SU514302A1 - Device for modeling atmospheric phenomena - Google Patents
Device for modeling atmospheric phenomenaInfo
- 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
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)
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) |
-
1974
- 1974-10-14 SU SU2067098A patent/SU514302A1/en active
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 |