SU484414A1 - Device for measuring transient temperatures - Google Patents

Device for measuring transient temperatures

Info

Publication number
SU484414A1
SU484414A1 SU1851757A SU1851757A SU484414A1 SU 484414 A1 SU484414 A1 SU 484414A1 SU 1851757 A SU1851757 A SU 1851757A SU 1851757 A SU1851757 A SU 1851757A SU 484414 A1 SU484414 A1 SU 484414A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
sensor
measuring transient
transient temperatures
correction
scattering coefficient
Prior art date
Application number
SU1851757A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Виктор Борисович Вальковский
Михаил Абрамович Каганов
Original Assignee
Агрофизический научно-исследовательский институт
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 Агрофизический научно-исследовательский институт filed Critical Агрофизический научно-исследовательский институт
Priority to SU1851757A priority Critical patent/SU484414A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU484414A1 publication Critical patent/SU484414A1/en

Links

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Description

1one

Изобретение относитс  к области тепловых измерений и может быть использовано дл  измерений пульсаций темлературы в газовых и жидких средах.The invention relates to the field of thermal measurements and can be used to measure temperature fluctuations in gas and liquid media.

Известны устройства дл  измерени  нестационарных температур, содержащие датчик температуры и. корректирующее звено дл  расширени  частотного диапазона измерений.Devices for measuring non-stationary temperatures are known, comprising a temperature sensor and. corrective link to expand the frequency range of measurements.

Однако необходимость В(ведени  в устройство дополнительных звеньев дл  подстройки корректирующего звена усложн ет схему устройства.However, the need for B (keeping additional links in the device for adjusting the correction link complicates the design of the device).

Дл  упрощени  схемы непрерывной автоматической подстройки корректирующего звена в предлагаемом устройстве вспомогательный датчик включен не в дополнительный канал измерени , а в схему измерени  коэффИциента рассе ни , выход которой подключен к коректирующему звену.To simplify the continuous automatic adjustment circuit of the corrective element in the proposed device, the auxiliary sensor is not included in the additional measurement channel, but in the measurement of the scattering coefficient, the output of which is connected to the correcting element.

Известно, что коэффициент рассе ни  в, равный отношению мощности, рассеиваемой датчиком, к перепаду температуры между датчиком и средой, и посто нна  времени датчика t св заны Между собой через полную теплоемкость С, котора  практически не мен етс  в широком диапазоне температур, соотношениемIt is known that the dissipation factor, equal to the ratio of the power dissipated by the sensor to the temperature difference between the sensor and the medium, and the time constant of the sensor t are interconnected through the total heat capacity C, which practically does not change over a wide temperature range

т С/Ь.t C / b.

По изменению коэффициента рассе ни  можно судить об изменении инерционности датчика.The change in the coefficient of inertia can be judged by the change in the coefficient of dispersion.

На чертеже показана блок-схема предлагземого устройства.The drawing shows a block diagram of a proposed device.

Датчик температуры 1 преобразует изменени  температуры в электрический сигнал, который через усилитель 2 и корректирующее звено 3 подаетс  на регистрирующийThe temperature sensor 1 converts the temperature changes into an electrical signal, which through the amplifier 2 and the correction link 3 is fed to the recording

прибор 4. Вспомогательный канал дл  выработки управл ющего напр жени  корректирующей цепи состоит из блока 5 измерени  коэффициента рассе ни , усилител  6 и исполнительного устройства 7, регулирующегоdevice 4. Auxiliary channel for generating a control voltage of a correction circuit consists of a block 5 for measuring the scattering coefficient, an amplifier 6, and an actuator 7, which controls

посто нную времени корректирующей цепи. Блок 5 выра-батывает сигнал, обратно пропорциональный коэффициенту рассе ни  Ь. Блок 5 разогревает электрическим током терморезистор той же конструкции и размеров,the time constant of the correction circuit. Block 5 generates a signal inversely proportional to the scattering coefficient b. Block 5 heats up an electric current thermistor of the same design and size,

что и датчик температуры, причем степень разогрева при данной мощности, подводимой к терморезистору, обратно пропорциональна коэффициенту рассе ни  Ь. В качестве такого устройства моЖ|Но использовать, например,as is the temperature sensor, and the degree of heating at a given power supplied to the thermistor is inversely proportional to the scattering coefficient b. As such a device mozh | But use, for example,

входной узел (мостовую схему) термоанемометра .input node (bridge circuit) of the hot-wire anemometer.

В услови х, когда коэффициент теплоотдачи зависит в основном только от одного параметра среды, можно на выходе каналаUnder conditions when the heat transfer coefficient depends mainly only on one parameter of the medium, it is possible at the channel output

измерени  коэффициента рассе ни  регистрирОвать этот параметр (например, измер ть скорость потока). Предмет изобретени  Устройство дл  измерени  нестационарНых 5 температур, содержащее датчвк температуры и корректирующее звено, отличающеес  тем, что, с целью упрощени  схемы непрерывной автоматической подстройки корректирующего звена, датчик включен в схему измерени  коэффициента рассе ни , выход которой подключен к корректирующему звену.scattering coefficient measurements register this parameter (e.g. measure flow rate). Subject of the invention. A device for measuring non-stationary 5 temperatures, comprising a temperature sensor and a correction element, characterized in that, in order to simplify the scheme of continuous automatic adjustment of the correction element, the sensor is included in the scattering coefficient measurement circuit whose output is connected to the correction element.

SU1851757A 1972-11-29 1972-11-29 Device for measuring transient temperatures SU484414A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1851757A SU484414A1 (en) 1972-11-29 1972-11-29 Device for measuring transient temperatures

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1851757A SU484414A1 (en) 1972-11-29 1972-11-29 Device for measuring transient temperatures

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU484414A1 true SU484414A1 (en) 1975-09-15

Family

ID=20533539

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1851757A SU484414A1 (en) 1972-11-29 1972-11-29 Device for measuring transient temperatures

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU484414A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4587842A (en) Arrangement for measuring the mass flow-rate of a flowing medium
US2947938A (en) Electrothermal measuring apparatus and method for the calibration thereof
KR100326479B1 (en) Differential current thermal mass flow transducer
US3372590A (en) Thermal flowmeter
US3587318A (en) Method and apparatus for measurement by determining the temperature of a thermosensitive element heated by the joule effect
KR920001181A (en) Thermal flow meter
US4845984A (en) Temperature compensation for a thermal mass flow meter
JP3802443B2 (en) Flow rate sensor
SU484414A1 (en) Device for measuring transient temperatures
Oliveira et al. Compensation of the fluid temperature variation in a hot-wire anemometer
US6086251A (en) Process for operating a thermocouple to measure velocity or thermal conductivity of a gas
US4485680A (en) Flow velocity measuring apparatus
SU617721A1 (en) Follow-up balancing thermoanemometer
SU788004A1 (en) Constant-temperature thermoanemometer
SU1204934A1 (en) Heat flow meter
SU1108331A1 (en) Thermal flowmeter
JP2531968B2 (en) Flow velocity sensor and flow velocity measuring device using the same
JPS5816128B2 (en) netsushikiriyuryokei
SU1589079A1 (en) Device for measuring temperature
SU920402A1 (en) Device for measuring temperature
SU1500859A1 (en) Device for measuring instantaneous values of pulsating temperatures of flows
JPH10142249A (en) Flow sensor
SU800694A1 (en) Apparatus for compensating influence of thermocouple cold junction temperature
RU2018090C1 (en) Mass flowmeter
SU209861A1 (en)