Устройство для измерения скорости течения жидкости

 

О П И С А Н И Е ()976382

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик (61) Дополнительное к авт. сеид-ву (22)Заявлено 23,04.81 (21) 3282507 18-10 с присоединением заявки М (23) Приоритет (53)M. Кл.

01 Р 5/20

9вударствснний квинтет

СССР ао делам иввбретеиий и открытий

Опубликовано 23.11,82. Бюллетень М 43

Дата опубликования описания 23, 11.82 (53) УДК 532 ° 574 (088.8) !

Г, В,Васильченко, Б.А.Гигевич, А.Е,Мельнйкэв и В,В,"С зяаВьев

/ ",; /

1:..

Центральный научно-исследовательс/ий ийститут комплексного использования водный ресурсов (72) Автогы изобретения (71) Заявитель (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ

ТЕЧЕНИЯ Х<ИДКОСТИ

Изобретение относится к устройствам для измерения в натурных и лабораторных условиях местной скорости в безнапорных и напорных потоках жидкости с малой электропроводностью, в том числе в природной воде.

Известно устройство для измерения скорости течения воды, у которого в качестве чувствительного элемента используется движущийся шарик из материала с удельным весом, равным удельному весу воды. Устройство состоит из замкнутой трубки, на одном из участков которой сделана продольная прорезь, внутри трубки помещен шарик, совершающий по ней движение со ,скоростью, соответствующей скорости движения обтекающего трубку потока Pg

К основным недостаткам безлопастного измерителя скорости относятся: искажение течения жидкости (как след.ствие, искажение величины измеряемой скорости) передней частью корпуса измерителя и взаимодействие потока толь ко с верхней половиной шарика, выход отработавшего потока в передней части корпуса устройства создает подпор и искажение течения в пределах рабочего участка канала (прорези); недостаточная чувствительность к малым скоростям, неодинаковое влияние потока на скорость перемещения шарика при отклонениях измерителя в различных направлениях от направления течения жидкости.

Наиболее близким к предлагаемому по принципу работы является устройство для измерения расхода жидкости, содержащее корпус, имеющий входное и выходное отверстия, проточный круго говой канал с перемещающимся по нему шариком, преобразователь в виде индукционного или фотоэле ктри чес кого чувствительных элементов, расположен97 382 4 ных на стенках кругового канала, и измерительную схему (2), Однако известное устройство не пригодно для измерения локальных скоростей в потоке жидкости, и поэтому имеет иное назначение - измерение расхода жидкости в напорных трубах. Это обусловлено тем, что,в случае измерения скорости жидкости в открытом потоке корпус и состав- 1О ные его элементы вызывали бы сильное искажение поля скоростей набегающего на расходомер потока, конструкция одностороннего выхода потока из ° расходомера создает большое гидрав- >5 лическое сопротивление потоку и снижает чувствительность расходомера к малым скоростям, наличие внутри расходомера сплошных направляющих движения шарика оказывает дополнитель- m ное сопротивление его перемещению, необходимость применения металлического шарика также снижает чувствительность расходомера к малым скорос>ям и повышает инерционностьf применяющаяся для регистрации перемещений шарика в расходомерах система требует расположения на внешней поверхности корпуса элементов с большими размерами и большим гидродинамическим сопротивлением потоку, Целью изобретения является повышение чувствительности и точности при измерении локальных скоростей открытых потоков, при минимальных искажениях устройством поля течения жидко, сти.

Поставленная цель .достигается тем что вход кругового канала распо)

40 ложен симметрично относительно продольной оси устройства, снабжен направ-. ляющими и выполнен криволинейным в плане, выход снабжен криволинейноклиновидным рассекателем> причем пре45 образователь выполнен в виде расположенных в круговом канале анода и установленного напротив него дополнительного электрода, соединенного с катодом, находящимся в потоке жидкости вне устройства, через измеритель- 50 ную схему. Кроме того, шарик -выполнен с площадью миделевого сечения в

3-1 раза меньше площади живого сечения кругового канала> à в створе расположения дополнительного электрода установлены вертикальная и горизонтальная направляющие, на одной из которых расположен дополнительный электрод, причем криволинейный в плане вход кругового канала снабжен вертикальной разделительной пластиной, установленной вдоль продольной оси устройства, На фиг, 1 изображено предлагаемое устройство„ разрез, на фиr, 2 - то же) в плане с электрической измерительной схемой", на фиг, 3 - устройство и возможные направления обтекания его потоком (в горизонтальной плоскости); на фиг, 4 - две кривые (а и 6), полученные при испытаниях устройства на тарировочной установке, в диапазоне скоростей 3-250 см/с > на фиг, 5 - тарировочная кривая предлагаемого устройства, на фиг. 6форма вертикальной направляющей; на фиг, 7 - конструкция выходного устройства, Корпус 1 устройства выполнен обтекаемой формы, Входящий в круговой канал 2 поток формируется криволинейными в плане направляющими 3 и разделительной пластинкой 4, В верхней и нижней крышках корпуса 1 устройства сделаны отверстия 5, через которые отработавшая жидкость вытекает, направляемая сюда криволинейноклиновидным рассекателем 6.

Для возможности регистрации шага . вращений шарика по круговому каналу

2 на его вертикальной стенке 7 и кри волинейно-клиновидном рассекателе 6 расположены электроды 8 и 9 с оголенными торцами во внутреннюю полость кругового канала. Эти электроды расположены на одной высоте от его дна на расстоянии радиуса шарика 10, Один из них> выполняющий роль анода 8, соединен через источник питания с катодом, располагаемым за пределами корпуса устройства во внешнем потоке, а второй электрод 9 является дополнительным (регистрирующим), соединенным через приборы регистрации электрических импульсов с катодом.

Иесторасположение дополнительного электрода 9 соответствует наиболее сильным изменениям электрического поля при прохождении шарика 10, Дополнительный электрод 9 выдвинут в проточный круговой канал 2 в сторону анода 8 на горизонтальной направляющей 11, В этом же сечении в крышке корпуса 1 сделана вертикальная направляющая 12 (фиг, 1 и 2) .

382

5 976

Электрическая измерительная схема 13 состоит из источника 14 питания, усилителя, счетного электронного устройства> таймера.

Принцип работы устройства состо- 5 ит в следующем.

Текущая жидкость, попадая во вход, отжимается направляющими 3 к стенке кругового канала 2 и перемещается по нему в сторону выходных отверстий О

5. Совершив круговой обход вокруг криволинейно-клиновидного рассекателя 6, жидкость направляется им в отверстия 5 в корпусе l устройства в направлении основного потока. Поскольку ку в круговом канале 2 находится шарик 10, который может быть выполнен из материала с удельным весом, равным удельному весу жидкости, то он совершает круговые перемещения вокруг в криволинайно-клиновидного рассекателя 6 со скоростью, пропорциональной скорости набегающего на устройство потока жидкости, В створе расположвния анода 8 и дополнительного электрода 9, т.е. в створе регистрации прохождения, шарик 10 "обжимается" тонкими направляющими 11 и 12, которые оказывают очень небольшое сопротивление потоку, При прохождении ша- ЗО рика в створе дополнительного электрода 9 возникает изменение электрического поля, создаваемого анодом 8 и катодом 14, и в цепи регистрации формируется импульс тока, усилива- З5 емый затем усилителем и регистрируемый электронным счетным устройством. Таймером задается интервал времени измерения.

Выполнение входа круговоro канала 4О с направляющими 3, т.е. криволинейным в плане, обеспечивает меньшее давление в точке а по сравнению с точкой б кругового канала и беспрепятственный переход шарика через границу между входящим и выходящим рабочими потоками жидкости при малой скорости потока на входе устройства, Снабжение выхода кругового канала криволинейно-клиновидным рассекате50 лем с разделением выходящего потока на две части позволяет обеспечить его организованный выход строго в направлении течения внешнего потока жидкости из кругового канала с минимальным сопротивлением, И

Сочетание внешней и внутренней аэродинамических форм устройства с предлагаемым конструктивным решением входа и выхода кругового канала позволяет обеспечить плавное обтекание устройства жидкостью и плавное (с минимальными потерями напора) ее протекание через устройство с достаточно равномерным перемещением шарика по круговому каналу и высокой чувствительностью к малым скоростям течения жидкости

Установка дополнительного электрода позволяет существенно повысить чувствительность измерительной цепи к прохождению шарика у дополнительного электрода в створе его регистрации (при напряжении питания в цепи катод-анод 3 В эффект составляет 0,30>5 В) °

Выполнение шарика с площадью миделевого сечения в 3-4 раза меньшим площади живого сечения кругового канала снижает влияние вязкости жидкости на скорость, а следовательно, на свободное перемещение шарика по-„ круговому каналу, а установление выдвинутых в канал вертикальной и горизонтальной направляющих (фиг. 1 и 2) в створе расположения дополнительного электрода, размещенного на горизонтальной из них, позволяет со- . хранить чувствительность этого электрода к прохождению шарика> что дает возможность получения устойчивых электрических импульсов (соответствующих прохождению шарика в регистрирующем створе) °

Установка во входе кругового канала тонкой вертикальной разделительной пластинки (фиг, 2) ограниченной длины позволяет, при отклонении вектора скорости от продольного направления потока 0-0 в положительную (-я) и в отрицательную (! стороны (фиг. 3); добиться симметричности изменения показаний измерительного устройства, т.е. продольной компоненты скорости (фиг, 4), Такое свойство измерительного устройства очень важно для повЫшения точности измерения местных скоростей в потоках с повышенной турбулентностью, когда изменяется во времени не только величина скорости, но и направление течения жидкости, Две кривые (фиг. 4) характеризуют связь между относительной величиной продольной компоненты скорости (1, определяемой через число оборотов шарика по тарировочной кривой (фиг,5) 9763R и углами обтекания устройства потоком (++) в случае наличия во входе разделительной пластинки 4 (кривая а) и ее отсутствия (кривая б), Здесь величина скорости при, =О (направление потока совпадает с продольной осью устройства), Отклонения кривой (а) от величины — =const не превыК о шает / 4, 11ри отклонениях вектора ско-1g рости в вертикальной плоскости связь — =Г(а ) также соответствует данным, быG прВведенным на фиг. 4, Сопоставление . кривых а и б позволяет легко оценится роль вертикальной разделительной пла стинки 4 во входе устройства, Таким образом, предлагаемое устройство имеет повышенную чувствительность к малым скоростям течения жид20 кости, обеспечивая надежные измерения местных скоростей от 3 см/с и выше в потоках с повышенной турбулентностью, в том числе в их придонной области. о

Проведенные испытания показали, что в диапазоне скоростей 3-250 см/с связь между скоростью потока и числоМ оборотов шарика линейная, Иллюстрацией этого является график на фиг.5. зо

Попадающие в круговой канал измерительного устройства наносы выносились через выпускные отверстия в его корпусе. Измерительное устройство простое в изготовлении и надежно в работе, формула изобретения

1. Устройство для измерения скорости течения жидкости, содержащее корпус, имеющий входное и выходное отверстия, проточный круговой канал с

2 8 перемещающимся по нему шариком, пре= образователь и электрическую измерительную схему, о т л и ч а ю щ ее с я тем, что, с целью повышения точности и чувствительности при измерении локальных скоростей отKpblTblx потоков, вход кругового канала распо- ложен симметрично относительно продольной оси устройства, снабжен направляюц1ими и выполнен криволинейным в плане, выход снабжен криволинейноклиновидным рассекателем, причем преобразователь выполнен в виде расположенных в круговом канале анода и установленного напротив него дополнительного электрода, соединенного с катодом, находящимся в потоке жидкости вне устройства, через измерительную схему.

2. Устройство по и. 1, о т л ич à ю щ е е с я тем, что шарик вы-1 полнен с площадью миделевого сече» ния в 3-4 раза меньшей площади живого сечения кругового канала, а в створе расположения дополнительного электрода, установлены вертикальная и горизонтальная направляющие, на од" ной из которых расположен дополнительный электрод.

Устройство no n. 1, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерения скорости в потоках с развитой турбулентностью и наличием скосов потока, вход кругового канала снабжен вертикальной разделительной пластиной, установленной вдоль продольной оси устройства, Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР

Р 149639, кл. G 01 P 5/20, 1962, 2, Патент Великобритании У 1406039, кл. г 1 R, 19/4 (прототип1.

976382

99 2 ираж 7 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Иосква, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Заказ

Фнлнал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. роектная, Составитель В.Чубиков

Редактор ВеИванова Техред Т.Маточка Корректор У.Пономаренко

Устройство для измерения скорости течения жидкости Устройство для измерения скорости течения жидкости Устройство для измерения скорости течения жидкости Устройство для измерения скорости течения жидкости Устройство для измерения скорости течения жидкости Устройство для измерения скорости течения жидкости 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам измерения допплеровской частоты и может быть использовано при создании комплексов обработки и измерения «частоты сигналов лазерных допплеровских измерителей скорости (ЛДИС) для измерения скорости потоков жидкости, газа и движения твердых тел

Изобретение относится к технике определения параметров газовых потоков и может быть использовано для исследования сложных закрученных течений в вихревой трубе

Изобретение относится к газовой промышленности и может быть использовано для измерения расхода фаз газожидкостной смеси без сепарации потока

Изобретение относится к области гидрометрии, в частности к измерению скоростей течения воды в открытых руслах
Изобретение относится к области измерений расхода и количества жидкости и газа интегральными методами и может найти применение преимущественно в трубопроводах большого диаметра, т.к

Изобретение относится к области экспериментальной аэро- и гидродинамики, в частности к оптическим способам исследований структуры потока газа или жидкости на поверхности объектов

Изобретение относится к области бесконтактных методов диагностики течения жидкостей в микромасштабе и может быть использовано для определения скорости течения у поверхности пузырька, движущегося в канале микрофлуидного насоса или оптического переключателя [1-2]

Изобретение относится к области экспериментальной аэро- и гидродинамики, в частности к оптическим способам исследований структуры потока газа или жидкости на поверхности объектов, и может быть использовано для визуализации течения газа или жидкости на поверхности подвижных объектов

Изобретение относится к области экспериментальной аэро- и гидродинамики, в частности к оптическим способам исследований структуры потока газа или жидкости на поверхности объектов, и может быть использовано для визуализации течения газа или жидкости на поверхности подвижных объектов

Изобретение относится к области экспериментальной аэро- и гидродинамики, в частности к оптическим способам исследований структуры потока газа или жидкости на поверхности объектов, и может быть использовано для визуализации течения газа или жидкости на поверхности подвижных объектов

Изобретение относится к области экспериментальной аэро- и гидродинамики, в частности к оптическим способам исследований структуры потока газа или жидкости на поверхности объектов, и может быть использовано для визуализации течения газа или жидкости на поверхности подвижных объектов
Наверх