SU808725A1 - Jet-type measuring transducer - Google Patents

Jet-type measuring transducer Download PDF

Info

Publication number
SU808725A1
SU808725A1 SU792774657A SU2774657A SU808725A1 SU 808725 A1 SU808725 A1 SU 808725A1 SU 792774657 A SU792774657 A SU 792774657A SU 2774657 A SU2774657 A SU 2774657A SU 808725 A1 SU808725 A1 SU 808725A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
nozzle
jet
transducer
measuring transducer
type measuring
Prior art date
Application number
SU792774657A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Георгий Павлович Исупов
Анатолий Иванович Печеркин
Борис Анатольевич Сентяков
Original Assignee
Предприятие П/Я Х-5539
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 Х-5539 filed Critical Предприятие П/Я Х-5539
Priority to SU792774657A priority Critical patent/SU808725A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU808725A1 publication Critical patent/SU808725A1/en

Links

Landscapes

  • Measuring Fluid Pressure (AREA)

Description

(54) СТРУЙНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ внутренним и наружным соплами выполнена в форме сопла Лавйл . На фиг, t показана схема струйного пневмоэлекгропреобразовател ; на фиг. 2 выходна  характеристика (зависимость ) его, С труйный пневмоэлектропреобразовагель состоит из корпуса .1с тангенциальным канагюм питани  - соплом 2, внутри корпуса расположена вставка 3 с каналом 4. Поверхности 5 корпуса I и 6 центральной вставки образуют проточную часть в виде сопла Лавал , при этом форма поверхностей 5 и 6 соответствует лини м тока закрученного газового потока . Центральна  вставка заканчиваетс  1щлшщр1иеской расточкой - внутренним соплом, в котором установлена токопроводна  мембрана Т. котора  поджимаетс  гайкой 8. Напр жение к токоотвод гщей мембране 7 подводитс  по проводнику 9i мембрана 7 контактирует с контактом Ю Контролируема  трубка 11 четырехугольного сечени  (трубка радиатора автомобил  °Москвич-412) наход тс  на рассто нии Z от торца корпуса 1 пневмоэлектропреобразовател  и перемещаетс  со скоростью V, I м/с. Трубка 11 считаетс  браком, если в не имеетс  отверстие 12, Элементы 7-10 составл ют выходной индикатор. Струйный пневмоэлектропреобразователь работает следующим образом. При подаче сжатого воздуха в сопло 2 (давление не ниже 0,6 атм) на выходе из проточной полости пневмоэлек ропреобразовател  формируетс  закру1енна  стру , котора  натекает на трубу 11 Поверхность струи совместно с поверхностью трубки 11 образует замкнутую полость, давление в которой ниже атмосферного (фиг, 2, кривые 13. 14), и зависит от зазора между торцом корпуса I и трубкой 11. Это давление воспринимаетс  каналом 4 центральной вставки 3. Давление в цилиндрической расточке центральной вставки (под мембраной 7) также меньше атмосферного. Под действием перепада давлени  на мем брану она прогибаетс , вследствие чего контакт 1О замыкаетс  с мембраной 7, т,е, годной трубке Ц соответствует замыкание контакта. При наличии отверсти 12 в стенке трубки 11 давление внутри полости, ограниченной закрученным пото ком и стенкой трубки 11, повышаетс , перепад давлени  на мембране уменьшае с , она перемещаетс  влево и контакт 1 размыкаетс . Специальна  профилировка 8 54 ыходной части преобразовател  позволила начительно повысить его чувствительость . На фиг, 2 приведены зависимости авлени  в канале 4 при одном и том же авлении питани  (Рпит 1 атм), но с азной конфигурацией, выходной части пребразовател . Крива  13 соответствует реобразователю с коническим схо-.  шимс  соплом, крива  14 - пребразователю с соплом Лавал . В оттТичие от обычного пр моточного сопла Лавал , угол раскрыти  расшир ющейс  части которого 6 - 12 сопло больше и подбираетс  путем визуализации струи с помощью пудры на выходе из сопла пневмоэлектропреобразовател . Полученна  таким образом крива  формы.экстраполируетс  на расшир ющуюс  проточную часть преобразовател , Т,е, у проеобрааовател  с соплом Лавал  чувствительность (д Рц/Д) примерно вдвое больше, чем у датчика с коническим соплом, а характеристика стает линейнее, С ростом давлени  питани  чувствительность у датчика с соплом Лаьал  возрастает, а у датчика со сход щимс  коническим соплом при увеличении давлени  питани  более 0,6 атм, давлени  Pg в канале 4 уже не измен етс . Таким образом, предложенный струйный преобразователь позвол ет бесконтактно контролировать дефекты типа отверстий в трубах, движущихс  со скоро тью до 2 м/с. формула .изобретени  Струйный измерительный преобразова- тель, содержащий корпус, в котором выполнены наружное сопло с тангенциальным каналом питани  и внутреннее сопло, соединенное с входным индикатором, о тличающийс  тем, что, с целью расширени  диапазона работы преобразовател  и повышени  его чувствительности , в нем проточна  часть преобразовател  между внутренним и наружным соплами выполнена в форме сопла Лавал . Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1,Залманзон Л,. А, Аэрогидродинамические методы измерени  входных параметров автоматических систем. М., 1973. с, 229. 2,Там же, . 228(54) Inkjet measuring transducer with internal and external nozzles is made in the form of a Laville nozzle. Fig, t shows a diagram of a jet pnevmoelektragoobrazovatel; in fig. 2, its output characteristic (dependence), with the pneumatic pneumoelectric transducer, consists of a body .1 with a tangential feed cannula — a nozzle 2; Surfaces 5 and 6 correspond to the current flow of a swirling gas flow. The central insert is terminated with a bore hole — an internal nozzle in which a conductive membrane is installed. T. which is clamped by a nut 8. The voltage to the current lead of the thick membrane 7 is supplied through the conductor 9i the membrane 7 is in contact with the contact U. 412) are located at a distance Z from the end of the housing 1 of the pneumoelectric transducer and travels at a speed V, I m / s. The tube 11 is considered a reject if there is no hole 12 in it. Elements 7-10 constitute an output indicator. Jet pneumoelectric transducer works as follows. When compressed air is supplied to the nozzle 2 (pressure not lower than 0.6 atm), a closed jet is formed at the outlet of the flow cavity of the pneumo-converter that flows onto the pipe 11 The surface of the jet together with the surface of the pipe 11 forms a closed cavity, the pressure in which is below atmospheric (Fig , 2, curves 13. 14), and depends on the gap between the end of the body I and the tube 11. This pressure is perceived by the channel 4 of the central insert 3. The pressure in the cylindrical bore of the central insert (under the membrane 7) is also less than atmospheric. Under the action of pressure difference on the membrane, it bends, as a result of which the contact 1O closes with the membrane 7, t, e, the suitable tube C corresponds to the closure of the contact. If there is an opening 12 in the wall of the tube 11, the pressure inside the cavity bounded by the swirling flow and the wall of the tube 11 increases, the pressure drop across the membrane decreases, it moves to the left and contact 1 opens. Special profiling 8 54 of the output part of the converter allowed to significantly increase its sensitivity. Fig. 2 shows the dependencies of the circuit in channel 4 with the same power supply (Rpit 1 atm), but with the az configuration, the output part of the transducer. Curve 13 corresponds to a transducer with a conical pattern. shims nozzle, curve 14 - transformer with a Laval nozzle. In contrast to a conventional Lawal rotary nozzle, the opening angle of the expanding part of which is 6 to 12 is larger and is selected by visualizing the jet with powder at the exit of the nozzle of the pneumo-electric converter. The curve of the form thus obtained is extrapolated to the expanding flow part of the converter, T, e, at the transmitter with the Laval nozzle, the sensitivity (d Pc / A) is about twice as large as that of the sensor with a conical nozzle, and the characteristic is linear, With increasing supply pressure The sensitivity of a sensor with a Laal nozzle increases, while that of a sensor with a converging conical nozzle increases with a supply pressure of more than 0.6 atm, and the pressure Pg in channel 4 does not change. Thus, the proposed jet transducer allows non-contact monitoring of defects such as holes in pipes moving with a speed of up to 2 m / s. Invention formula The jet measuring transducer, comprising a housing in which an outer nozzle with a tangential feed channel and an inner nozzle connected to an input indicator, is made, in which, in order to expand the operating range of the transducer and increase its sensitivity, part of the transducer between the inner and outer nozzles is made in the form of a Laval nozzle. Sources of information taken into account in examination 1, Zalmanzon L ,. A, Aerohydrodynamic methods for measuring the input parameters of automatic systems. M., 1973. p. 229. 2, ibid.,. 228

Claims (1)

Формула изобретенияClaim Струйный измерительный преобразова— 40 тель, содержащий корпус, в котором выполнены наружное сопло с тангенциальным каналом питания и внутреннее сопло, соединенное с входным индикатором, о тличающийся тем, что, с 5 целью расширения диапазона работы преобразователя и повышения его чувствительности, в нем проточная часть преобразователя между внутренним и наружным соплами выполнена в форме сопла Лаваля.Inkjet measuring 40 Tel transformation, comprising a housing, wherein the outer nozzle formed with tangential supply channel and the inner nozzle connected to the input indicator of tlichayuschiysya in that from 5 to expand the work range of the converter and improve its sensitivity, it flow section the transducer between the inner and outer nozzles is made in the form of a Laval nozzle.
SU792774657A 1979-06-05 1979-06-05 Jet-type measuring transducer SU808725A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792774657A SU808725A1 (en) 1979-06-05 1979-06-05 Jet-type measuring transducer

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792774657A SU808725A1 (en) 1979-06-05 1979-06-05 Jet-type measuring transducer

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU808725A1 true SU808725A1 (en) 1981-02-28

Family

ID=20831352

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU792774657A SU808725A1 (en) 1979-06-05 1979-06-05 Jet-type measuring transducer

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU808725A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3640133A (en) Flowmeter
GB2172996A (en) Fluidic flowmeter
US2692498A (en) Air gauge
US4783994A (en) Pressure measuring probe
US4736618A (en) Sensor probe
CN100445705C (en) Device and method for calibration of a mass flow sensor
SU808725A1 (en) Jet-type measuring transducer
US5756892A (en) Apparatus for measuring ambient pressure within a gaseous flow field
JPS5866034A (en) Pressure detecting apparatus
US4059130A (en) Proximity sensor with zero adjustment
US3601138A (en) Feeler and control device
SU1317277A1 (en) Pneumatic device for measuring linear dimensions
SU947643A1 (en) Device for measuring linear dimensions
SU1518672A1 (en) Pneumatic jet-pipe pickup of position
SU478538A1 (en) Pressure ratio sensor
US3844161A (en) Fluidic proximity sensing devices
US3238766A (en) Gaging device
SU877339A1 (en) Pneumatic level indicator
RU3999U1 (en) DEVICE FOR MEASURING LINEAR DIMENSIONS
SU1021943A1 (en) Pneumatic device for measuring displacements
SU896403A1 (en) Pneumatic displacement converter
SU1295246A1 (en) Contactless probe of leak detector
SU1444565A1 (en) Jet-type approach transducer
SU1203436A1 (en) Device for measuring velocity of dust-laden flow of gas
SU1755078A1 (en) Gaseous flow parameter tester