SU428215A1 - - Google Patents

Info

Publication number
SU428215A1
SU428215A1 SU1789438A SU1789438A SU428215A1 SU 428215 A1 SU428215 A1 SU 428215A1 SU 1789438 A SU1789438 A SU 1789438A SU 1789438 A SU1789438 A SU 1789438A SU 428215 A1 SU428215 A1 SU 428215A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
axis
flow
force
interaction
vortex
Prior art date
Application number
SU1789438A
Other languages
Russian (ru)
Original Assignee
М. Е. Перельштейн
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 М. Е. Перельштейн filed Critical М. Е. Перельштейн
Priority to SU1789438A priority Critical patent/SU428215A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU428215A1 publication Critical patent/SU428215A1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)
  • Aerodynamic Tests, Hydrodynamic Tests, Wind Tunnels, And Water Tanks (AREA)
  • Indicating Or Recording The Presence, Absence, Or Direction Of Movement (AREA)

Description

Изобретение откоситс  к области измерени  расхода и количества газов. Р1звестен способ измерени  расхода, состо щий в том, что измер емый поток закручивают струезавихр ющим аппаратом, иропускают через формирующий патрубок и область расширени , где создаютс  вихревые колебани  с частотой, пропорциональной расходу , последние преобразуютс  в частоту следовани  электрических колебаний с иомощью приемииков-преобразователей. Дл  одновременного измерени  угловых и линейных перемещений объекта, а также направлени  пол  т готени  по предлагаемому способу фиксируют положение прибора относительно оси объекта, где размещен прибор, и измер ют временные интервалы последовательно между соседними приемниками, при этом лини , соедин юща  макспмальный временной интервал с минимальным, показывает направление иол  т готени  относительно оси объекта, а разность между максимальным и минимальным значетш ми характеризует величину пол  т готени  в проекции на ось ирибора. Суи1ность предложенного способа по сн етс  фиг. 1, где обозначены: Р - сила взаимодействи ; G - подъемна  сила; Яр- результирующа  ский момент. Исследование поведени  поступательновращательного потока прп выходе последнего из патрубка в расшир ющуюс  область показало, что  дро вихр  смещаетс  относительно оси выходного патрубка. Дв 1жен1 е указанного типа создаетс  за счет гироскопического момента, вызванного взаимодействием  дра вихр  с его виешней частью в расшир Еощейс  области прибора. В несжимающихс  жидкост х сателлоидное вращение происходит равномерно. В сжпмающихс  средах картина мен етс . Сила Р определ етс  взаимодействием  дра вихр  при оси О с остальной вращающейс  средой в расшир ющейс  области ирибора, ось которого Oj. Сила Р направлепа всегда по радпусу от центра О| и зависит от значений расхода. По теореме Резал  Р создает гироскопический момеит Mr. В сжи.мающихс  средах в  дре вихр  при оси О плотность меньше, чем во внешних област х, и поэтому возникает сила G, равна  разности удельных весов в объеме, вытесненном  дром вихр , и направленна  вдоль оси т готенн . Взаимодействие сил Р п G создает неравномерность гироскопического момента Л/г по модулю и направлению , что, в свою очередь, опре.т,ел ет неThe invention tends to the area of flow measurement and gas quantity measurement. A method of measuring the flow is known, consisting in that the measured flow is twisted with a whirlwind apparatus, sprayed through the forming nozzle and the expansion region, where vortex oscillations are created with a frequency proportional to the flow rate, the latter are converted into the frequency of electric oscillations following with the help of transducers. In order to simultaneously measure the angular and linear movements of the object, as well as the direction of the field of shading, the proposed method records the position of the device relative to the axis of the object where the device is located, and measure time intervals sequentially between adjacent receivers, with the line connecting the maximum time interval shows the direction of the iolot of the shadow relative to the axis of the object, and the difference between the maximum and minimum values characterizes the magnitude of the field of the shadow of the object in the projection on the axis of the ir boron. The importance of the proposed method is explained in FIG. 1, where denoted: Р - force of interaction; G - lifting force; Yar is the resulting moment. The study of the behavior of the translational flow of the last exit of the nozzle into the expanding region showed that the vortex core is displaced relative to the axis of the outlet nozzle. This type of interface is created due to the gyroscopic moment caused by the interaction of the vortex core with its outer part in the expansion of the instrument area. In non-compressible fluids, satellite rotation occurs uniformly. In compressed media, the picture changes. The force P is determined by the interaction of the vortex core at the axis O with the rest of the rotating medium in the expanding region of the iribor, the axis of which is Oj. The force P is always directed by radpus from the center O | and depends on the flow values. By the theorem, Resal P creates a gyroscopic momeite. In pressurized media, the density of the vortex at the O-axis is less than in the outer regions, and therefore a force G arises that is equal to the difference of specific weights in the volume displaced by the vortex core, and is directed along the axis t. The interaction of the forces P n G creates a non-uniformity of the gyroscopic moment L / g in magnitude and direction, which, in turn, determines

SU1789438A 1972-05-26 1972-05-26 SU428215A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1789438A SU428215A1 (en) 1972-05-26 1972-05-26

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1789438A SU428215A1 (en) 1972-05-26 1972-05-26

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU428215A1 true SU428215A1 (en) 1974-05-15

Family

ID=20515653

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1789438A SU428215A1 (en) 1972-05-26 1972-05-26

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU428215A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
GB1413792A (en) Methods and apparatus for measuring web tension
US3788140A (en) Electroacoustical flow metering apparatus
SU428215A1 (en)
GB1219231A (en) Apparatus and method for measuring the velocity of flow of a fluid
US4300399A (en) Measuring two-phase flow
US3798959A (en) Acoustic gauge and fluidic signal processing circuitry therefor
Heertjes et al. The measurement of local mass flow rates and particle velocities in fluid—solids flow
Cranfield A probe for bubble detection and measurement in large particle fluidised beds
SU456982A1 (en) Vortex Flowmeter
SU438934A1 (en) The method for determining the degree of turbulence flow
US3398572A (en) Transducer for measurement of transient velocities
ATE104765T1 (en) ULTRASONIC GAS/LIQUID FLOWMETER.
US3175398A (en) Measuring apparatus
SU121572A1 (en) Ultrasonic flow meter
VEZZETTI et al. Development of a dynamic pressure calibration technique[Progress Report, 15 Feb.- 15 Aug. 1974]
SU785828A1 (en) Calibrating device for acoustic logging apparatus
RU487571C (en) Nozzle for measuring dynamic pressure in hypersonic free-molecule gas flow
SU434264A1 (en) CIRCUIT FLOWMETER
MAGOMEDOV Axisymmetric problem in viscoplasticity(Equations of motion for ideal isotropic viscoplastic medium in axisymmetric space, determining conditions for flow core existence)
SU575484A1 (en) Device for determining dynamic characteristics of ultrasonic flowmeters
SU1200221A1 (en) Device for measuring wind velocity
MASLEN Dynamic calibration of gas flowmeters(Dynamic calibration of gas flowmeters by impedance measurement in oscillating flow)
SU523318A1 (en) Dynamic calibration method for pressure measurement devices
SU564601A1 (en) Medium flow rate ultrasound meter
HOURS Measurement of the concentration of gas in a gas-liquid emulsion by absorption of gamma rays