치
JPS63168536A (ja) 振動式密度計に於ける振動周期検出方法
Coltman Jet behavior in the flute
MXPA00012334A (es) Metodo y aparato para determinar una frecuencia a la cual entra en resonancia un resonador.
CN110749340A (zh) 一种阻容式传感器信号测量电路
RU2055356C1 (ru) Устройство для измерения параметров потока жидкости или газа в трубопроводе
SU601577A1 (ru) Акустический уровнемер
RU2738766C1 (ru) Устройство для измерения инфразвуковых колебаний среды
US20040177675A1 (en) Gas gage utilizing internal resonance frequency
SU1201777A1 (ru) Устройство дл измерени пульсаций скорости потока
SU708228A1 (ru) Измеритель скорости потока
SU371435A1 (ru) Всесоюзная '
SU155867A1 (ru)
SU1201687A1 (ru) Устройство дл измерени изменени скорости и затухани поверхностных акустических волн
SU1434304A1 (ru) Способ определени коэффициента демпфировани и устройство дл его осуществлени
SU794482A1 (ru) Устройство дл измерени скоростиРАСпРОСТРАНЕНи ульТРАзВуКОВыХ KO-лЕбАНий
RU2238523C2 (ru) Способ измерения физической величины и устройство для его осуществления
SU661754A1 (ru) Формирующее устройство дл фазометра
SU1603286A1 (ru) Способ измерени параметров нормальных волн в акустических волноводах