Измеритель пульсирующего давления

 

Использование: изобретение относится к горному машиностроению, в частности к конструкции устройств для измерения пульсирующего давления, и может быть исполь-. зовано для измерения давления на выходе гидроимпульсных горных машин. Сущность изобретения: измеритель пульсирующего давления содержит манометр, соединенный при помощи жесткого и гибкого трубопроводов через вентиль с источником пульсирующего давления, дбполнительно снабжен струйным разделителем, установленным между источником пульсирующего давления и гибким трубопроводом, причем струйный разделитель выполнен в виде корпуса, внутри которого с зазором установлены подающее и приемное сопла с образованием камеры, соединенной с атмосферой, а перед подающим соплом установлен фильтр.2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (si)s G 01 L 19/06

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ,1

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4947171/10 (22) 21.06.91 (46) 30.05 93, Бюл. М 20 (75) В.Г.Кравец (56) Авторское свидетельство СССР

М 1143919, кл. G 011 19/06, 1985. (54) ИЗМЕРИТЕЛЬ ПУЛЬСИРУЮЩЕГО

ДАВЛЕНИЯ (57) Использование: изобретение относится к горному машиностроению, в частности к конструкции устройств для измерения пульсирующего давления, и может быть исполь-. зовано для измерения давления на выходе

Изобретение относится к горному ма. шиностроению, в частности к конструкции устройств для измерения пульсирующего давления, и может быть использовано для измерения давления на входе гидроимпульсных горных машин.

Целью изобретения является повыше ние надежности работы.

На фиг.1 показан общий вид измерителя пульсирующего давления; на фиг.2 — измеритель пульсирующего давления в разрезе.

Измеритель пульсирующего давления содержит манометр 1, сообщенный через трехходовой кран 2 посредством гибкого 3 и жесткого 4 трубопроводов со струйным разделителем 5, установленным на трубопроводе 6 с источником пульсирующего давления. Струйный разделитель 5 выполнен в виде корпуса 7, внутри которого установлены подающее 8 и приемное 9 сопла с зазором и образованием камеры 10. которая

» Ж 1818564 А1 гидроимпульсных горных машин. Сущность изобретения: измеритель пульсирующего давления содержит манометр, соединенный . при помощи жесткого и гибкого трубопроводов через вентиль с источником пульсирующего давления, дополнительно снабжей: струйным разделителем, установленным между источником пульсирующего давления и гибким трубопроводом, причем струйный разделитель выполнен в виде корпуса, внутри которого с зазором установлены подающее и приемное сопла с образованием камеры, соединенной с атмосферой, а перед подающим соплом установлен фильтр.2 ил. через отверстие 11 в корпусе 7 сообщена с атмосферой. На входе в подающее 8 сопло установлен фильтр 12. Он выполнен в виде цилиндра 13 с отверстиями 14.

Измеритель пульсирующего давления работает следующим образом.

В начале включают в работу источник пульсирующего давления и давление из тру бопровода 6, пройдя отверстия 14 в цилиндре 13 фильтра 12, подходит к подающему соплу 8. В нем пульсирующее давление превращается в динамическое (скоростное) переменное давление, которое проходит зазор между подающим 8 и приемным 9 соплами и попадает в приемное сопло 9. В нем динамическое (скоростное) переменное. давление превращается в пульсирующее давление. Оно начинает заполнять гибкий 4 и жесткий 3 трубопроводы, трехходовой кран 2 и манометр 1. Затем величина амплитуды пульсирующего давления в измерительном тракте растет и через

1818564 определенное время достигнет максимальной величины; Этот процесс фиксируется манометром 1. При этом дальнейшего заполнения измерительного тракта происходить не будет, а избыток жидкости 5 пульсирующего давления будет сбрасываться через зазор между подающим 8 и приемным 9 соплами в камеру 10 корпуса 7 струйного разделителя 5, а из нее в атмосферу через отверстия 11. Таким образом 10 подпор и передача давления в измерительном тракте исключает колебания давления и позволяет манометром 1 измерять величину амплитуду пульсирующего давления в импульсе. Следовательно, применение струйного разделителя 5 позволило создать при измерении две системы, Одна из них передающая, в этой роли выступает струйный разделитель 5, а, другая, измерительная в нее входит гибкий 4 и жесткий 3 трубопроводы, трехходовой кран 2 и мано.метр 1. Наличие зазора между подающим 8 и приемным 9 соплами и гибкого 4 трубопровода обеспечивает сглаживание амплитуды пульсирующего давления и передачи ее 25 к манометру 1 по измерительному тракту (гибкий 4 и жесткий 3 трубопроводы, трехходовой кран 2). Однако в процессе работы источника пульсирующего давления в трубопроводе 6 могут наблюдаться такие про- 30 цессы, когда величина пульсирующего давления в последующих импульсах становятся меньше или больше, чем в предыдущих импульсах. Это сразу же будет фиксироваться манометром 1 измерителя 35 пульсирующего давления, Для проверки работы измерителя пульсирующего давления необходимо ручку трехходового крана 2 поставить в такое положение, при котором манометр 1 сообща- 40 ется с атмосферой, а измерительный тракт отсоединяется. Показание манометра 1 от максимального значения снижается до О, Затем ручку трехходового крана 2 следует повернуть в исходное состояние и подклю- 45 чать манометр 1 таким образом к измерительному тракту. Манометр 1 будет показывать величину амплитуды пульсирующего давления в импульсе, Таким образом, следует отметить, что простота 50 проверки работы манометра 1 и время необходимое на эти операции очень малы, т.е. измерительная система более гибка, быстродействующая и надежна в работе.

Таким образом, пока работает источник 55 пульсирующего давления на трубопровод 6 манометр 1 показывает величину амплитуды пульсирующего давления в данный конкретный режим работы, т.е. измеритель пульсирующего давления автоматически следует за величиной амплитуды пульсирующего давления в импульсе.

Вывод измерителя пульсирующего давления из работы осуществляется при отключении источника пульсирующего давления от трубопровода 6. Однако в измерителе пульсирующего давления будут происходить следующие процессы, Величина амплитуды пульсирующего давления будет уменьшаться. Это будет фиксироваться манометром 1, а вода из измерительного тракта, пройдя трехходовой кран 2, жесткий 3 и гибкий 4 трубопроводы и приемное 9 сопло струйного разделителя 5, истекает в зазор между приемным 9 и подающим 8 соплами.

А, из него через камеру 10 корпуса 7 и отверстия 11 в атмосферу. Давление в измерительном тракте снижается"от величины амплитуды высокого пульсирующего давления в импульсе до атмосферного давления.

Измеритель пульсирующего давления переходит из рабочего состояния в нерабочее.

Установка струйного разделителя между гибким трубопроводом и трубопроводом с источником пульсирующего давления позволяет создать две автономные системы измерения амплитуды пульсирующего давления. Первая из них передает величину амплитуды пульсирующего давления из трубопровода с источником пульсирующего давления к измерительному тракту. Вторая измерительная в нее входит гибкий и жесткий трубопроводы, трехходовой кран и манометр, Это обеспечивает сглаживание. амплитуды пульсирующего давления и передачу ее к манометру по измерительному тракту.

Отсутствие в измерительном тракте измерителя пульсирующего давления жесткого трубопровода исключают в нем переходные процессы и повышает надежность работы.

Кроме того, предложенная схема обеспечивает автоматическое измерение величины амплитуды пульсирующего давления при работе источника пульсирующего давления на трубопровод. Любые изменения величины амплитуды пульсирующего давления будут фиксироваться манометром.

Это все в целом повышает надежность работы измерителя пульсирующего давления, точность измерения и автоматическое измерение амплитуды пульсирующего давления в процессе работы измерителя пульсирующего давления, т.е. ее амплитуду по величине.

Предложенный измеритель пульсирующего давления обладает следующими преимуществами перед прототипом: повышение надежности работы за счет использо1818564 вания в устройстве струйного разделителя и измерительного тракта в виде гибкого и жесткого трубопроводов, трехходового крана; повышение точности измерения за счет использования в системе измерения двух систем измерения (передающую и измерительную); простота конструкции; автоматическое измерение величины амплитуды пульсирующего давления за счет постоянной гидравлической связи; . Перечисленные преимущества достигаются благодаря тому. что.измеритель пульсирующего давления дополнительно снабжен струйным разделителем, установленным между источником пульсирующего давления и гибким трубопроводом, причем струйный разделитель выполнен в виде корпуса, внутри которого с зазором установлены подающее и приемное сопла с образованием камеры, соединенной с атмосферой, а перед подающим соплом на источнике пульсирующего давления установлен фильтр.

5 Формула изобретения .Измеритель пульсирующего давления, содержащий манометр, выполненный с возможностью соединения через вентиль

10 посредством жесткого и гибкого трубопроводов с источником пульсирующего давления, отл ича ю щи йс я тем, что, с целью повышения надежности работы, он дополнительно снабжен струйным разделителем, 15 установленным на входе гибкого трубопровода, выполненным в виде корпуса внутри которого с зазором установлены подающее и приемное сопла перед подающим соплом установлен фильтр, а в корпусе выполнена

20 камера, соединенная с атмосферой, 1818564

Составитель В,Кравец

Техред М,Моргентал Корректор M,Ñàìáoðñêàÿ

Редактор Н,Коляда

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

Заказ 1935 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР, 113035, Москва, Ж-35. Раушская наб., 4/5

Измеритель пульсирующего давления Измеритель пульсирующего давления Измеритель пульсирующего давления Измеритель пульсирующего давления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительным приборам, применяемым в бурении, а именно для измерения давления бурового раствора в бурильной колонне

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для измерения веса жидкости, и позволяет повысить точность измерения веса жидкости, находящейся в герметичной камере

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в промышленной вентиляции для непрерывного измерения динамического давления воздуха в нагнетательном трубопроводе

Изобретение относится к технике измерения давлений, в частности к мембранным дифференциальным манометрам

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к технике измерения давления жидких или газообразных горючих сред и позволяет повысить быстродействие при сигнализации о разрыве измерительной мембраны

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 при измерении давления агрессивных жидких и газообразных сред

Изобретение относится к авиационной промышленности и может быть использовано в различных областях исследования аэродинамики для измерения давления

Изобретение относится к области создания и измерения давления и может быть использовано при поверке и калибровке приборов

Изобретение относится к устройствам для защиты средств измерения давления от воздействия климатических условий и агрессивных сред

Изобретение относится к области измерительной техники и предназначено для использования в газодобывающей промышленности
Наверх