SU564602A1 - Method for measuring medium flow rate - Google Patents

Method for measuring medium flow rate

Info

Publication number
SU564602A1
SU564602A1 SU7602331660A SU2331660A SU564602A1 SU 564602 A1 SU564602 A1 SU 564602A1 SU 7602331660 A SU7602331660 A SU 7602331660A SU 2331660 A SU2331660 A SU 2331660A SU 564602 A1 SU564602 A1 SU 564602A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
flow rate
medium flow
measuring medium
medium
flow
Prior art date
Application number
SU7602331660A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Сергей Рафаилович Стефанов
Александр Маркович Трохан
Галина Сергеевна Трубецкая
Юрий Петрович Хохуля
Original Assignee
Предприятие П/Я Г-4126
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 Предприятие П/Я Г-4126 filed Critical Предприятие П/Я Г-4126
Priority to SU7602331660A priority Critical patent/SU564602A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU564602A1 publication Critical patent/SU564602A1/en

Links

Description

Известны споробй измерени  скорости потока среды с помощью ультразвуковых колебаний, направл емых по потоку ипи против него. Однако эти способы не применимы при измерени х в,турбулентных потоках 1. Наиболее близким по технической сущности к изобретению  вл етс  способ измерени  скорости потока среды, звключающий с  в создании тепловых меток, по сносу которых определ ют скорость потока 2j , Недостатком способа  вл етс  неточность измерений, обусповпенна  тем, что датчики с нагревательным элементом, и при еммиком наход тс  в потоке и и-кажают его. Целью изобретени   вл етс  повышение точности измерений. Указанна  цель достигаетс  благодар  тому, что тепловые метки создают модулированной ультразвуковой волной с одновременным измерением скорости ультразвука,, по минимальному значению которой определ ют скорость ультразвука, соответствуют щую неподвижной среде,а по ее девиации на частоте модул ции определ ют составп{пошую скорости потока, перпендикул рную направлению распространени  волны. Теплова  метка (перегрев среды) создаетс  только в моменты большой амплитуды модулированныг ультразвуковых волн, при этом непрерывно определ етс  скорость ультразвука, котора   вл етс  функцией температуры . Поскольку измерени  происход т в потоке, то- он сносит тепловую метку (область перегретой среды), и между излучателем и приемником ультразвука снова по вл етс  среда с нормальной темпера| турой. Очевидно,девиаци  измер емой скорости звука несет информацию о скорости по-тока . Более быстрое изменение скорости ультразвука соответствует и большей скорости потока. Так как перегрев среды ульт развуковой волной не приводит практически к возмущени м набегающего потока, а сами датчики наход тс  вне потока, точность измерений повышаетс .Spores are known for measuring the flow rate of a medium using ultrasonic vibrations directed downstream against it. However, these methods are not applicable to measurements in, turbulent flows 1. The closest to the technical essence of the invention is a method of measuring the flow rate of the medium, which includes creating thermal tags, the demolition of which determines the flow rate 2j. measurements, due to the fact that the sensors with the heating element and the receiver are in the flow and and show it. The aim of the invention is to improve the measurement accuracy. This goal is achieved due to the fact that the thermal marks create a modulated ultrasonic wave while simultaneously measuring the ultrasound velocity, the minimum value of which determines the ultrasound velocity corresponding to a stationary medium, and by its deviation at the modulation frequency perpendicular to the direction of wave propagation. A heat label (overheating of the medium) is created only at the moments of a large amplitude of modulated ultrasonic waves, and the ultrasound velocity, which is a function of temperature, is continuously determined. Since the measurements occur in the flow, it removes the thermal mark (the region of the overheated medium), and between the emitter and the ultrasound receiver there appears again a medium with normal temperature | tour. Obviously, the deviation of the measured sound velocity carries information about the velocity of the current. A faster change in the ultrasound velocity corresponds to a higher flow rate. Since the overheating of the medium by the ultrasonic wave does not practically lead to disturbances of the incident flow, and the sensors themselves are out of flow, the accuracy of the measurements is improved.

Claims (2)

1. Бражников Н. И. Ультразвукова  фазометри . Изд. Энерги , М., 1968, стр 181 - 245.1. Brazhnikov N. I. Ultrasonic phase meter. Ed. Energie, M., 1968, pp. 181-245. 2. О применении термоанемометров в потоке с пульсаци ми температуры. Сб. Исследование изменчивости гидрофизических полей в океане , изд. Наука, 1074, -стр.- 162,2. On the use of hot-wire anemometers in the stream with temperature pulsations. Sat Study of the variability of hydrophysical fields in the ocean, ed. Science, 1074, pp. 162
SU7602331660A 1976-03-12 1976-03-12 Method for measuring medium flow rate SU564602A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU7602331660A SU564602A1 (en) 1976-03-12 1976-03-12 Method for measuring medium flow rate

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU7602331660A SU564602A1 (en) 1976-03-12 1976-03-12 Method for measuring medium flow rate

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU564602A1 true SU564602A1 (en) 1977-07-05

Family

ID=20651332

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU7602331660A SU564602A1 (en) 1976-03-12 1976-03-12 Method for measuring medium flow rate

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU564602A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3762221A (en) Measurement of fluid flow rates
US4208908A (en) Speed of sound compensation for Doppler flowmeter
Saxena et al. Heat transfer from a cylinder oscillating in a cross-flow
US3788141A (en) Flow meter
USRE28686E (en) Measurement of fluid flow rates
SU564602A1 (en) Method for measuring medium flow rate
JPS56153256A (en) Direct-reading current meter
GB1551220A (en) Ultrasonic flowmeter
JPS5834765B2 (en) Karman vortex current meter
JPS5832121A (en) Ultrasonic flow meter on phase difference system
JP3036800B2 (en) Vortex flow meter
RU2121136C1 (en) Vortex flowmeter
SU564601A1 (en) Medium flow rate ultrasound meter
JPH11281422A (en) Vortex flow meter
JPS5832333B2 (en) Ultrasonic detection type Karman vortex flow meter
SU428282A1 (en) THERMO-ANEMOMETRIC PRESSURE TRANSFORMER
CN114563594B (en) Tuning fork demodulation gas flow velocity detection system and method
SU777435A1 (en) Device for measuring liquid or gas rate-of-flow
SU121572A1 (en) Ultrasonic flow meter
EP0089117B1 (en) Flow meter utilizing karman vortices
SU605096A1 (en) Rate-of-flow measuring method
SU504163A2 (en) Well flow meter
JPS6326731Y2 (en)
SU580507A1 (en) Arrangement for measuring liquid and gas flow velocities
JPH037783Y2 (en)