SU739413A2 - Датчик скорости потока - Google Patents

Датчик скорости потока Download PDF

Info

Publication number
SU739413A2
SU739413A2 SU782635008A SU2635008A SU739413A2 SU 739413 A2 SU739413 A2 SU 739413A2 SU 782635008 A SU782635008 A SU 782635008A SU 2635008 A SU2635008 A SU 2635008A SU 739413 A2 SU739413 A2 SU 739413A2
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
chamber
jet
generator
flow velocity
nozzle
Prior art date
Application number
SU782635008A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Романович Войцехов
Евгений Вячеславович Козаков
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 SU782635008A priority Critical patent/SU739413A2/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU739413A2 publication Critical patent/SU739413A2/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Description

(54) ДАТЧИК СКОРОСТИ ПОТОКА
1
Изобретение относитс  к измерению параметров движени  и может быть использовано в различных област х науки и техники , в которых измер ютс  расходы и скорости газовых потоков.
Известно устройство, которое содержит струйный элемент в виде спаренных сопел, опущенных в измер емый поток и струйную камеру, в которой расположены измерительный (обдуваемый струей входного сопла) и компенсационный (обдуваемый рассе нным потоком) терморезисторы 1.
Недостатком указанного устройства  вл етс  погрешность измерений при измерении окружающего давлени , при работе устройства в разомкнутых системах охлаждени , установленных на подвижных объектах , которые могут подниматьс  в горы, при работе систем с посто нным наддувом, в которых мен етс  давление, а также в св зи с вариацией высоты, либо нарущением герметичности системы.
Целью предлагаемого изобретени   вл етс  устранение указанного недостатка, а именно повышение точности измерений в услови х вариации давлени  в трубопроводе путем его усовершенствовани .
Дл  этого датчик скорости потока снабжен генераторо.м перестраиваемой частотьг и источником пульсирующего потока, выполненным в виде электромагнита, подключенного к генератору, и камеры, разделенной мембраной из ферромагнитного материала на две равные полости, одна из которых св зана со струйной камерой при помощи сопла, расположенного в зоне установки .компенсационного терморезистора, а друга  - с периферией струйной камеры.
10
На чертеже показано устройство датчика .
Датчик скорости потока установлен на трубопроводе I и содержит выходное 2 и входное 3 сопла струйной камеры 4 с измерительным 5 и компенсационным 6 термо15 резисторами.
Компенсационный терморезистор 6 расположен в зоне обдува пульсирующим потоком через сопло 7 рабочей полости 8 источника 9 пульсирующего потока. Источник 20 9 содержит кроме того электромагнит 10 и мембрану 11, выполненную из ферромагнитного материала. Электромагнит 10 подключен к генератору 12 перестраиваемой частотьг .
Мембрана 11 отдел ет рабочую полость 8 от балластной полости 13, св занной с периферией струйной камеры 4.
Терморезисторы 5 и 6 подключены к мостовой схеме 14, выход которой соединен со схемой сравнени  15 и выходным каскадом 16. Струйна  камера 4, источник 9 пульсирующего потока, генератор 12 и измерительна  схема 14-16 размещены в герметичном корпусе 17.
Датчик работает следующим образом.
При по влении воздушного потока в трубопроводе 1 за соплом 3 создаетс  зона повыщенного, а под соплом 2 пониженного давлени . В результате этого начинаетс  переток газа через струйную камеру 4; сопло 3 формирует измерительную струю, Р&ТОра  обдувает измерительный терморезистор 5 и, рассеива сь по камере, возвращаетс  в потокчерез сопло 2. Генератор 12 схемы сигнализатора вырабатывает сигнал переменного тока, который цитает электромагнит 10 источника 9 пульсирующего потока (пульсатора). Электромагнит приводит в Колебание мембрану 11, котора  то выбрасывает, то вт гивает воздух через сопло 7 и трубку 18. Объем рабочей камеры пульсатора выбран таким образом, что средний массовый расход в пульсирующей струе на максимальной, частоте генератора выше, чем расход в измерительной струе (с сопла 3) на максимальной измер емой скорости. Стру , формируема  соплом 7, обдувает компенсационный (измер ющий температуру) терморезистор 6.
Амплитуда генератора 12 выбираетс  такой , что она обеспечивает максимальный ход мембраны 11 во всем диапазоне частот генератора , т. е. такой режим работы, когда расход в пульсирующей струе зависит только от частоты генератора и посто нен при заданной частоте, так как пульсатор выбрасывает на каждый период работы одинаковый объем газа.
Мен   частоту генератора, можно управл ть расходом через пульсатор (точность настройки внутри диапазона), грубую настройку можно осуществл ть, мен   диаметр рабочего сопла 7 (переход с диапазона на диапазон).
Так как оба перегретых терморезистора 5 и 6 включены в мост 14, выход которого соединен со схемой сравнени  15, то при равенстве средних скоростей визмерительной и рабочей стру х сигналы на входе схемы 15 сравниваютс , последний срабатывает, открыва  мощный выходной каскад 14, и подает сигнал достижени  заданной скорости . При изменении давлени  (плотности) газа в трубопроводе средний массовый расход в стру х (рабочий и измерительный) мен етс  одинаково, также он мен етс  и при изменении температуры газа (так как рабоча  стру  создаетс  из газа, наход щегос  в той же струйной камере).
В таком режиме работы осуществл етс 
компенсаци  датчика по давлению и температуре . С целью исключени  вли ни  пульсатора на режим работы струйной камеры (наложение пульсации на расход через струйный элемент) балластна  камера 13 пульсатора 9 с помощью трубки 18 св зана со
струйной камерой 4, при этом давление в струйной камере не зависит от работы пульсатора , так как объем газа, вытесненный из рабочей камеры пульсатора, вт гиваетс  в балластную камеру и т. д.

Claims (1)

  1. Формула изобретени 
    Датчик скорости потока по авт. св. № 568024, отличающийс  тем, что, с целью
    увеличени  точности измерений при наличии вариаций давлени  в трубопроводе, он снабжен генератором перестраиваемой частоты и источником пульсирующего потока, выполненным в виде электромагнита, подключенного к генератору, и камеры, разделенной мембраной из ферромагнитного материала на две равные полости, одна из которых св зана со струйной камерой при помощи сопла , расположенного в зоне установки компенсационного терморезистора, а друга  -
    с Периферией струйной камеры.
    Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1. Авторское свидетельство СССР ,№ 568024, кл. G 01 Р 5/14, 10.07.75.
    (ХХХУУУУХХХХУХУхУУУУхУУУУХХХХХХХХХХ
    /
SU782635008A 1978-06-26 1978-06-26 Датчик скорости потока SU739413A2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782635008A SU739413A2 (ru) 1978-06-26 1978-06-26 Датчик скорости потока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782635008A SU739413A2 (ru) 1978-06-26 1978-06-26 Датчик скорости потока

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU568024A Addition SU114071A1 (ru) 1957-03-04 1957-03-04 Способ изготовлени поковок дл изделий, имеющих осевое отверстие

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU739413A2 true SU739413A2 (ru) 1980-06-05

Family

ID=20772874

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782635008A SU739413A2 (ru) 1978-06-26 1978-06-26 Датчик скорости потока

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU739413A2 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Smith et al. The formation and evolution of synthetic jets
RU2087040C1 (ru) Генератор колебаний текучей среды и расходомер, содержащий такой генератор
Coltman Jet drive mechanisms in edge tones and organ pipes
Sarohia et al. Experimental investigation of flow and heating in a resonance tube
US4007625A (en) Fluidic oscillator assembly
Crapper et al. Large amplitude Kelvin-Helmholtz waves on thin liquid sheets
US5864067A (en) Fluidic oscillator and a method of measuring a volume-related quantity of fluid flowing through such a fluidic oscillator
FI91106B (fi) Menetelmä ja laite kaasuvirtauksen, etenkin maakaasuvirtauksen, monitoroinnissa
KR910017172A (ko) 유체의 흐름속도를 감시하기 위한 방법 및 그 장치
JPS57137818A (en) Straight tube type mass flowmeter
SU572195A3 (ru) Сигнализатор обледенени
SU739413A2 (ru) Датчик скорости потока
SU712020A3 (ru) Устройство дл индикации обледенени поверхности
US3442124A (en) Fluid velocimeter
RU97100899A (ru) Жидкостной осциллятор и способ измерения величины, относящейся к объему жидкости, протекающей через такой жидкостной осциллятор
SU838423A1 (ru) Устройство дл измерени температурыТОРМОжЕНи гАзОВОгО пОТОКА
JPS5635016A (en) Transducer
SU1223149A2 (ru) Управл емый струйный термоанемометр
RU2737596C1 (ru) Струйный датчик температуры
RU2714851C1 (ru) Струйный датчик температуры
US3503408A (en) Coupled mode fluid devices
SU453589A1 (ru) Струйный датчик температуры газа
SU972165A1 (ru) Струйный акустический преобразователь
SU635409A1 (ru) Устройство дл определени плотности пульпы
KR100260961B1 (ko) 유체발진기를 지니는 유량계