Датчик параметров пламени в камере энергетической установки

 

Использование: в системах контроля и управления режимом энергетических установок . Сущность изобретения: датчик параметров пламени в камере энергетической установки содержит автогенератор СВЧ с коаксиальным резонатором, торец которого установлен в отверстии, выполненном в стенке камеры заподлицо с ее внутренней поверхностью, и металлическую диафрагму, закрывающую выходной конец коаксиального резонатора. В металлической диафрагме выполнена дугообразная нерезонансная щель, радиус, длина и ширина которой выбраны из определенных соотношений. 2 ил.

СОК)Э СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИ ВЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)з G 01 N 22/00

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОспА1 ент сссР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4808553/09 (22) 29. 12.89 (46) 23.07.93, Бюл. № 27 (71) Казанский авиационный институт им.

А.Н.Туполева (72) В.В.Болознев, М.А.Законов и А,Ш.Чабдаров (56) Авторское свидетельство СССР

N 1020774, кл, F 02 С 7!26, 1983.

Авторское свидетельство СССР

¹ 1285176, кл. F 02 С 7/26, 1984. (54) ДАТЧИК ПАРАМЕТРОВ ПЛАМЕНИ В

КАМЕРЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в системах контроля и управления режимом энергетических установок (ЭУ).

Целью изобретения является расширение диапазоНа измеряемых параметров.

На фиг.1 приведена электрическая схема предлагаемого датчика; на фиг. 2 — конструкция датчика, Коаксиальный резонатор, образованный цилиндром 1, стержнем 2 и закрывающей торец металлической диафрагмой 3, заполнен диэлектриком 4 и электрически сообщается с внутрикамерным объемом через дугообразную нереэонансную щель 5.

Питание диода 6 осуществлено с помощью петли 7 и через выходной разъем 8. Штриховой линией обведена цепь развязки по питанию (пример известной схемы).

Конструктивно датчик устанавливается, на„„. Ж „„1829006 А1 (57) Использование: в системах контроля и управления режимом энергетических установок. Сущность изобретения: датчик параметров пламени в камере энергетической установки содержит автогенератор СВЧ с коаксиальным резонатором, торец которого установлен в отверстии, выполненном в стенке камеры заподлицо с ее внутренней поверхностью, и металлическую диафрагму, закрывающую выходной конец коаксиального резонатора. В металлической диафрагме выполнена дугообразная нерезонансная щель, радиус, длина и ширина которой выбраны из определенных соотношений, 2 ил. пример, в стандартном штуцере на стенке камеры 9.

Генератор, образованный коаксиальным резонатором и диодом 6, работает на частоте выше плазменной и возбуждает щель 5. Она формирует СВЧ-поле во внутрикамерном объеме, Изменение преобразуемого параметра — электронной концентрации плазмы пламени изменяет эквивалентное реактивное сопротивление щели 5 и вместе с ним частоту генерации, С выхода (разъема 8) снимается контрольный сигнал, информация заключена в частоте, а дальнейшая обработка его в системе контроля осуществляется аналогично прототипу.

Формула изобретения

Датчик параметров пламени в камере энергетической установки, содержащий автогенератор СВЧ с коаксиальным резонатором, торец которого установлен в

1829006 отверстии, выполненном в стенке камеры заподлицо с ее внутренней поверхностью, отличающийся тем, что, с целью расширения диапазона измеряемых пара. метров, введена металлическая диафрагма, установленная на торце коаксиального резонатора, при этом щель в металлической диафрагме выполнена дугообразной, а ее радиус r, длина L и ширина h выбраны из чсловий 0,50 r (0,1-0,3) Л, 0,16

Л,< L<0,4 Л, 0,007 Л < h<0,017 Л, где d-диаметр внутреннего проводника коаксиального резонатора; Л вЂ” длина рабочей волны.

Датчик параметров пламени в камере энергетической установки Датчик параметров пламени в камере энергетической установки 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в авиационной промышленности для определения количества связующего в однослойных композиционных материалах на основе углеродных нитей

Изобретение относится к радиолокации, а именно к способам исследования подповерхностных слоев различных объектов

Изобретение относится к созданию материалов с заданными свойствами при помощи электрорадиотехнических средств, что может найти применение в химической, металлургической, теплоэнергетической, пищевой и других отраслях промышленности

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам измерения влажности, и может быть использовано в тех отраслях народного хозяйства, где влажность является контролируемым параметром материалов, веществ и изделий

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к технике измерений макроскопических параметров сред и материалов, и, в частности, может использоваться при неразрушающем контроле параметров диэлектрических материалов, из которых выполнены законченные промышленные изделия

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для неразрушающего контроля состояния поверхности конструкционных материалов и изделий и может быть использовано в различных отраслях машиностроения и приборостроения

Изобретение относится к технике измерений с помощью электромагнитных волн СВЧ диапазона и может использоваться для дефектоскопии строительных материалов различных типов с различной степенью влажности

Изобретение относится к средствам неразрушающего контроля и может использоваться для томографического исследования объектов и медицинской диагностики при различных заболеваниях человека, а также для лечения ряда заболеваний и контроля внутренних температурных градиентов в процессе гипертермии

Изобретение относится к области исследования свойств и контроля качества полимеров в отраслях промышленности, производящей и использующей полимерные материалы

Изобретение относится к исследованию объектов, процессов в них, их состояний, структур с помощью КВЧ-воздействия электромагнитных излучений на физические объекты, объекты живой и неживой природы и может быть использован для исследования жидких сред, растворов, дисперсных систем, а также обнаружения особых состояний и процессов, происходящих в них, например аномалий структуры и патологии в живых объектах

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения сплошности потоков диэлектрических неполярных и слабополярных сред, преимущественно криогенных
Наверх