SU964484A1 - Способ определени посто нной времени термопреобразовател ,помещенного в газовый поток - Google Patents

Способ определени посто нной времени термопреобразовател ,помещенного в газовый поток Download PDF

Info

Publication number
SU964484A1
SU964484A1 SU802997107A SU2997107A SU964484A1 SU 964484 A1 SU964484 A1 SU 964484A1 SU 802997107 A SU802997107 A SU 802997107A SU 2997107 A SU2997107 A SU 2997107A SU 964484 A1 SU964484 A1 SU 964484A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
constant
time constant
thermal converter
thermal
time
Prior art date
Application number
SU802997107A
Other languages
English (en)
Inventor
Людмила Сергеевна Домрачева
Людмила Матвеевна Агалакова
Original Assignee
Предприятие П/Я В-8759
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 В-8759 filed Critical Предприятие П/Я В-8759
Priority to SU802997107A priority Critical patent/SU964484A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU964484A1 publication Critical patent/SU964484A1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Description

() СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТОЯННОЙ ВРЕМЕНИ ТЕПЛОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ, ПОМЕЩЕННОГО В ГАЗОВЫЙ ПОТОК Изобретение относитс  к измерительной технике и предназначено дл  определени  посто нной времени термопреобразовател , установленного в поток газа. Известен способ определени  посто  нной времени термопреобразовател  по величине его коэффициента рассеивани  СО. Однако этот способ основан на предположении независимости полной те лоемкости чувствительного элемента термопреобразовател  от его температуры . Это допущение BHQCMT сусцественную погрешность в определение посто нной времени. Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности  вл етс  спо соб определени  посто нной времени термопреобразовател , помещенного в газовый поток, заключающийс  в измерении полного давлени  газового потока в месте установки термопреобразовател  и вычислении посто нной времени 2. Однако этот способ определени  посто нной времени термопреобразовател  не учитывает зависимость его коэффициента теплоотдачи от других параметров среды, например температуры и статистического давлени . Кроме того, способ не учитывает зависимость полной теплоемкости чувствительного , элемента от его температуры , что значительно снижает точность определени  посто нной времени. Целью изобретени   вл етс  повышени1е точности определени  посто нной времени. Поставленна  цель достигаетс  тем, что согласно способу дополнительно измер ют статистическое давление газового потока, а посто нную времени определ ют по формуле ЧЖ2:.) (0.997- V 0.1 PaV где К, - посто нный коэффициент} Р, и Р соответственно полное и статистическое давле- ии  в месте установки термопреобразовател ; п - показатель степени, завис щий от чис а Рей; нольдса; г - коэффициент восстановлени  термолреобразовател . . Формула С1 ) может быть обоснова:на следующими образом. ; Дл  Проволочных чувствительных элементов тёрмопреобразоватёлей посто нна  времени зависит от геометрических размеров чувствительного; 1 ;элемента, теплофизических свойств его материала и окружающей среды, а также условий теплообмена чуаствительного элемента термопреобразовател  со средой. Аналитически зависимость посто нной времени тррмопреобразовател  от названных выше параметров может быть прхедставлена в (2) где oi - коэффициент теплоотдачи чувствительного элемента; ф- тепловой фа1Л-ор, определ е мый полной теплоемкостью . чувствительного элемента : и зависжчий от температуры Фо тепловой фактор чувствит льного элемента при температуре 273 К; Ч - критерий неравномерности, численное значение которого дл  тонкопроволочных чувствительных-элементов термопреобразрвателей с до статочной точностью можно считать равным единице; бфСТ)- температурный коэффициент материала чувствительного элемента термоПреобразова тел . Коэффициент теплоотдачи ( термочувствительного элемента, работающег в высокоскоростном газовом потоке, зависит от условий теплообмена чувст вительногр элемента термопреобразова тел  со средой, теплофизичех;ких свойств среды, формы и размеров теплоотдающей -.поверхности чувствительного элемента. Аналитически эта зависимбсть может быть получена из кри териального уравнени  конвективного теплообмена -при вынужденном обтекаНИИ тонких проволок высокоскоростным потоком с учетом сжимаемости и неполноты восстановлени  энтальпии. С учетом этой зависимости формула посто нной времени может быть представлена в виде )рстАс-) i3 где К - коэффициент, завис щий от полной теплоемкости чувствительного элемента и тепло- . физических свойств среды при температуре 273 К; Р - статистическое давление потока; . X - показатель адиабаты; И - число Маха газового потока, которое можно определить по отношению полного давлени  потока РП к статистическому РСТ по формуле . ().°f, где Fe (т)- температурный множитель, вариаци  численного значени  котороТодл  чувствительных элементов из материалов, нашедших широкое применение в термометрии, не превышает 2% в рабочем диапазоне их температур. Дл  практических расчетов формула СЗ) может быть заменена простой приближенной формулой (1, котора , как показывают расчеты вызывает погрешность в определении посто нной времени не более 1,5. Определение посто нной времени термопреобразовател  предлагаемым способом может быть осуществлено устройством , содержащим измерители полного и статистического давлений, установленные в месте установки термопреобразовател , а также вычислительное устройство дл  вычислени  посто нной времени по формуле (1). Посто нный коэффициент Kg, завис щий от типа используемого термопреобра3овател , определ етс  предварительно при фиксированных значени х полного и статистического давлений и вводитс  в вычислительное устрой.стПредлагаемый способ позвол ет при учете вли ни  физических параметров среды на значение посто нной времени термопреобразовател  значительно увеличить точность ее определени  и
тем самым, обеспечить более точное определение температуры газового ;потрка измерительными системами с I коррекцией сигнала термопреобразовател , дл  работы которых необходим сигнал соответствующий величине посто ннойг времени термопреобразовател

Claims (2)

1. Авторское свидетельство СССР tr 463012, кл. G 01 К 7/18,
1975, ;
20
2. Теори  автоматического управлени  силовМми установками лётатель ных аппаратов. Под. ред. А.А.ев кова Ц.,Машиностроение, 1976, с. 2kS (прототип).
Й:Г
SU802997107A 1980-10-22 1980-10-22 Способ определени посто нной времени термопреобразовател ,помещенного в газовый поток SU964484A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802997107A SU964484A1 (ru) 1980-10-22 1980-10-22 Способ определени посто нной времени термопреобразовател ,помещенного в газовый поток

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802997107A SU964484A1 (ru) 1980-10-22 1980-10-22 Способ определени посто нной времени термопреобразовател ,помещенного в газовый поток

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU964484A1 true SU964484A1 (ru) 1982-10-07

Family

ID=20923408

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802997107A SU964484A1 (ru) 1980-10-22 1980-10-22 Способ определени посто нной времени термопреобразовател ,помещенного в газовый поток

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU964484A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU187415U1 (ru) * 2018-11-06 2019-03-05 Акционерное общество "Омское машиностроительное конструкторское бюро" Стенд для статических испытаний струйного датчика температуры

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU187415U1 (ru) * 2018-11-06 2019-03-05 Акционерное общество "Омское машиностроительное конструкторское бюро" Стенд для статических испытаний струйного датчика температуры

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU964484A1 (ru) Способ определени посто нной времени термопреобразовател ,помещенного в газовый поток
JPS5471679A (en) Thermal resistance measuring device
SU777386A1 (ru) Устройство дл определени степени загр знени конденсатора
Wheeler Single-blow transient testing of matrix-type heat exchanger surfaces at low values of N/sub tu
Sweeney et al. Measurement of core coolant flow velocities in PWRs using temperature: neutron noise cross correlation
SU901306A1 (ru) Устройство дл измерени распределенной температуры теплоносител проходной нагревательной печи
SE7610151L (sv) Elektronisk vermemengdmetare
SU1372201A1 (ru) Способ измерени нестационарного теплового потока
Murphy et al. Thermistor Anemometer for Measurement of Low Fluid Velocities
SU669227A1 (ru) Способ определени показател тепловой инерции термодатчика
SU1290102A1 (ru) Датчик теплового потока
SU922540A1 (ru) Устройство дл измерени температуры газового потока
SU656110A1 (ru) Устройство дл градуировки ленточных тепломеров
Bohn Heat transfer and pressure drop measurements in an air/molten salt direct-contact heat exchanger
SU1513321A1 (ru) Способ контрол температуры газов в газоходе котла
SU545172A1 (ru) Тепловой измеритель границы раздела двух сред
SU1062586A1 (ru) Устройство дл определени теплофизических свойств материалов
SU1030670A1 (ru) Способ определени показател тепловой инерции термопреобразовател
US3498126A (en) Apparatus for measuring the enthalpy of high temperature gases
Turnacliff AN EXPERIMENTAL STUDY OF LOCAL CONVECTIVE HEAT TRANSFER AND PRESSURE DROPFOR LAMINAR AND TURBULENT FLOW OF AIR WITHIN A UNIFORMLY PACKED BED OF SPHERES AT THREE DIFFERENT POROSITIES
SU785661A1 (ru) Устройство дл измерени температуры жидкости
Mikhin Calorimeter for measuring power carried off by liquid coolant.
SU1118874A1 (ru) Способ определени температуры газового потока
Daniel et al. Transient simulation and experimental verification of gas-steam and liquid-steam, shell, and tube type heat exchangers
Gosmeyer An experimental study of heat transfer in a large particle heated fluidized bed