SU568895A1 - Способ формировани меток в двухфазном потоке - Google Patents

Способ формировани меток в двухфазном потоке

Info

Publication number
SU568895A1
SU568895A1 SU7602313788A SU2313788A SU568895A1 SU 568895 A1 SU568895 A1 SU 568895A1 SU 7602313788 A SU7602313788 A SU 7602313788A SU 2313788 A SU2313788 A SU 2313788A SU 568895 A1 SU568895 A1 SU 568895A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
flow
increased concentration
local areas
frequency
pipeline
Prior art date
Application number
SU7602313788A
Other languages
English (en)
Inventor
Станислав Сергеевич Колотуша
Original Assignee
Всесоюзный научно-исследовательский институт аналитического приборостроения
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 Всесоюзный научно-исследовательский институт аналитического приборостроения filed Critical Всесоюзный научно-исследовательский институт аналитического приборостроения
Priority to SU7602313788A priority Critical patent/SU568895A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU568895A1 publication Critical patent/SU568895A1/ru

Links

Landscapes

  • Indicating Or Recording The Presence, Absence, Or Direction Of Movement (AREA)

Description

Изобретение относитс  к области измерени  параметров движени  и может быть использовано при измерении скорости двухфазного потока.
Известные способы формировани  меток в двухфазном потоке 1 заключаютс  в периодическом , равномерном илл неравномерном воздействии на поток дополнительным источником энергии.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности  вл етс  способ, со-сто щий в изменении направлени  движени  потока в трубопроводе. Однако этот способ не позвол ет формировать ;метки с частотой, пропорциональной линейной скорости потока, без использовани  дополнительных источников энергии.
Дл  формировани  меток с частотой, пропopциo;iaльнoй линейной скорости потока, без использовани  дополнительных источников энергии по предлагаемоМу способу многократно измен ют направление движени  потока по периодическим криволииейным траектори м , лежащим на одной поверхности.
При этом одним из возможных вариантов криволинейных траекторий  вл ютс  круговые траектории, симметричные относительно оси .потока и лежащие в одиой плоскости.
Способ формировани  меток в двухфазном потоке заключаетс  в следующем.
В трубопроводе многократно измен ют направление движени  потока по периодическим криволинейным траектори м, лежащим на одной поверхности, например по круговым, сим1метричным относительно оси потока и лежащим в одной плоскости.
Бели какой-либо элементарный объем, содержащий частицы, с линейной скоростью У, то при изменении направлени  его движени  по круговым периодическим траектори м вследствие наложени  на поток пол  центробежных сил, происходит смещение частиц в направлении действи  центробежной силы. Сила FH, действующа  на каждый элементарный объем частиц равна:
mVj
- lf
где т - масса частиц,
V - лииейна  « орость, R - радиус траектории движени  элементарного объема.

Claims (2)

  1. Указанное соотношение имеет силу дл  всех элементарных объемов потока. Смещение элементарных объемов в сторону выпуклости круговой траектории приво.дит к их торможению на концевом участке траектории, действие которого на каждом из последующих зчастков приводит к делению потока на отдельные порции в виде локальных участков повышенной концентрации, которые сохран ютс  на значительном рассто нии вниз ио наиравлению иотока. Частота по влени  иорций проиорциональна скорости потока. На чертеже представлена схема устройства , реализующего описываемый спосо б. Устройство содержит трубопровод 1, выполиеиный изогнутым, например, по круговой траектории. При прохождении потока по трубопроводу 1 формируютс  локальные участки повышенной концентрации, которые отдел ютс  друг от друга за счет сил трени  на выходе кз криволинейных колен трубоировода /. Это, в свою очередь, позвол ет «формировать иа пр молинейном участке трубопровода локальные участки повышенной концентрации 2, частота по влени  которых однозначно св зана с линейной скоростью потока. Чем выше линейна  скорость потока, тем больше частота по влени  локальных участков повышенной концентрации. Индицировать по вление локальных участков повышенной концентрации возможно, например , при помощи дзух последовательно установленных емкостных датчиков 3, 4. Формула изобретени  1.Способ формировани  меток в двухфазном иотоке, заключающийс  в изменении направлени  движени  иотока в трубопроводе, отличающийс  тем, что, с целью формировани  меток с частотой, пропорциональной линейной скорости иотока, без использовани  дополнительных источников энергии, многократно измен ют направление движени  потока по периодическим криволинейным траектори м, лежащим на одной поверхности.
  2. 2.Способ ио п. 1, отличающийс  тем, что измен ют направление движени  потока по круговым траектори м, симметричным относительно оси иотока и лежащим в одной плоскости. Источник инфорсм.ации, прин тый во внимание при зксиертизе. 1. Ильинский В. М. «Бесконтактное измерение расходов, изд. «Энерги , М., 1970, стр. 5-28.
SU7602313788A 1976-01-12 1976-01-12 Способ формировани меток в двухфазном потоке SU568895A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU7602313788A SU568895A1 (ru) 1976-01-12 1976-01-12 Способ формировани меток в двухфазном потоке

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU7602313788A SU568895A1 (ru) 1976-01-12 1976-01-12 Способ формировани меток в двухфазном потоке

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU568895A1 true SU568895A1 (ru) 1977-08-15

Family

ID=20645442

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU7602313788A SU568895A1 (ru) 1976-01-12 1976-01-12 Способ формировани меток в двухфазном потоке

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU568895A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPS534932A (en) Device for collision avoidance of moving body
SU568895A1 (ru) Способ формировани меток в двухфазном потоке
SE7908711L (sv) Apparat for detektering av en projektils passerande
EP0083082A3 (en) Procedure and device for measuring the length of a straight or a curred path
FR2320527A1 (fr) Detecteur de deplacement et de mouvement relatif
JPS536061A (en) Absolute position detection apparatus
SU518915A1 (ru) Способ ускорени тел в в зкой среде
SU379719A1 (ru) Способ определения кривизны поверхности
JPS52152256A (en) Vehicle class identification system
JPS61250562A (ja) 運動量の検出装置
JPS52113788A (en) Wave height meter of acceleration detection type
LEGENDRE The radial equilibrium of flow through a turbomachine
SU1174879A1 (ru) Способ измерени электрического пол в море
JPS53101292A (en) Misdistance measurement device
FR2175258A5 (en) Detecting faults in weld beads - by measuring heat flux at three points on the weld
HUIU et al. The method of plane-axial vector coordinates in the determination of velocities in the general motion of a rigid solid
Kolychev et al. A two-component optical Doppler velocimeter with ultrasonic modulator
MAIDEN et al. Flow velocity and directional instrument(Instrument for measuring magnitude and direction of flow velocity in flow field)[Patent]
SU487359A1 (ru) Способ определени магнитного момента ферромагнитной частицы сферической формы
MKHITARIAN et al. Parameter calculation for a laminar incompressible-fluid jet expanding in a gradient slipstream along a moving surface(Parameter calculation for laminar incompressible fluid jet expanding in gradient slipstream along moving surface, determining velocity distribution in jet axis)
KIMBALL et al. Differential velocity and time prediction of motion(Effects of differential target velocity, horizontal or vertical plane conditions, and air traffic controller experience on intersection time estimation accuracy of converging targets)
SU429727A1 (ru) Способ определения величины и направления воздушной скорости вертолета
JPS55146515A (en) Position detector
SLAVCHEV Unsteady boundary layer of an incompressible fluid on a body(Boundary layer theory approximation for hydrodynamic parameters of unsteady laminar boundary layer on body moving in incompressible fluid)
LORINCZ Space shuttle orbiter flow visualization study(water tunnel study of vortex flow during atmospheric entry)