Устройство для измерения скорости запыленного газового потока

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 G 01 P 5/16

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4461055/10 (22) 18.07.88 (46) 15.04.92. Бюл. N. 14 (71) Научно-исследовательский сектор Алма-Атинского филиала Джамбулского технологического института легкой и пищевой промышленности (72) К.P.Penn и А,К.Коробов (53) 532.574 (088.8) (56) Заявка ФРГ М OS 3613867, кл. G 01 P 5/14, 1987.

Авторское свидетельство СССР

N. 1203436, кл. G 01 Р 5/16, 1983. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ЗАПЫЛЕННОГО ГАЗОВОГО ПОТОКА

Изобретение касается измерений параметров движения пылевоздушных сред и может быть использовано для измерений скорости газового потока, транспортирующего измельченную среду, в частности, в мукомольной, элеваторной и комбикормовой промышленности.

Цель изобретения — расширение диапазона измерений.

На фиг. 1 показано устройство, цент- ральный разрез; на фиг, 2 — сечение А — А на фиг. 1.

Устройство содержит внешнюю трубку

1 с отверстиями (датчиками) 2 давления и штуцером 3 давления, внутреннюю трубку4, которая в носике комбинированной пневмометрической трубки герметично закреплена на ступенчатой втулке 5 с резьбой. На этой же ступенчатой втулке 5 герметично крепит,, SU,, 1727085 A1 (57) Изобретение касается измерений параметров движения пылевоздушных сред и может быть использовано для измерения скорости газового потока, транспортирующего измельченную среду. Цель изобретения — расширение диапазона измерений.

Это достигается за счет установки наконечника 7 заподлицо с внешней Г-образной трубкой 1 и выполнения на его цилиндрической части 9 в месте расположения сквозных отверстий 13 кольцевого паза 11, ширина которого равна диаметру отверстий

13, а величина отношения внутреннего диаметра кольцевого паза к диаметру трубки 1 не менее 0,4-0,8. Угол при вершине конической части 10 наконечника 7 составляет

100-1700. 2 ил. ся внешняя трубка 1 заподлицо с внешним диаметром ступенчатой втулки 5. Внутренняя трубка 4 в противоположном носику конце комбинированной трубки заканчивается штуцером 6. В ступенчатую втулку 5 с резьбой ввинчивается наконечник 7, хвостовая часть 8 которого выполнена с резьбой.

Цилиндрическая часть 9 наконечника 8 сопряжена с конической частью 10. В месте сопряжения цилиндрической части 9 с конической частью 10 выполнен кольцевой паз

11. Цилиндрическая часть 9 наконечника 7 выполнена заподлицо с внешней трубкой 1.

Отношение наименьшего диаметра наконечника 7, т.е. диаметр наконечника в месте прохождения паза 11 к внешнему диаметру комбинированного насадка, т.е, к диаметру внешней трубки 1, а следовательно, и к внешнему диаметру цилиндрической части

1727085

V = а Чкптн.

l

9 конуса 7 находится в пределах не менее

0,4 — 0,8, По продольной оси наконечника 7 со стороны его хвостовой части 8 сделано отверстие 12, связанное со сквозными отверстиями 13, просверленными в цилиндрической части 9 наконечника 7 в месте его сопряжения с конической частью 10, Для создания герметичности в месте контакта цилиндрической части 9 наконечника 7 со ступенчатой втулкой 5 ставится прокладка

4.

Устройство работает следующим образом.

Комбинированный приемник давления с ввинченным наконечником 7, подсоединенный к микроманометру или другому регистрирующему устройству, вводится в воздухопровод через специальное отверстие, выполненное в нем для замера динамических давлений. Комбинированный приемник давления с наконечником 7 устанавливается навстречу потоку воздуха так, чтобы продольная ось наконечника 7 была параллельна оси трубы 1, Частицы пыли, движущиеся с потоком воздуха по воздухопроводу, встречаясь с наконечником 7 трубки 1, огибают его и не попадают в сквозные поперечные окна 13, а через них и в полость внутренней трубки 4. Таким образом исключается возможность засорения всего тракта от сквозных поперечных окон 13 до штуцера

6. Поток воздуха, обтекающий наконечник

7, через сквозные поперечные окна 13, отверстие 12 за счет эффекта эжекции, создает во внутренней трубке 4 избыточное давление, кратное скорости потока воздуха в воздуховоде. Микроманометр или другое регистрирующее устройство, и рисоединенное к штуцерам 3 комбинированной пневмометрической трубки, фиксирует разность между давлением, снимаемым со штуцера

6, и давлением, снимаемым со штуцера 3.

Приведя полученный замер разности давлений к стандартной атмосфере, определяют общеизвестными методами скорость Чкптн, воздушного потока по комбинированной пневмометрической трубке с наконечником. Зная тарировочный коэффициент (а) трубки с наконечником, можно найти истинную скорость V воздушного потока в трубопроводе

При изготовлении цилиндрической части 9 наконечника 7 заподлицо с внешней трубкой 1 отношение диаметра трубки в месте прохождения паза 11 к внешнему диаметру цилиндрической части 9 (а, следовательно, и трубки) должно быть не

35 менее 0,4 — 0,8. Как показывают эксперименты, по мере уменьшения отношения тарировочный коэффициент а сначала резко снижается, а затем асимптотически приближается к какой-то постоянной величине.

При отношении названных диаметров меньше 0,8 тарировочный коэффициент немного уменьшается. Если это отношение больше

0,8, то тарировочный коэффициент резко увеличивается. Например, для наконечника с внешним диаметром цилиндрической части Онак. = 6 мм и диаметра паза Dn = 5 мм с диаметром сквозного окна 3 мм и углом раскрытия конуса а= 150 имеет и = 1,76. Аналогичный наконечник при отношении

Дн

0,7 имеет тарировочный коэффициент 1,6, а при отношении = 0,5 а = 1,5. ДальнейДп

Дн шее уменьшение диаметра паза 11 ограничивается прочностью этой части наконечника, возможностью его разрушения потоком аэросмеси, движущейся с большой скоростью. При угле раскрытия конуса наконечника D = 150 (2,614 rad) при отношении

Дп 45

Дн 6

= 0,75 диаметре поперечного сквозного окна 3 мм тарировочный коэффициент а = 1,2 при а = 90 (1,57rad) а

= 1,35, то при а = 60 (1,04rad) а = 1,7 и возрастает с дальнейшим уменьшением угла раскрытия конуса. Увеличение угла раскрытия конуса свыше 160 приводит к росту тарировочного коэффициента. Аналогичный наконечник при а = 180 имеет а = 1,85.

Формула изобретения

Устройство для измерения скорости запыленного газового потока, содержащее в неш н юю и внутрен н юю Г-образные трубки, имеющие связанные с блоком регистрации отверстия для отбора соответственно статического и полного давлений, а также установленный на внешней Г-образной трубке наконечник, в месте сопряжения цилиндрической и конической частей которого выполнены сквозные отверстия, связанные через полую цилиндрическую часть с отверстием полного давления, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что, с целью расширения диапазона измерений, наконечник установлен заподлицо с внешней Г-образной втулкой, при этом на цилиндрической части наконечника в месте расположения сквозных отверстий выполнен кольцевой паз, ширина которого равна диаметру сквозных отверстий, а величина отношения внутреннего диаметра кольцевого паза к диаметру наконечника не менее 0,4-0,8, причем угол при вершине конической части наконечника 100-170О.

Составитель Е.Никитин

Редактор Н.Федоров Техред М,Моргентал Корректор М.Максимишинец

Заказ 1277 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ ССС P

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

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

Устройство для измерения скорости запыленного газового потока Устройство для измерения скорости запыленного газового потока Устройство для измерения скорости запыленного газового потока 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения модуля и угловых параметров вектора воздушной скорости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в машиностроении при измерениях статического давления газовых потоков

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения малых скоростей потока на проницаемой стенке

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля технологических параметров систем тоннельной вентиляции о Целью изобретения является повышение технологичности изготовления и эксплуатационной надежности приемника

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля технологических параметров систем тоннельной вентиляции „ Целью изобретения является повышение надежности работы в реверсивных потоках При прямом направлении потока приемник находится в рабочем положении за счет воздействия давления потока на плоскую пластину (парус ) 3 и фиксирующего действия упора 8 положения приемника о При этом происходят забор и передача к измери тельным средствам полного и статичес кого давлений

Изобретение относится к технике измерения давления в текучих средах

Изобретение относится к гидрометрии и позволяет упростить процесс измерений

Изобретение относится к измерению скорости потока как в трубопроводах, так и в открытых руслах и свободной атмосфере

Изобретение относится к измерению скорости потока различных сред как в трубопроводах, так и в открытых руслах и свободной атмосфере

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 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

Изобретение относится к средствам определения параметров полета летательных аппаратов или к другим областям науки и техники, имеющим дело с потоками жидкости или газа

Изобретение относится к многофункциональному датчику воздушных параметров аэродинамической формы, встроенный в стойку датчика L-образной формы или встроенный в крыло летательного аппарата

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

Изобретение относится к определению параметров полета летательных аппаратов

Изобретение относится к авиации
Наверх