Способ определения расхода потока

 

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советскик

Соцналнстическик

Республик (

G F 1/32

Государственный комитет

СССР по делам изобретений и открытий ($33 УДК 681. 121 (088.8) Дата опубликования описания 2802ВЗ (72) Автор изобретейи я

A.Ì. Зражевский

Научно-исследовательский сектор Вс

Ленина проектно-изыскатЕльсК01 Ь и института Гидропроект им. (7! ) Заявитель кого (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА ПОТОКА

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к способам определения расхода жидкости или газа, и может быть использовано для определения расхода в экспериментальной гидро-аэромеханике.

Известен способ определения расхода потока путем измерения гидродинамической силы, действующей со стороны потока на помещенное в нем обтекаемое тело, по значению которой судят о расходе (.1 ).

Недостатком данного способа является низкая точность .определения расхода из-за изменения характеристик обтекания обтекаемого тела от числа Рейнольдса. Погрешность определения расхода такими способами составляет, как правило, 3-5%.

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату является способ определения расхода потока путем измерения частоты срыва вихрей с поверхности помещенного в нем обтекаемого тела f2).

Недостатком известного способа является низкая точность определения расхода потока в пульсирующем потоке. В непульсирующем потоке частота срыва вихрей с поверхности обтекае" мого тела однозначно связана с расходом и может быть измерена по пульсациям скорости в следе обтекаемого тела либо по пульсациям гидродинамической силы, действующей на обтекаемое тело. В пульсирующем потоке на пульсации скорости в следе (либо на пульсации гидродинамической силы) накладываются пульсации самого потока, причем их уровень может превышать уровень пульсаций, образую- . щихся в результате срыва вихрей. Так, например, при разнице частоты пульсаций потока и частоты срыва вихрей в 20% и более амплитуда пульсаций сигнала, пропорционального пульсациям потока, более чем в три раза больше амплитуды сигнала, пропорциональйого частоте срыва вихрей с обтекаемого тела.

Таким образом, если определять

25 расход пульсиру его потока известным способом только по частоте пульсаций скорости (либо по пульса.циям гидродинамической силы), то частота пульсаций потока может быть зарегистрирована как частота срыва

1000762 вихрей, в результате чего погрешность определения расхода резко возрастает.

Цель изобретения — повышение точности определения расхода в пульсирующем потоке.

Поставленная цель достигается тем, что согласно способу определения расхода потока путем измерения частоты срыва вихрей с поверхности помещенного в нем обтекаемого тела, измеряют гидродинамическую силу,действующую на обтекаемое тело, а из- мерение частоты срыва вихрей проводят в ограниченном диапазоне частот, основная частота которого выби- 15 рается равной частоте срыва вихрей при расходе, определенном по значению осредненной величины измеренной гидродинамической силы.

На чертеже представлена блок-схе- 70 ма устройства для реализации спосо<а определения расхода потока.

Устройство содержит обтекаемое тело 1, преобразователь 2 частоты срыва вихрей с поверхности обтекаемого тела в электрический сигнал, преобразователь 3 гидродинамической силы в электрический сигнал, детектор 4 эффективного значения электрического сигнала, усилитель,5, перестраиваемый полосовой фильтр б и измеритель 7 частоты. Преобразователь

3 гидродинамической силы, детектор

4 и усилитель 5 соединены последовательно. Выход усилителя 5 соединен с управляющим входом перестраиваемого фильтра 6, вход и выход которого соединены соответственно с выходом преобразователя 2 частоты срыва вихрей и входом измерителя 7 частоты. 40

Устройство работает следующим образом.

Электрический сигнал с выхода преобразователя 2 частоты срыва вихрей поступает на измеритель 7 часто- 45 ты через перестраиваемый полосовой фильтр б, основная частота полосы пропускания которого определяется величиной напряжения на управляющем входе. С выхода преобразователя 3 50 гидродинамической силы электрический сигнал поступает на детектор 4 эффективного значения электрического сигнала, выходной сигнал которого отражает осредненное значение рас- 5.) хода. С выхода детектора 4 электрический сигнал поступает на вход усилителя 5, который осуществляет усиление и необходимую коррекцию, а с выхода усилителя 5 электрический сигнал поступает на управляющий вход перестраиваемого полосового фильтра б, осуществляя тем самым автоматическую перестройку основной частоты полосы пропускания. Таким образом, полосовой, фильтр 6 пропускает на измеритель 7 частоты только узкую полосу частот, в которой и расположена частота, соответствующая частоте срыва вихрей с поверхности обтекаемого тела при данном расходе. Ширина полосы пропускаемых фильтром б частот должна быть (по относительной величине) больше удвоенного значения относительной погрешности определения расхода по величине гидродинамической силы для того, чтобы ожидаемая частота срыва вихрей всегда лежала в полосе пропускания. Настройка устройства проводится путем статической градуировки в непульсирующем потоке, причем измеритель 7 частоты подключается непосредственно к выходу преобразователя 2 частоты срыва вихрей.

Технический эффект изобретения состоит в том, что оно позволяет увеличить точность определения расхода пульсирующих потоков жидкости или газа °

Формула изобретения

Способ определения расхода потока путем измерения частоты срыва вихрей с поверхности помещенного в нем обтекаемого тела, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения точности определения расхода в пульсирующем потоке, измеряют гидродинамическую силу, действующую на обтекаемое тело, а измерение частоты срыва вихрей проводят в ограниченном диапазоне частот, основная частота, которого выбирается равной частоте срыва вихрей при расходе, определенном по значению осредненной величины измеренной гидродинамической силы.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР

9 257781, кл. G 01 F 1/28, 1969.

2. Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества. Л., Машиностроение, 1975, с. 432 (прототип).

1000762

Составитель В. Потемкин

Редактор K). Ковач Техред М.Тепер Корректор И. Шулла

Заказ 1355/39 Тираж 641 Подписное

ВНИИПИ Государственного комнтета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП Патент, г, Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ определения расхода потока Способ определения расхода потока Способ определения расхода потока 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения расходов жидких и газообразных сред с определением динамических характеристик потока текучей среды

Изобретение относится к средствам измерения расхода, через которые непрерывно проходит поток текучей среды

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в химической, нефтехимической и других областях промышленности, а также в системах тепло- и водоснабжения для точного измерения расхода текучей среды, преимущественно жидкости, протекающей в трубопроводах

Изобретение относится к расходомерам с эффектом Коанда

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения расходов электропроводных жидкостей в различных отраслях народного хозяйства

Изобретение относится к измерителям потока и, в особенности, к измерителям потока, работающим по принципу измерения частоты иди периода завихрений в вихревой дорожке Кармана, образующейся в движущейся жидкости

Изобретение относится к измерительной технике, преимущественно к средствам контроля потоков жидкостей с ионной проводимостью, и может быть использовано для измерения расхода и количества воды, растворов солей, щелочей, кислот, пищевых жидкостей и т.п

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к средствам контроля потоков жидкости, и может быть использовано для измерения расходов и количества жидкостей, обладающих ионной проводимостью, в водо-, теплоснабжении, энергетике, химической, пищевой, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности
Наверх