Способ определения величины эффективной проходной площади пневмогидросопротивлений

 

Изобретение позволяет повысить точность определения эффективной проходной площади пневмогидросопротивлений. Стенд для осуществления способа содержит емкость 1, клапаны 2 и 3, манометр 4, датчики температуры 5 и давления 6, соединенные с регистрирующими устройствами 7 и 8, секундомер 9 с датчиком 10 его включения и электровыключателем 11, вентили 12- 15 в линиях подвода и отвода рабочего тела, испытуемое пневмогидросопротивление 16, источник 17 электропитания, связанный с клапанами 2 и 3, термостат 18 и погруженное в емкость 1 твердое тело 19 известного обьема. Магистраль 20 от емкости 1 до испытуемого пневмогидросопротивления 16 вместе с клапаном 2 термоизолирована пенополиуретаном . При этом обеспечивается постоянство показателя политропы при изотермическом процессе опорожнения емкости , что обеспечивает повышение точности измерений.1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 F 15 В 19/00

ГОСУДАРСТВЕННЫИ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

flPVI ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

K АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) 1206507 (21) 4651235/29 (22) 05,12.88 (46) 15,04.91. Бюл. ¹ 14 (72) Л.Л. Володкин и В.Ф. Сурмач (53) 621,22.018.8(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 1206507, кл. F 15 В 19/00, 1984, (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ

ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОХОДНОЙ ПЛОЩАДИ

ПНЕВМОГИДРОСОПРОТИВЛЕНИЙ (57) Изобретение позволяет повысить точность определения эффективной проходной площади пневмогидросопротивлений, Стенд для осуществления способа содержит емкость 1, клапаны 2 и 3, манометр 4, Изобретение относится к машиностроительной пневмогидравлике и является усовершенствованием изобретения по авт. св.

N 1206507.

Целью изобретения является повышение точности определения эффективной проходной площади пневмогидросопротивлений.

На чертеже представлена принципиальная схема стенда, реализующего предлагаемый способ.

Стенд содержит емкость 1, нормально закрытый клапан 2 и нормально открытый клапан 3 в линиях подвода и отвода рабочего тела, манометр 4, датчики температуры 5 и давления 6, соединенные с регистрирующими устройствами 7 и 8, секундомер 9 с датчиком 10 его включения и электровыключателем 11 в электролинии, соединяющей клапаны 2 и 3, вентили 12 — 15 в линиях под„, Ы„„1642110 А2 датчики температуры 5 и давления 6, соединенные с регистрирующими устройствами 7 и 8, секундомер 9 с датчиком 10 его включения и электровыключателем 11, вентили 12—

15 в линиях подвода и отвода рабочего тела, испытуемое пневмогидросоп ротивление 16, источник 17 электропитания, связанный с клапанами 2 и 3, термостат 18 Ifi погруженное в емкость 1 твердое тело 19 известного обьема. Магистоаль 20 от емкости 1 до испытуемого пневмогидросопротивления 16 вместе с клапаном 2 термоизолирована пенополиуретаном. При этом обеспечивается постоянство показателя политропы при изотермическом процессе опорожнения емкости, что обеспечивает повышение точности измерений. 1 ил. вода и отвода рабочего тела, испытуемое пневмогидросопротивление 16, источник 17 электропитания, электрически связанный с клапанами 2 и 3, термостат 18 и погруженное в емкость 1 твердое тело 19 известного объема, Магистраль 20 от емкости 1 до испытуемого пневмогидросопротивления 16 вместе с клапаном 2 термоизолирована пенополиуретаном.

° Ъ

Способ определения эффективной про- С) ходной площади пневмогидросопротивлений реализуется следующим образом, При открытом вентиле 12 производят заправку емкости 1 рабочим телом, например газом, до начального давления Рн, которое контролируют по манометру 4, Через открытый вентиль 14 подают в термастат 18 холодную или горячую дополнительную среду (жидкую или газообразную), обеспечивающую в емкости 1 постоянную температуру

1642110

Составитель Л, Поняев

Техред M.Ìoðãåíòàë Корректор Л. Патай

Редактор Т. Клюкина

Заказ 1430 Тираж 391 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 101 рабочего тела, При включении злектровыключателя 11 клапан 3 закрывается, клапан 2 открывается и через датчик 10 включается секундомер 9, при этом емкость 1 начинает опорожняться, Температура газа в емкости 5

1 контролируется датчиком 5 и устройством

7, а изменение давления — датчиком 6 и устройством 8.

При достижении конечного давления Р» клапан 2 закрывается, секундомер 9 выклю- 10 чается и фиксируется время Т опорожнения емкости 1. Закрывают вентиль 12 и, открыв вентиль 13, стравливают рабочее тело из емкости 1, после этого в емкость 1 помещают твердое тело 19 известного объ- 15 ема. Вентиль 13 закрывают, вентиль 12 открывают и заполняют емкость 1 рабочим телом до того же начального давления Р, при этом поддерживают посредством термостата 18 постоянной температуру газа, 20 как и при первом опорожнении емкости 1.

Производят повторное опорожнение емкости 1 до конечного давления Р» и фиксируют время опорожнения т . После проведения испытаний открывают вентиль 13, стравливая при этом рабочее тело из емкости 1, а также открывают вентиль 15 и удаляют из термостата дополнительную среду.

Таким образом обеспечивается однозначно постоянство показателя политропы при изотермическом процессе опорожнения емкости m=1, что обеспечивает повышение точности измерений.

Формула изобретения

Способ определения величины эффективной проходной площади пневмогидросопротивлений по авт. св. N 1206507, о тличающийся тем,что,сцелью повышения точности определения эффективной проходной площади пневмогидросопротивлений, начальную температуру рабочего тела поддерживают постоянной.

Способ определения величины эффективной проходной площади пневмогидросопротивлений Способ определения величины эффективной проходной площади пневмогидросопротивлений 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к химическому машиностроению, а именно к испытательной технике, и может быть использовано при ресурсных испытаниях гидравлической арматуры, работающей на химически активных средах

Изобретение относится к машиностроительной гидравлике, в частности к способам испытания гидросистем , имеющих эластичные (резнноные) уплотнения

Изобретение относится к области испытания электрогидравдических устройств и может найти применение при изготовлении и разработке указанных устройств

Изобретение относится к области гидромашиностроения и может быть использовано в нефтеперерабатывающей и химической промышленности для испытаний трубопроводной арматуры

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к испытательным стендам, предназначенным для динамических испытаний механизмов с поступательно движущимися рабочими элементами, например гидродемпферов

Изобретение относится к области гидравлического машиностроения и может быть использовано в стендах для испытания уплотнительных узлов на криогенных жидкостях

Изобретение относится к технике стендовых испытаний и может быть использовано для испытания агрегатов гидрообъемных приводов
Наверх