Устройство для измерения полного давления газового потока

 

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет упростить технологию изготовления устрва и повысить точность измерений давления . В пористом корпусе 2 размещена эластичная оболочка 3, заполненная жидкостью 4. Степень заполнения регулируется поршнем 8, перемещающимся в стакане / с помощью винта 9. При обтекании корпуса 2 сверхзвуковым газовым потоком в области полного давления Р, потока оболочка 3 образует полость. По всей остальной поверхности оболочка 3 будет прижата к корпусу 2 и в полости не будет практически тока газа. На поверхности оболочки 3 и в заполняющей жидкости 4 реализуется полное давление газового потока по закону сообщающихся сосудов. 1 з.п. ф-лы, 4 ил. Ф (Л 00 О5 to со О5

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) (51> 4 G 01 Т 19/00

/ 2c >

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ )

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ рф,,,) (21 ) 4082371/24-10 (22) 30.06. 86 (46) 30.12.87. Бюл. )1 - 48 (71 ) Специальное конструкторскотехноло гиче ско е бюро Ин с титу т а технической механики АН УССР (72) Н,Д.Коваленко, А,Н. Кулаков, Н.Ф.Линский, А.Д.Чаплиц и А.Е.10ффа (53) 531.787 (088.8) (56) Горлин С.М. и др. Аэромеханические измерения. M. 1964, с, 24.

Авторское свидетельство СССР

Ф 514216, кл. G 01 L 7/00, 1976, (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗОВОГО ПОТОКА (57) Изобретение относится к измерительной технике и позволяет упростить технологию изготовления устрва и повысить точность измерений давления. В пористом корпусе 2 размецена эластичная оболочка 3, заполненная жидкостью 4. Степень заполнения регулируется поршнем 8, перемещающимся в стакане 7 с помощью винта 9.

При обтекании корпуса 2 сверхзвуковым газовым потоком в области полно.— го давления P потока оболочка 3 образует полость. По всей остальной поверхности оболочка 3 будет прижата к корпусу 2 и в полости не будет практически тока газа. На поверхности оболочки 3 и в заполняющей жидкости 4 реализуется полное давление газового потока по закону сообщающихся сосудов. 1 з.п. ф-лы, 4 ил, 1362976

Изобретение относится к измерительной технике, а более конкретно— к устройствам контроля и измерения полного давления газового потока при проведении газодинамических исследований.

Цель изобретения — упрощение технологии изготовления и повышение точности измерения полного давления газового потока.

На фиг,1 изображен приемник полного давления с эластичной оболочкой меньшего диаметра, чем внутренний диаметр корпуса, поперечный разрез, на фиг.2 — приемник полного давления с эластичной оболочкой, имеющей впадину в пределах упругой деформации, поперечный разрез; на фиг.3 — принцип работы приемника полного давления, изображенного на фиг.1; на фиг.4 принцип работы приемника полного давления, изображенного на фиг.2.

Приемник полного давления (фиг,l и 2) состоит из державки 1, пористого корпуса 2, выполненного, например, из пористого металла, эластичной оболочки 3, заполненной жидкостью 4, электромеханического преобразователя

5 давления, снабженного герметичной крышкой 6, и регулятора заполнения жидкости, включающего стакан 7, поршень 8 с уплотнением и регулировочный винт 9, Эластичная оболочка 3 соединена герметично с державкой 1 при помощи кольца 10, выполненного как одно целое с оболочкой 3, и резьбовой втулки 11. Державка 1 соедине— на с корпусом при помощи гайки 12.

Конструкция приемника полного давления, являясь разборной, позволяет легко менять эластичную оболочку, которая может быть, например, рЕзи.новой. Кроме того, оболочка 3, изображенная на фиг.2 и 4, выполнена .с впадиной 13, 1

Устройство работает следующим образомм.

При снятой крышке б и крайнем левом положении поршня 8 (фиг, 1 и 2} заполняют внутреннюю полость державки 1 и эластичной оболочки 3 жидкостью. Наживляют гайку 12 и, вращая винт 9, выдавливают лишнюю жидкость с пузырьками воздуха. Затягивают. герметично гайку 12, Регулируя положение поршня 8, меняют степень заполнения эластичной оболочки 3.

1r

Возможны три варианта заполнения эластичной оболочки жидкостью: жидкость 4 полностью заполняет внутренний объем оболочки 3 без избыточного .давления, при этом оболочка 3 не полностью занимает внутренний объем корпуса 2 (фиг.1); жидкость 4 полностью заполняет внутренний объем оболочки 3 с некоторым заранее заданным избыточным давлением Р„, р относительно которого будет измеряться полное давление (фиг.2), при этом внутренний объем корпуса 2 (за исключением впадины) полностью заполнен жидкостью 4. Впадина 13 на эластичной оболочке 3 может, например, быть получена в этом случае эа счет того, что ее площадь поверхности несколько больше внутренней поверхности корпуса 2; жидкость 4 полностью заполняет внутренний объем оболочки 3, которая (за исключением впадины 13) полностью заполняет корпус 2 (фиг.2). Площадь поверхности оболочки 3 совпадает с внутренней поверхностью корпуса 2, а впадина получена за счет перемещения поршня

8 влево (увеличение внутреннего объема всей полости, заполненной жидкостью) при герметично установленной крышке 6.

Схематично принцип обтекания сверхзвуковым газовым потоком корпуса 2 и происходящие при этом изменения с эластичной оболочкой 3 для первого варианта представлены на фиг,3 Газ, затормозившись в скачке уплотнения 14, пройдя сквозь пористую стенку, окажет давление на эластичную оболочку 3. При этом давление в каждой точке по поверхности сферического корпуса 2 будет не одинаковым. Во всяком случае существует точка на сфере, где реализуется полное давление газового потока. Следовательно, существует точка и на эластичной оболочке, где реализуется полное давление Р . Во всех остальных точках давление меньше, чем Р ., Тогда под воздействием полного давления эластичная оболочка прогнется, в результате чего. образуется полость 15, в которой установится давление.Р, Дальнейшему увеличению полости 15 препятствует возникающее при этом противодавление жидкости, заполняющей оболочку 3. Очевидно, что по закону Паскаля и третьему закону

25 эластичного материала, например, ре3 !

3629

Ньютона давление в каждой тс чке заполняющейй жидкости 4 будет равно давлению в полости 15, т.е. полно— му давлению газа. При этом оболочка

3 под действием давления в полости

15 будет прижата по всей остальной поверхности к корпусу 2 и не даст . возможности перетекать газу в области с более низким давлением. Кроме того, для улучшения герметизации по корпусу 2 оболочка 3 может быть липкой снаружи, Таким образом, в полос— ти 15 не будет практически тока газа и, несмотря на большой коэффициент 15 гидравлических потерь для пористого тела, из которого выполнен корпус 2, на поверхности эластичной оболочки

3 и в заполняющей жидкости 4 будет практически реализоваться полное 20 давление газового потока по закону со общающихся со судо в.

kIa величину погрешности измерения полного давления, очевидно, будут влиять размеры зоны (полости) 15.

Чем меньше ее размеры, тем меньше погрешность измерения полного давления, Действительно, идеального прекращения массообмена между полостью

i5 и наружной поверхностью корпуса 30

2 осуществить невозможно, так как давление в лобовой точке сферы боль— ше, чем в любой другой точке. Тогда газ, попадая в полость 15, будет через ее периферийные области стремиться выйти наружу. Однако этот переток газа практически равен нулю, если угол ц (фиг.3), на который оболоч— ка 3 не соприкасается с корпусом 2, не превосходит 15 — 20 (это обуслов — 4p леио тем, что разность давлений между лобовой точкой и периферийной, отстоящей от нее на угол 10 при скорости газа, близкой к скорости звука, и плотности газа, взятой при 45 нормальных условиях, не превышает

30 Па, когда коэффициент гидравлических потерь для пористых материалов очень большой и линейно зависит от толщины пористой стенки). Этим же 50 обусловиено и отсутствие течения газа внутри пористого корпуса 2, Естественно, что если температура измеряемой среды отличается от начальной температуры приемника полного давления, то в результате теплообмена изменится объем заполняющей жидкости

4. Так как оболочка 3 выполнена из

76 зины, то она из-за изменения объема заполняющей жидкости 4 растянется или сожмется беэ внесения дополнительной погрешности измерения полного давления. Действительно, изменение объема заполняющей жидкости 4 вызовет некоторое изменение и внутреннего давления внутри оболочки 3.

Но это изменение давления очень мало и не превышает величину полного давления измеряемой среды. A так как при измерении полного давления используется принцип уравновешенного протйводавпения (третий закон Ньютона), то давление внутри оболочки будет повышаться до тех пор, пока не уравновесит наружное избыточное (полное) давление. При этом, очевидно, уравновешивающее давление никак не зависит от начального давления заполняю-щей жидкости 4, лишь бы оно не было больше полного давления, Необходимо отметить, что некоторое изменение жесткости эластичной оболочки 3 за счет ее растяжения или сжатия ничтожно мало и, в принципе, может быть учтено при тарировке приемника.

При заполнении эластичной оболочки 3 жидкость 4 с избыточным давлением (фиг.41 в качестве полости, где реализуется полное давление потока, выступает зона 16, образованная впадиной 13 и корпусом 2, F.стественно, что впадина 13 в оболочке 3 за счет ее эластичности будет всегда расположена в зоне максимального давления, что позволяет измерять с высокой точностью малые пульсации полного давления при большой его величине по абсолютному значению, При этом существует ограничение: нужно учитывать температурную поправку и предва-, рительное избыточное давление должно быть заведено ниже минимального полного давления, реализуемого в потоке, Принцип работы предлагаемого устройства в данном случае заключается в том, что предварительно создают избыточное давление заполняющей жидкости 4 внутри оболочки 3. Затем устанавливают электромеханический преобразователь 5 давления в нулевое положение, à его диапазон растягивают" на величину максимальной амплитуды пульсации давления, Тогда в процессе измерений электромеханичес-, кий преобразователь 5 давления с выпотока на точность измерения полного давления, а также влияние деформаций корпуса на точность измерения, кроме того, исключается сложный и не

5 всегда возможный подбор материалов, из которых изГотовлены отдельные де— тали устройства. Все это позволяет с высокой точностью измерять пульсаЮ цию полного давления.

1. Устройство для измерения полного давления газового потока, содержащее приемник давления в виде сферической оболочки с жидким заполнителем, закрепленный на одном конце полой державки, и электромеханический

211 преобразователь давления, закрепленный на другом конце державки, о т— л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью упрощения технологии изготовления и повышения точности измерения, 26 оно снабжено подсоединенным к полой державке регулятором заполнения приемника жидкостью, а сферическая оболочка выполнена из пористого проницаемого материала, внутри которого

gg размещена эластичная оболочка, герметично соединенная с концом полой державки, при этом эластичная оболочка заполнена жидкостью, 2. Устройство по п.1, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерения, эластичная оболочка выполнена диаметром, равным внутреннему диаметру сферической пористой оболочки, и имеет на внешней поверхности впадину, расположенную на экваториальной окружности сферы.

5 13629?6 сокой точностью отследит пульсацию полного давления.

Из вышеизложенного следует, что на точность измерения полного давле" ния оказывает влияние размеры зоны полости) 15 (фиг.3), от которой вообще полностью отказаться нельзя из-за возникающей при этом высокой температурной погрешности.

Третий вариант заполнения эластичной оболочки, представленный на фиг.4, существенно уменьшает размер зоны 16 реализации полного давления, по сравнению с зоной 15, представленной на фиг.3 (здесь размеры эоны рассматриваются относительно угла q ). .При этом объем зон 15 (фиг.3 ) и 16 (фиг,4 ) одинаков (он определяется из условия объемного термического расширения заполняющей жидкости 4,). При расширении заполняющей жидкости 4 размеры впадины

13 и, следовательно, эоны 16 (фиг,4) будут уменьшаться без возникновения (как это было показано выше) темпе— ратурной погрешности измерения полного давления, Весь процесс измерения ничем не отличается от первых двух. случаев заполнения оболочки 3 жидкостью.

Таким образом, иипользование предлагаемого устройства (в отличие от известных) существенно упрощает конструкцию приемника полного давления и технологию его изготовления, что позволяет сделать приемник полного давления малого размера, применимого при измерениях в аэродинамических трубах и при испытаниях струйных и вихревых камер, при этом исключаются влияние температуры и направления

1 формулаизобретения

1362976

1362976

Составитель Н,Матрохина

Редактор A.Ревин Техред И.Попович Корректор M.Лемчик

Заказ 639!/29 Тираж 776 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Устройство для измерения полного давления газового потока Устройство для измерения полного давления газового потока Устройство для измерения полного давления газового потока Устройство для измерения полного давления газового потока Устройство для измерения полного давления газового потока Устройство для измерения полного давления газового потока 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к энергетическому машиностроению и обеспечивает возможность измерения статического давления в труднодоступных каналах

Манометр // 1337684
Изобретение относится к измерительной техт1ике и нозволяет повысить виброустойчивость манометра

Манометр // 1337684
Изобретение относится к измерительной техт1ике и нозволяет повысить виброустойчивость манометра

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет упростить конструкцию датчика

Изобретение относится к авиаприборостроительной технике и позволяет расширить диапазон измерений

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет новысить чувствительность и точность измерений

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в системах автоматического управления и регулирования

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет увеличить точность измерений давления среды

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для измерения порогового значения давления

Изобретение относится к определению параметров полета летательных аппаратов или параметров потока в аэродинамических трубах

Изобретение относится к средствам для определения параметров полета летательных аппаратов или параметров потока в аэродинамических трубах

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения параметров пространственного течения жидких и газообразных сред или для определения параметров движения твердых тел, судов, самолетов относительно текучих сред

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано в системах контроля, регулирования и сигнализации в качестве коммутационного устройства электрических сигналов, применяющегося для контроля предельных значений давления

Изобретение относится к области контрольно-измерительной аппаратуры, а именно к разделителям мембранного типа, преимущественное использование которых целесообразно в химической, энергетической, микробиологической, пищевой и медицинской промышленности для измерения давления агрессивных, токсичных, загрязненных рабочих сред в комплекте с измерительным прибором, например, манометром

Изобретение относится к предохранительным устройствам для манометров и предназначено для измерения давления в напорных трубопроводах, работающих при минусовой температуре окружающей среды

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения параметров пространственного течения жидких и газообразных сред или для определения параметров движения твердых тел, судов, самолетов относительно текучих сред
Наверх