Стенд для исследования гидродинамических характеристик криоагента

 

Использование: изобретение относится к криогенной .технике и может быть использовано в системах, использующих криоген-. ные двухфазные рабочие среды. Сущность изобретения: испытательный узел стенда снабжен замкнутым зигзагообразным сверхпроводником 11, установленным в испытательной камере 8, проводящим экраном 12 и четырьмя проводящими штырями 13 связи. Стенд дополнительно содержит два коммутатора 14 и 15, детектор 16, экстремальный регулятор 19, высокочастотный управляемый генератор 17 и регистратор 18.1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCKOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21)4469257/06 (22) 26.07,88 (46) 07.07.93. Бюл. O 25 (71) Институт проблем управления (72) Б.В.Лункин, А.В.Иванов, А.В.Скрыпник, И.С.Мамедов и Ю.П,Филиппов (56) Мамедов И.С. и др. Режимы течения двухфазного гелия в горизонтальном канале, ОИЯИ. Дубна, 1984, Р 8-84-156, с.1-5. (54) СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КРИОАГЕНТА

„„ Ц, „1825942 А1 (я)э F 25 В 49/00 G 01 N 22/04 (57) Использование: изобретение относится к криогенной технике и может быть использовано в системах, использующих криоген-. ные двухфазные рабочие среды. Сущность изобретения: испытательный узел стенда снабжен замкнутым зигзагообразным сверхпроводником 11, установленным в испытательной камере 8, проводящим экраном 12 и четырьмя проводящими штырями 13 связи.

Стенд дополнительно содержит два коммутатора 14 и 15, детектор 16, экстремальный регулятор 19, высокочастотный управляемый генератор 17 и регистратор 18. 1 ил.

1825942

Изобретение относится к измерительной технике и может применяться в системах, использующих криогенные двухфазные рабочие среды, движущиеся в каналах круглого сечения.

Целью изобретения является повышение точности исследования гидродинамических характеристик в режиме двухфазного потока криоагента путем учета его объемного паросодержания.

На чертеже представлена схема стенда.

Холодильная установка 1 соединена магистралью 2 через вентиль 3 с теплообменником 4, установленном в криостате 5, расходомером 6, нагревателем 7, прозрачной испытательной камерой 8 с термометром 9 и манометром 10. На прозрачную испытательную камеру 8 нанесен замкнутый зигзагообразный сверхпроводник 11, окруженный проводящим экраном 12, Между сверхпроводником 11 и экраном 12 установлены штыри связи 13, соединенные попарно с первым 14 и вторым 15 коммутаторами, которые, в свою очередь, соединены с детектором 16 и первым выходом высокочастотного управляемого генератора

17, второй выход которого соединен с регистратором 18. Выходдетектора 16 соединен с управляющим входом генератора 17 через экстремальный регулятор 19. Испытательная камера заключена в прозрачный вакуум. ный кожух 20.

Стенд работает следующим образом.

Поток криоагента от холодильной установки 1 по магистрали 2 при открытом вентиле 3 формируется при проходе через теплообменник 4, расходомер 6 и нагреватель 7 и поступает в испытательную камеру

8, где может быть сфотографирован или визуально исследован. Информация о температуре и давлении снимается с термометра

9 и манометра 10, а о паросодержании — с регистратора 18. Замкнутый сверхпроводник 11 в экране 12 образует двухпроводную длинную линию, поэтому при резонансе, так как потенциал распределен по синусу, электрическое поле в испытательной камере 8 будет постоянно, Резонансная частота длинной линии зависит от паросодержания потока и его структуры при фиксированном месте возбуждения колебаний, однако при возбуждении двух типов колебаний со скрещенными электрическими полями их средняя резонансная частота не зависит от структуры потока и является лишь функцией паросодержания, Возбуждение этих TMfloB

20 колебаний осуществляется с помощью попарно противоположных штырей связи 13.

Высокочастотные колебания с генератора

17 поочередно через второй коммутатор 15 поступают на два соседних штыря связи и возбуждают в сверхпроводнике 11 резонансные колебания, которые через первый коммутатор 14 поступают на детектор 16.

Экстремальный регулятор 19 по сигналу с детектора 16 управляет работой генератора

17, поддерживая частоту колебаний равной резонансной (так как резонансная частота характеризуется экстремумом сигнала с детектора 16). Со второго выхода генератора

17 информативный сигнал поступает на регистратор 18. Использование охлаждаемого контролируемым потоком сверхпроводника

11 приводит к увеличению добротности резонансных колебаний, а, следовательно, к повышению точности поддержания резонансной частоты экстремальным регулятором 19, Формула изобретения

Стенд для исследования гидродинамических характеристик криоагента, содержащий последовательно соединенные холодильную установку, установленные в криостате теплообменник, расходомер и на30 греватель, и испытательный узел, включающий прозрачную испытательную камеру с манометром и термометром, заключенную в прозрачный вакуумный кожух, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения

35 точности исследования гидродинамических характеристик в режиме двухфазного потока криоагента путем учета его объемного паросодержания, узел снабжен замкнутым зигзагообразным сверхпроводником, уста40 новленным в испытательной камере, проводящим экраном, размещенным в кожухе и охватывающим сверхпроводник, и четырьмя изолированными проводящими штырями связи, установленными между ними

45 параллельно оси испытательной камеры, а стенд дополнительно содержит два коммутатора; детектор, экстремальный регулятор, высокочастотный управляемый генератор и регистратор, причем вход одного иэ комму50 таторов соединен с двумя соседними штырями, выход — через детектор с экстремальным регулятором, вход другого коммутатора, соединен с генератором, выход-с двумя другими штырями, а генератор

55 подключен к регистратору и экстремальному регулятору.

Стенд для исследования гидродинамических характеристик криоагента Стенд для исследования гидродинамических характеристик криоагента 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может бьп -., использовано для измерения влажности неоднородных волокнистых материалов, например хлопка-сырца и т.д

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к технике СВЧ- влагометрии, и может быть использовано для измерения влажности почвогрунтов и сыпучих материалов в полевых условиях.Известны устройства и способы определения влажности почв, основанные на исследовании предварительно извлеченных с разных глубин образцов почвы

Изобретение относится к исследованию состава вещества в потоке с использованием СВЧ-излучения

Изобретение относится к технике измерений на СВЧ

Изобретение относится к технике измерений на СВЧ и может использоваться во влагометрии жидких, сыпучих, газообразных материалов

Изобретение относится к системам управления для систем кондиционирования /охлаждения воздуха
Наверх