SU514302A1 - Device for modeling atmospheric phenomena - Google Patents

Device for modeling atmospheric phenomena

Info

Publication number
SU514302A1
SU514302A1 SU2067098A SU2067098A SU514302A1 SU 514302 A1 SU514302 A1 SU 514302A1 SU 2067098 A SU2067098 A SU 2067098A SU 2067098 A SU2067098 A SU 2067098A SU 514302 A1 SU514302 A1 SU 514302A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
pressure chamber
input
output
duct
pressure
Prior art date
Application number
SU2067098A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Владимир Алексеевич Игнатов
Леонид Федотович Компанец
Сергей Михайлович Паук
Валерий Иванович Трифонов
Original Assignee
Киевский Ордена Трудового Красного Знамени Институт Инженеров Гражданской Авиации
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 Киевский Ордена Трудового Красного Знамени Институт Инженеров Гражданской Авиации filed Critical Киевский Ордена Трудового Красного Знамени Институт Инженеров Гражданской Авиации
Priority to SU2067098A priority Critical patent/SU514302A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU514302A1 publication Critical patent/SU514302A1/en

Links

Landscapes

  • Measuring Fluid Pressure (AREA)
  • Control Of Fluid Pressure (AREA)

Description

Изобретение относитс  к электрическому моделированию н может найти применение в кибернетических комплексах, моделирующих траекторный полет летательных аппаратов, дл  автоматической проверки и настройки барометрических датчиков, барометров, барографов и других геофизических приборов подобного назначени .The invention relates to electrical modeling and can be used in cybernetic complexes that simulate the trajectory flight of aircraft, for automatically checking and adjusting barometric sensors, barometers, barographs and other geophysical instruments of a similar purpose.

Известны устройства дл  моделировани  атмосферных  вленнй, содержапдие основную барокамеру , соединенную через первый воздуховод с вакуумметром, а через второй водуховод с ве}ггилем, и задатчик барометрического давлени . Известное устройство имеет большую инерционность низкую точность моделировани  и низкий уровень автоматизации процесса моделировани ; кроме того, оно не может быть примене о в сложных кибернетических комплексах в режиме внешнего автоматического управлени  (в ди-на мическом режнме ) и не позвол ет моделировать атмосфер ,ные  влени  с заданным статистическим законом .Devices for simulating atmospheric conditions are known, the main pressure chamber being connected through the first air duct to the gauge, and through the second water line to the yogil, and the barometric pressure setter. The known device has a high inertia, low modeling accuracy and a low level of automation of the modeling process; In addition, it cannot be applied in complex cybernetic complexes in the external automatic control mode (in the dynamic mode) and does not allow simulating atmospheric phenomena with a given statistical law.

Предложенное устройство отличаетс  тем, что, с целью увеличени  точности моделирова«и , быстродействи  и расширени  функциональных возможностей, оно содержит донолнительную барокамеру, соединецную через второй воздуховод с основной барокамерой, блок задани  параметров атмосферных  влеиии , подключенный к одному входу задатчика барометрического давлени ,и последовательно соединенные усилитель, реверсивный двигатель и редуктор, соединенный одним выходом с рычагом управлени  дополнительной барокамеры, а другим выходом - со входом блока обратной св зи, выход которого подключеп к другому входу задатчнка барометрического давлени , соединен}1ого выходом со входом усилител .The proposed device is different in that, in order to increase the accuracy of the simulator and, speed and functionality, it contains a further pressure chamber connected through a second duct with the main pressure chamber connected to an atmospheric pressure setting unit and connected to one barometric pressure setpoint input and successively connected amplifier, reversible motor and gearbox, connected by one output to the control lever of the additional pressure chamber, and the other output to the input A feedback unit, the output of which is connected to another input of the barometric pressure setpoint, is connected} by the 1st output to the input of the amplifier.

Па чертеже показана схема предложенного устройства.Pa drawing shows a diagram of the proposed device.

Основна  барокамера 1 посредством воздуховода 2 соединена с вентилем 3 и дополнительной барокамерой 4. Редуктор 5 одним выходом сочленен с рычагом управлени  дополнительной барокамеры, а входом - с реверсивным двигателем б, обмотка уиравлени  которого  вл етс  нагрузкой усилител  7. Вход усилител  7 соединен с выходом задатчика барометрического давлени  8,одни вход которого соединен с выходом блока задани  на-раметров атмосферных  влений 9, а друго11 вход - с выходом блока обратной св зи 10, вход которого Соединен с другим выходом редуктора 5. Давление в основной барокамере 1 контролируетс  вакуумметром 11.The main pressure chamber 1 is connected via air duct 2 to valve 3 and additional pressure chamber 4. Gearbox 5 is connected to the additional pressure chamber control lever by one output, and the input to reversing motor b, the winding of which is the load of amplifier 7. Input of amplifier 7 is connected to output of setting unit barometric pressure 8, one input of which is connected to the output of a reference unit for parameters of atmospheric phenomena 9, and another input 11 - to the output of a feedback unit 10, whose input is connected to another output of the reducer 5. The pressure in the main pressure chamber 1 is monitored with a vacuum gauge 11.

Работа, устройства дл  моделировани  атмосферных  влений основана на том, что ири давлении Р, суш,еств ющем в месте установ3Work, devices for modeling atmospheric phenomena is based on the fact that the pressure P, sushi, is in place

кй устройства, при помощи вентил  3 и рычага управлени  дополнительной барокамеры 4 фиксируетс  определенный объем воздуха V в ба-рокамерах 1 и 4. После этого любое изменение объема V дополнительной барокамеры 4 происходит в соответствии с законом Бойл -Мариотта, обратно пропорционально изменению давлени  Р.the device, using valve 3 and the control lever of the additional pressure chamber 4, fixes a certain volume of air V in storage chambers 1 and 4. After this, any change in the volume V of the additional pressure chamber 4 occurs in accordance with the Boyle-Mariott law, inversely proportional to the pressure change P.

На задатчике барометрического давлени  8 устанавливаетс  требуемый закон и параметры изменени  барометрического давлени , а на блоке задани  параметров атмосферных  влений 9 - требуемый закон и параметры атмосферных  влений. Управл ющее воздейстпне , сформированное задатчиком 8 и блоком 9, через усилитель 7, реверсивный двигатель 6 и редуктор 5 измен ет положение рычага управлени  дополнительной барокамеры, т. е. измен ет в соответствии с заданным законом объем дополнительной барока-меры 4, а значит и давление в основной барокамере 1. Достижение заданного давлени  фиксируетс  по цени обратной св зи через блок 10.The required law and parameters of the change in barometric pressure are set at the barometric pressure unit 8, and the required law and parameters of the atmospheric phenomena are set at the unit for setting the parameters of atmospheric phenomena 9. The control effect formed by the setting device 8 and the block 9 through the amplifier 7, the reversing motor 6 and the gearbox 5 changes the position of the control lever of the additional pressure chamber, i.e., the volume of the additional pressure 4, and hence pressure in the main pressure chamber 1. Achievement of a predetermined pressure is recorded at the value of feedback through block 10.

Claims (1)

4 Формула изобретени 4 claims Устройство дл  моделировани  атмосферных  влений, содержащее основную барокамеру , соединенную через первый воздуховод с вакуумметром, а через второй воздуховод - с вентилем, а задатчик барометрического давлени , отличающеес  тем, что, с целью увеличени  точности моделировани , быстродействи  н расширени  функциональных возможностей , о,но содержит дополнительную барокамеру , соединенную через второй воздуховод с основной барокамерой, блок задани  параметров атмосферных  влений, подключенный к одному входу задатчика, барометрического давлени , и последовательно соединенные усилитель, реверсивный двигатель и редуктор, соединен ый одни-м выходом с рычаго .м управлени  дополнительной барокамеры , а другим выходом - со входом блока обратной св зи, ВЕэТход которого подключен к другому входу задатчика баро.метрического давлени , соединенного выходом со входо.м усилител .A device for simulating atmospheric phenomena, containing a main pressure chamber, connected through a first duct with a gauge, and through a second duct - with a valve, and a barometric pressure setter, characterized in that, in order to increase the accuracy of modeling, speed and functionality, oh, but contains an additional pressure chamber connected via a second duct to the main pressure chamber, a unit for setting atmospheric parameters connected to one input of the setter, barometric pressure, and a series-connected amplifier, reversing motor and gearbox, connected by one output to the control lever of the additional pressure chamber, and the other output to the input of the feedback unit, whose VEETkhod is connected to another input of the baro pressure gauge, connected to the output of the input m amplifier. :rrpJ i ii: rrpJ i ii
SU2067098A 1974-10-14 1974-10-14 Device for modeling atmospheric phenomena SU514302A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2067098A SU514302A1 (en) 1974-10-14 1974-10-14 Device for modeling atmospheric phenomena

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2067098A SU514302A1 (en) 1974-10-14 1974-10-14 Device for modeling atmospheric phenomena

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU514302A1 true SU514302A1 (en) 1976-05-15

Family

ID=20598274

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU2067098A SU514302A1 (en) 1974-10-14 1974-10-14 Device for modeling atmospheric phenomena

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU514302A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2818726A (en) Automatic calibrating system for pressure transducers
GB909511A (en) Improvements relating to gas turbine engines having a compressor bleed valve
SU514302A1 (en) Device for modeling atmospheric phenomena
US2657350A (en) Altitude controller unit
US2470434A (en) Analyzing method and apparatus
US2957345A (en) Apparatus for recording wind tunnel test pressures
US2825227A (en) True altitude variation meter
US3693405A (en) Barometric altimeter
US3820321A (en) Acceleration control for gas turbine engine
JPS5666727A (en) Knocking detection system
US3266288A (en) Automatic pressure generating and regulating system
US2767579A (en) Flight mach number indicator
SU1182548A2 (en) Device for simulating atmospheric effects
US3527241A (en) Fluid pressure control systems
US3132323A (en) Maximum allowable airspeed switch
US2949779A (en) Precision altimeter for aircraft
SU982021A2 (en) Device for simulating atmospheric fenomena
US2301898A (en) Control system
US2453053A (en) Analyzing apparatus
GB685292A (en) Apparatus for measuring the lift-coefficient of an aircraft
US3572364A (en) Apparatus for the measurement,automatic control and program control of the gas pressure in a receiver
SU1008633A1 (en) Weight piston type pressure set-point device
US3258958A (en) Thrustmeter system
US2803136A (en) Correction signal generator for measuring apparatus
US3739165A (en) Fluid pressure operated digital display