Способ измерения приведенного числа оборотов турбореактивного двигателя

 

О П И ."А " Н -И Е!!!463904

Союз Советских

Социалистических

Республик

ИЗОБРЕТЕН Ия

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (()1) Зависимое от авт. свпдетельства —— (221 Заявлено 29.12.72 (21) 1864333/!8-10 (5!) М.К.ч, G Olp 3/26 с рпсоедияе)!,!ем заявки №-т асударственный комитет

Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий (32) i!ð!!0ðèòåò—

О:tyáëèкоиа!!о 15.03.75. Бюллетень № 10 (53) УДК 531.771 (088.8),.1,;и с! опубл!)кова!!ия описания 02.09.75) (/2) Авторы изобретения А. Н, Добрынин, К. Н. Петров, О. Г. Розмахов и Е. б. Тарасова (71) Заявитель (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕН ИЯ ПРИВЕДЕННОГО Ч ИСЛА

ОБОРОТОВ ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Изобретение относится к области измерения параметров движения н может быть использовано при разработке струйных систем регулирования параметров турбореактивных днигателей (ТРД), Известный способ измерения приведенного числа оборотов ТРД, состоящий и том, что один из замеряемых параметров -- число оборотов преобразуют в частоту пневматических импульсов, а второй параметр — температуру — в ширину этих же импульсов в выходном канале струйного дискретного усилителя и подают полученный импульспыи сигнал в струйный операционный усилигель, обладает недостаточными стабильностью выходного сигнала и точностью измерения.

Для повышения точности и чувствительности измерения по предлагаемому способу изменяют по сигналу обратной связи со струйного операционного усилителя давление питания в струйном дискретном усилителе, корректируя амплитуду импульсов в выходном канале этого усилителя и но сигналу обратной связи определяют измеряемый параметр.

Схема устройства, реализующего предлагаемый способ, показана на чертеже, где 1— пневматический таходатчик, вырабатывающий импульсы давления с частотой, пропорциональной числу оборотов, 2 -- струйный элемент (триггер), 3 — короткий канал, соедипяющ !и выход чаходатчика с соплом управления 4 триггера, 5 — линия задержки, соедння:ощая выход таходатчика с соплом управления б триггера, 7 — усилитель, 8 — сопло управления усилителя, 9 — сопло подпора. !

Π— выход усилителя, 11 — выход усилителя, с которого берется сигнал обратной связи: !

2, 13 — внутренние емкостные обратные связи усилителя, 14 — канал обратной связи по давлени)о питания, 15 — жиклер, 1б — подвод давления питания, 17 — рабочий выход триггера, 18 — выход триггера.

Работает устройство следующим образом.

Импульсы давления появляются на выходе

1.ч таходатчика с частотой, пропорциональной числу оборотов п, и направляются по двум каналам: по короткому каналу 3 к соплу управлеш!я 5 триггера (этот сигнал практически без

20 задержки в канале 3 переключает триггер на выход 17), по линии задержки 4 к соплу управления б триггера (этот сигнал переключает триггер на выход 18) .

25 Таким образом, на выходе 17 триггера появляются импульсы давления переменной ширины и частоты. Ширина импульсов пропорциональна задержке звуковой волны в канале 5.

Воздух в этом канале имеет температуру Г;.

)!) Поэтому задержка сигнала в канале 5 про463904

Составитель В. Назарова

Корректор Е. Рогайлииа

Техред Т. Миронова

Редактор С. Хейфиц

Заказ 3057 Изд. Х 1246 Тираж 902 Подписное

ЦНИИГ!И Государственного комитета Сонета Министров СССР ио делам изобретений и открытий

Москва, Ж-35, Раушская наб., д, 4/5

Обл. тни. Костромского управления издательств, полиграфии и книжной торговли порциональна ?, частота импульсов, как уже указывалось, пропорциональна числу оборотов и ротора. 1!лощадь импульсов в канале выхода 17 при этом отражает сигнал приведенного числа оборотов и и.

Сигнал с выхода 17 триггера подается па сопло управления 8 усилителя 7.

Выход 11 усилителя 7 соединен каналом 14 через жиклер 15 с полостью давления питания тр и игера 2.

При увеличении площади импульсов в единицу времени на выходе триггера 2 (например, за счет увеличения числа оборотов) на соп 13# управления 8, 9 усилителя 8 появляется перепад давлений, вследствие которого давление на рабочем выходе 10 усилителя растет, а давление на выходе 11 падает. Падение давления на выходе 11 усилителя вызывает падение давления питания трипера 2, при этом амплитуда импульсов в канале 17 падает и на соплах управления 8, 9 усилителя 7 восстанавливается близкий к ну>но перепад. При этом давление в канале 10 изменяется пропорционально площади импульсов в канале выхода 17 (т. е. пропорционально числу оборотов). При пони>кении числа оборотов ротора и уменьшении площади импульсов в канале выхода 17 в единицу времени происходит обратная картина. Как видно пз рассмотрения работы устройства, усилитель работает в таком режиме, когда HH управляющих соплах 8, 9 устанавливается нулевой или

4 близкий к нулю перепад. При таком режиме работы усилителя 7 изменение его коэффициента усиления вследствие нестабильности давления питания или нелинейности характеристик усилителя не оказывает влияния на точность замера параметра ТРД.

Таким образом, изменение по сигналу обратной связи со струйного операционного усилителя давления питания в струйном дискретном усилителе путем коррекции амплитуды импульсов в выходном канале этого усилителя, позволяет снизить уровень шумов на выходе усилителя и повысить чувствительность устройства.

Предмет изобретения

Способ измерения приведенного числа оборотов турбореактивного двигателя, состоящий в том, что один из замеряемых параметров—

20 число оборотов преобразуют в частоту пневматических импульсов, а второй параметр температуру — в ширину этих же импульсов в выходном канале струйного дискретного усилителя и подают полученный импульсный сиг25 пал в струйный операционный усилитель, отлиаа(осцийся тем, что, с целью повышения точности и чувствительности, изменяют по сигналу обратной связи со струйного операционного усилителя давление питания в струйном зО дискретном усилителе, корректируя амплитуду импульсов в выходном канале этого усилителя и по сигналу обратной связи определяют измеряемый параметр.

Способ измерения приведенного числа оборотов турбореактивного двигателя Способ измерения приведенного числа оборотов турбореактивного двигателя 

 

Похожие патенты:

7\вторы // 393732

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для определения величины угловой скорости подвижных объектов в двух плоскостях вращения
Наверх