SU568024A1 - Flow velocity sensor - Google Patents

Flow velocity sensor

Info

Publication number
SU568024A1
SU568024A1 SU7502154881A SU2154881A SU568024A1 SU 568024 A1 SU568024 A1 SU 568024A1 SU 7502154881 A SU7502154881 A SU 7502154881A SU 2154881 A SU2154881 A SU 2154881A SU 568024 A1 SU568024 A1 SU 568024A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
nozzle
jet
inlet
flow
outlet
Prior art date
Application number
SU7502154881A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Юрий Романович Войцехов
Виктор Михайлович Никитенко
Владимир Исаакович Перепека
Мальвина Мееровна Чернякова
Original Assignee
Предприятие П/Я Г-4371
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-4371 filed Critical Предприятие П/Я Г-4371
Priority to SU7502154881A priority Critical patent/SU568024A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU568024A1 publication Critical patent/SU568024A1/en

Links

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Description

1one

Изобретение относитс  к измерительным средствам и может быть применено в системах пневмоавтоматики.The invention relates to measuring means and can be applied in pneumatic automation systems.

Известны датчики скорости потока, измер ющие динамическое давление набегающего j потока 1.Flow rate sensors are known that measure the dynamic pressure of the incident flow j 1.

Наиболее близким аналогом предложенного устройства  вл етс  датчик скорости потока , содержащий струйную камеру с вход |0 ным V выходным соплами, размещенными в потоке, в которой установлены измерите} ьный в компенсирующий терморезисторы 2j. Недостатками известных датчиков  вл ютс  ненадежность в работе и низка  точность из- 16 мереннй, обусловленные быстрым загр знением сопел.The closest analogue of the proposed device is a flow velocity sensor containing a jet chamber with an input | 0 V in the output nozzles placed in the flow in which you install the measuring thermocouple resistors 2j. The disadvantages of the known sensors are the unreliability in operation and the low accuracy of the measurements, due to the rapid contamination of the nozzles.

Предложенный датчик скорости потока отличаетс  тем, что входное и выходное соп- 20 ла расположены параллельно друг другу в перпендикул рно потоку и жестко скреплены между собой, причем вхсдное сопло выполнено с i косым срезом и расположено за выходttbiM соплом по иапраьле{шк потока.25The proposed flow velocity sensor is characterized in that the inlet and outlet nozzles are parallel to each other in a perpendicular flow and rigidly fastened to each other, with the inner nozzle made with i oblique cut and positioned behind the outlet ttbiM nozzle.

Указанное расположение сопел уменыпае веро тность засорени  датчика что уъеп чтЗ вает его надежность и точность измерений.The indicated location of the nozzles reduces the likelihood of the sensor clogging, which ensures its reliability and measurement accuracy.

На чертеже показан предложенный датчик скорости потока.The drawing shows the proposed sensor flow velocity.

Датчик скорости потока содержит: корпус 1с крыщкой 2, корпус 3 струйной камеры, измерительный 4 и компенсирующий 5 терм резисторы, входное 6 и выходное 7 сопла, трубопровод 8, струйную камеру 6i.The flow velocity sensor contains: a housing 1c with a flap 2, a housing 3 of an ink-jet chamber, a measuring 4 and 5 compensating thermistors, an input 6 and an output 7 of the nozzle, a pipeline 8, an ink-jet chamber 6i.

Claims (2)

Датчик скорости потока работает следую щим образом. При по влении потока воздуха в трубопроводе 6 за косыМ срезом ВходЙШ) сопла 6 создаетс  зона повышенного давлени , а под пр мым срезом выходного сопла 7 - зова повышенной скорости (малого дав лени ). Под действием перепада давлений воддушный поток проходит через струйную камеру 9 от входного сопла к выходвюму. Стру  воздуха, формируема  входным соплом 6, кнтенсивно обдувает из лерительньй терморези :тор 4, {наход5Ш1ийс  непосредственйо в об ;ласти  дра (создаваемой стру , и слабо обдувает компенсирующий термореаисугор 5. При ; увеличении скорости потока в трубопроводе;: 8 увеличиваечх;  перепал давлени  на соплах и интенсивность обдува измерительного Tej морезистор  4. Технико-экономический э(|фект от внедрени  предложенного датчика заключаетс  в cyшественном повышении налгежнос:ти измерительной аппаратуры. Формула изобретени  Датчик скорости потока, содержащий .струй ную камеру с входным и выходным соплами, размещенными в потоке, в которой установлены измерительный и компенсирующий тер- морезисторы, отличающийс  тем, Ч7ТЭ, с целью повышени  надежности и точности измерени , входное и выходное сопла расположены параллельно друг другу и перпендикул рно потоку и жестко скреплены между собой, причем входное сопло выполнено с косым срезом и расположено за выходным соплом по направлению потока. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе: 1.Залманзон Л. А. Аэрогидродинамические методы измерени . М., Наука , 1973, с. 44. The flow velocity sensor works as follows. When air flow in the pipeline 6 appears, a pressure zone is created behind the cross section of the VENTILE nozzle 6, and under the direct cut of the exit nozzle 7, a high velocity (low pressure) zone is created. Under the action of a pressure differential, the airflow flows through the jet chamber 9 from the inlet nozzle to the outlet. The air jet formed by the inlet nozzle 6 blows out intensively from a healing thermoresi: torus 4, {located5 directly in the region; the core area (jet being created, and weakly blowing the compensating thermoregenerator 5. At; on the nozzles and the intensity of the blowing of the measuring Tej marine transistor 4. Technical and economic efficiency (| effect from the introduction of the proposed sensor is a significant increase in the number of measuring equipment. Invention formula a current-containing jet chamber with inlet and outlet nozzles placed in a stream in which measuring and compensating thermistors are installed, characterized in that, in order to increase reliability and accuracy of measurement, the inlet and outlet nozzles are parallel to each other and perpendicular They are rigidly attached to the flow and rigidly fastened to each other, the inlet nozzle being made with an oblique cut and located behind the outlet nozzle in the direction of flow. Sources of information taken into account in the examination: 1. Zalmanzon L. A. Aerohydrodynamic measurement methods. M., Science, 1973, p. 44. 2.Ференц В. А. Полупроводниковые струйные термоанемометры. М., 1972, с, 21,2.Ferents V. А. Semiconductor jet thermoanemometers. M., 1972, p. 21 А -АA-A
SU7502154881A 1975-07-10 1975-07-10 Flow velocity sensor SU568024A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU7502154881A SU568024A1 (en) 1975-07-10 1975-07-10 Flow velocity sensor

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU7502154881A SU568024A1 (en) 1975-07-10 1975-07-10 Flow velocity sensor

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU568024A1 true SU568024A1 (en) 1977-08-05

Family

ID=20626165

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU7502154881A SU568024A1 (en) 1975-07-10 1975-07-10 Flow velocity sensor

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU568024A1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4215565A (en) * 1977-09-01 1980-08-05 Agar Instrumentation Inc. Method and apparatus for testing a fluid
RU2751528C1 (en) * 2020-11-23 2021-07-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный университет" Method for determining liquid flow rate in well

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4215565A (en) * 1977-09-01 1980-08-05 Agar Instrumentation Inc. Method and apparatus for testing a fluid
RU2751528C1 (en) * 2020-11-23 2021-07-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный университет" Method for determining liquid flow rate in well

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4343194A (en) Flow sensing apparatus
GB1264179A (en)
US4297900A (en) Averaging pitot primary system
US4483195A (en) Fluctuating pressure measuring apparatus with miniature, high temperature, pressure transducer
US1841607A (en) Turn indicator
SU568024A1 (en) Flow velocity sensor
DE3481726D1 (en) FLOW METER.
SU838423A1 (en) Device for measuring braking temperature of gas flow
GB1089203A (en) Improvements in or relating to fluid flow measuring devices
US3581569A (en) Mounting of fluidic temperature sensor in gas turbine engines
US3706953A (en) Particle impact protectors and assemblies thereof for pressure sensing transducers having diaphragms
US3864971A (en) Apparatus for measuring the velocity of a fluid stream relative to the apparatus
US4026149A (en) Apparatus for measuring the velocity of a fluid
Flemmer A pneumatic probe to detect the presence of gas bubbles in fluidized beds. 1. Method of operation
US3515002A (en) Temperature sensing apparatus
US3597974A (en) Fluidic temperature sensor for gas turbine engines
US3557618A (en) Fluid meters and fluid conduit systems embodying the same
SU901907A1 (en) Jet device for measuring dust-bearing gas flow speed
SU144618A1 (en) Device for calibrating gas flow meters
SU346975A1 (en) Device for measuring flow of gas streams
SU496465A1 (en) Method of measuring fluid flow
SU480980A1 (en) Thermo-anemometer measuring probe
GB1346002A (en) Fluid velocity and vorticity determination
SU815636A1 (en) Device for measuring gas flow rate and direction
SU1682830A1 (en) Gas flow temperature measuring device