Способ определения расхода потока

 

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и позволяет повысить точность определения расхода. Для этого за обтекаемым телом по потоку размещают второе обтекаемое тело одинаковых геометрической формы и размеров с первым на расстоянии до одного характерного размера тела. Гидродинамическую сипу измеряют на первом обтекаемом теле, на которое не действуют паразитные пульсации, обусловленные отрывом потока, поскольку он происходит с поверхности второго обтекаемого тела. Полосовой фильтр пропускает на измеритель частоты только узкую полосу частот, в которой расположена частота, соответствующая частоте срьгаа вихрей с поверхности второго обтекаемого тела при данном расходе. Изобретение - дополнительное к основному авт.св. № 1000762. 1 ил. Q СО С /-ч СП о О

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И OTHPblTMA (61) 1000762 (21) 3696653/24-10 (22) 21.12.83 (46) 28.02.86. Бюл. Р 8 (71) Научно-исследовательский сектор Всесоюзного ордена Ленина проектно-изыскательского и научноисследовательского института "Гидропроект" им. С.Я.Жука (72) А.M.Çðàæåâñêèé (53) 681.121.8(088.8) (56) Ариэ М., Кия M., Иория M. и Мори Г. Пульсации давления на поверхности двух круглых цилиндров в тандемном расположении. Труды американского общества инженеровмехаников. — Теоретические основы инженерных расчетов, 1983, Ф 2, т. 105, с. 114-121.

Авторское свидетельство СССР

У 1000762, кл. G 01 F I/32, 1978. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА

ПОТОКА

„„SU„, 1215007 A (5D 4 G 01 F 1/32 (57) Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и позволяет повысить точность определения расхода. Для этого за обтекаемым телом по потоку размещают второе обтекаемое тело одинаковых геометрической формы и размеров с первым на расстоянии до одного характерного размера тела.

Гидродинамическую силу измеряют на первом обтекаемом теле, на которое не действуют "паразитные" пульсации, обусловленные отрывом потока, поскольку он происходит с поверхности второго обтекаемого тела. Полосовой фильтр пропускает на измеритель частоты только узкую полосу частот, в которой расположена частота, соответствующая частоте срыва вихрей с поверхности второго обтекаемого тела при данном расходе. Изобретение — дополнительное к основному авт.св.

Ф 1000762. I ил.

3 1215007 2

50

Изобретение относится к конт рольно-измерительной технике, а именно к способам определения расхода жидкости или газа, может быть использовано для определения расхода в экспериментальной гидроаэромеханике и является дополнительным к основному по авт.св. 9 1000762.

Целью. изобретения является повышение точности определения расхода.

На чертеже представлена блоксхема устройства для реализации способа определения расхода жидкости.

Устройство содержит два обтека1теля тела 1 и 2, преобразователь 3 частоты срыва вихрей с поверхности второго обтекаемого тела, преобразователь 4 гидродинамической силы в электрический сигнал, детектор 5 эффективного значения сигнала, усилитель 6, черестраиваемый полосовой фильтр 7 и измеритель 8 частоты. Преобразователь 4 гидродинамической силы, детектор 5 эффективного значения электрического сигнала и усилитель 6 соединены последовательно.

Выход усилителя 6 соединен с управляющим входом перестраиваемого фильтра 7, вход и выход которого соеди— нены соответственно с выходом преобразователя 3 частоты срыва вихрей и входом измерителя 8 частоты. Преобразователь 4 гидродинамической силы в электрический сигнал связан с первым обтекаемым телом 1, а преобразователь частоты срыва ви::рей связан с вторым обтекаемым телом 2. Обтекаемые тела .1 и 2 выполнены одной геометрической формы (например, цилиндр или диск) и размеров. Расстояние между обтекаемыми телами составляет не более одного характерного размера тела (для цилиндра и диска— диаметр, для квадратной пластинки-размер стороны и т.д.).

Способ осуществляют следующим образом.

Электрический сигнал с выхода преобразователя частоты срыва вихрей подается на измеритель 8 частоты через перестраиваемый полосовой фильтр 7, основная частота полосы пропускания которого определяется величиной напряжения на управляющем входе. С выхода преобразователя 4 гидродинамической силы электрический сигнал поступает на детектор

5 эффективного значения электричес-. кого сигнала, выходной сигнал которого отражает осредненное значение расхода. С выхода детектора 5 электрический сигнал поступает на вход усилителя 6, который осуществляет усиление и необходимую коррекцию, а с выхода усилителя 6 электрический сигнал поступает на управляющий вход перестраиваемого полосового фильтра 7, осуществляя тем самым автоматическую перестройку основной частоты полосы пропускания. Таким образом, полосовой фильтр 7 пропускает на измеритель 8 частоты только узкую полосу частот, в которой и расположена частота, соответствующая частоте срыва вихрей с поверхности второго обтекаемого тела при данном расходе, Ширина полосы пропускаемых фильтров 7 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. При уменьшении полосы пропускания полосового фильтра в два раза уровень шума понижается в 1,41 раза, что эквивалентно улучшению отношения сигнал/шум во столько же раз, и точность измерений повьппается. В свою очередь точность измерения гидродинамической силы повьппается вследствие того,. что на первое обтекаемое тело (при расстоянии между ними до одного характерного размера) не действуют "паразитные" пульсации гидродинамической силы, обусловленные отрывом потока, так как он происходит с поверхности второго обтекаемого тела, Вследствие этого можно уменьшить полосу пропускания полосового фильтра, а следовательно, увеличить точность измерения частоты срыва вихрей.

Формула изобретения

Способ определения расхода потока по авт.св. Р 1000762, о т л и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения точности определения расхода, sa первым обтекаемым телом по потоку размещают второе обтекаемое тело одинаковых геометрической формы и размеров с первым на расстоянии до одного характерного

1215007 срыва вихобтекаемом теСоставитель Б.Кузнецов

Редактор Н.Швыдкая Техред,N.Ãåðãåëü Корректор А.Зимокосов

Заказ 900/51

Тираж 706 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Филиал ППП "Патент", r„ Ужгород, ул. Проектная. 4 размера тела, причем измерение гидродинамической сильГ производят на первом обтекаемом теле, а измерение частоты рей — на втором ле..

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