Способ определения времени истечения жидкости из баллона, находящейся под давлением газа

 

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам определения давления времени истечения жидкости из баллона, находящейся под давлением газа. Цель изобретения - повышение точности. На пожарный баллон 1 устанавливают хомут 10 с тензодатчиком 12. Стягивают хомут винтом 11. Включают в действие привод 3 затвора 4, открывающего выход жидкости из баллона 1. Одновременно записывает сигнал с тензодатчика с помощью осциллографа 14. После выброса жидкости из баллона производят тарировку тензодатчика 12, подавая калиброванное давление внутрь баллона 1 от источника давления 9 и определяют по записи сигнала начальное давление, затем рассчитывают конечное давление, определяют его по записи , а время истечения определяют как время падения давления от начального до конечного. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)л G 01 1 9/04

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1 сти

С

C) ( (21) 4746449/10 (22) 19.07,89 (46) 15,04.92. Бюл. ¹ 14 (72) П.B.Òðîôèìîâ, Б.А.Шнирман и Е.П,Тырнов (53) 531.787(088.8) (56) Рационализаторское предложение

¹ 6116 от 22.02.82, ВНИИТРАНСМАШ. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ

ИСТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ ИЗ БАЛЛОНА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ГАЗА (57) Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам определения давления времени истечения жидкости из баллона, находящейся под давлением газа, Цель изобретения — повышеИзобретение относится к измерительной технике и может быть использовано, в частности, для определения времени истечения огнетушащего вещества из огнетушителя или баллона системы противопожарного оборудования.

Цель изобретения — повышение точноНа фиг, 1 представлена схема устройства для реализации споСоба; на фиг. 2 — график изменения сигнала тензодатчика, Устройство содержит баллон 1 огнетушителя, который прикреплен за горловину к станине 2. Привод 3 затвора 4 огнетушителя соединен с источником тока 5 через кнопку

6. Объем затвора через вентиль 7 трубопроводом 8 соединен с источником сжатого газа 9. В середине баллона установлен хомут

10 с элементом 11 для предварительного создания обжатия поверхности внешней оболочки баллона, например, выполненным

„,. Ж„„1727007 А1 ние точности. На пожарный баллон 1 устанавливают хомут 10 с тензодатчиком 12.

Стягивают хомут винтом 11. Включают в действие привод 3 затвора 4, открывающего выход жидкости из баллона 1. Одновременно записывает сигнал с тензодатчика с помощью осциллографа 14. После выброса жидкости из баллона производят тарировку тензодатчика 12, подавая калиброванное давление внутрь баллона 1 от источника давления 9 и определяют по записи сигнала начальное давление, затем рассчитывают конечное давление, определяют его по записи, а время истечения определяют как время падения давления от начального до конечного, 2 ил. с помощью винтовой пары. На внешней поверхности хомута расположен тензодатчик

12, который через усилитель 13 соединен с осциллографом 14. Кроме того, источник сжатого газа имеет манометр 15, вентиль 16 для перекрытия источника сжатого газа и вентиль 17 для стравливания газа из трассы.

Способ реализуется следующим образом, После установки хомута 10 создают избыточное напряжение, стягивая хомут винтовой парой 11. За изменением обжатия на хомуте следят по показаниям на осциллографе 14, включенном в цепь тензодатчика t2 через усилитель 13. После установки начальной величины обжатия запускают протяжку осциллографа 14 и нажатием на кнопку 6 приводят в действие привод 3 затвора 4. Затвор открывается, и происходит истечение огнетушащей жидкости из балло1727007

Vg — V1

1 о б

30 на, На осциллограмме фиксируется кривая изменения обжатия на хомуте 10.

Затем производят тарировку, закрывают затвор, открывают вентиль 8 и создают давление Ро, соответствующее начальной величине обжатия хомута А. Расчетным путем по формуле вычисляют давление Р1 при котором жидкость полностью (или заданный объем) истекает из баллона огнетуши,— теля: где P1 — расчетное давление, при котором происходит выброс определенного объема жидкости из баллона;

P0 — начальная величина давления в баллоне;

Va — объем баллона;

Ч1 — объем выбрасываемой жидкости;

К вЂ” коэффициент адиабаты, для азота

К= 1,4.

Далее перекрывают вентиль 16 и, открыв вентиль 17, стравливают газ до достижения в баллоне давления Р1, закрывают вентиль 17 и фиксируют на осциллограмме величину обжатия В. Затем по кривой изменения обжатия при истечении жидкости из баллона находят время 11 и т2, соответствующее величинам А и B. При этом следует отметить, что абсолютные величины обжа5 тия для определения времени истечения жидкости предлагаемым способом измерять нет необходимости. Определяется относительное изменение величины обжатия, соответствующее величинам дав10 ления Ро и Р1.

Формула изобретения

Способ определения времени истечения жидкости из баллона, находящейся под

15 давлением газа, при котором определяют начальное давление газа, затем рассчитывают конечное давление газа, а время истечения жидкости определяют как время падения давления от начального до конеч20 ного, отличающийся тем, что, с целью повышения точности, предварительно обжимают баллон хомутом с тензодатчиком, регистрируют показания тензодатчика в процессе истечения жидкости, затем под25 ают внутрь баллона калиброванное давление и определяют по зарегистрированным показаниям тензодатчика начальное и конечное давление газа.

1727007

Составитель А.Соколовский

Редактор Г.Мозжечкова Техред М.Моргентал Корректор Н,Ревская

Заказ 1273 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Способ определения времени истечения жидкости из баллона, находящейся под давлением газа Способ определения времени истечения жидкости из баллона, находящейся под давлением газа Способ определения времени истечения жидкости из баллона, находящейся под давлением газа 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к полупроводниковым тензопреобразователям и позволяет повысить точность за счет уменьшения температурной погрешности и повысить стабильность выходного сигнала

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения давления массы в двухшнековом экстру дере

Изобретение относится к тензорезисторным датчикам давления и способам их изготовления и позволяет повысить технологичность , виброустойчивость, теплоустойчивость и уменьшить габариты датчика

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения давления

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам дистанционного измерения давления, и может быть использовано в датчиках для измерени;я с высокой точностью механических нагрузок в широком диапазоне быстропеременных температур (при те|эмоударе)

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к датчикам, предназначенным для использования в различных областях науки и техники, связанных с измерением давления в условиях воздействия нестационарной температуры измеряемой среды

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к датчикам, предназначенным для использования в , различных областях науки и техники, связанных с измерением давления в условиях воздействия нестационарной температуры измеряемой среды

Изобретение относится к полупроводниковым датчикам абсолютного давления и может быть использовано при изготовлении миниатюрных датчиков с интегральными схемами

Изобретение относится к конструированию и технологии производства чувствительных элементов для датчиков давления, расходомеров и акселореметров

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к микроэлектронным измерительным преобразователям перепада давлений, и может быть использовано для измерения перепада давлений жидких и газообразных сред, например в расходомерах перепада давлений в качестве дифференциального монометра

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к тензометрическим датчикам давления

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано при разработке малогабаритных полупроводниковых высокочувствительных преобразователей деформации и температур

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для регистрации давления различных сред

Изобретение относится к области измерительной техники и автоматики и может быть использовано в малогабаритных полупроводниковых электромеханических преобразователях разностного давления газообразных или жидких веществ в электрический сигнал

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при измерении давления агрессивных жидких и газообразных сред

Изобретение относится к преобразователям давления в дискретный электрический сигнал и может быть использовано автоматизированных системах управления
Наверх