Способ измерения параметров потоков жидкостей и газов

Иллюстрации

Показать все

Реферат

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерений параметров потоков жидкостей и газов. Целью изобретения является повышение быстродействия измерений. Через две половины термочувствительного элемента 1 расположенные на токоподводах 2-4, пропускают попеременно импульсы тока от источника 7 с помощью коммутатора 6. Регистрируют с помощью измерителя 8 интервалов времени отрезки времени от начала нагрева термочувствительного элемента До момента равенства сопротивлений двух половин термочувствительного элемента в момент их нагрева и охлаждения. 1 ил. «

ССЮЗ СОВЕТСКИХ

СО).)ИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (19) 011 (5))5 G 01 Р 5/12

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А STOPCKOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ (2! ) 4625399/10 (22) 26.12,33 (46) 30.04 . 91 .Бюл . 1 1 6 (71) Пермский политехнический институт (72) А.H.ÁàëàøîB, В.И.Ватутин, И.H.Çóåã. и В,B,Øðàéäìçí (53) 53?.754 (033.3) (56) Авторское свидетельство СССР

М 1046635, кл. G 01 Р 5/12, 1931.

Авторское свидетельство СССР

6376 6, кл. G 01 P 5/!2, !973. (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

ПОТОКОВ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (57) Изобретение относится к измерительной технике и может быть испопь2 зовано для измерений параметров потоков жидкостей и газов. Целью изобретения является повышение быстродействия измерений. Через две половины термочувствительного элемента 1 ðàñположенные на токоподводах 2 — 4, пропускают попеременно импульсы тока от источника 7 с помощью коммутатора

6. Регистрируют с помощью измерителя

8 интервалов времени отрезки времени от начала нагрева термочувствительного элемента дЬ момента равенства сопротивлений двух половин термочувствительного элемента в момент их нагрева и охлаждения.

1 ил.

i 645903

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при измерении параметров (скорость, давление, состав) газовых и жидких сред.

Цель изобретения — повышение быстродействия измерений.

На чертеже показан пример реализации предложенного способа.

Устройство содержит термочунстнительный элемент 1 в виде металлической нити, закрепленной на токоподводах 2,3 и 4 державки 5. Токоподвод

3 разделяет нить термочувстнительного элемента на две равные части.Чувствительный элемент 1 при помощи токоподводон включен в цепь коммутатора 6, к входу которого подключен источник 7 тока. Измеритель интервалов времени 3 подключен с помощью токоподводов 2,3 и 4 к термочунстни1 тельному элементу 1 .

Способ реализуется следующим образом.

Коммутатор 6 периодически подключает источник 7 тока то к одной полонине термочунствительного элемента 1, то к другой, т.е. создается одновременно два процесса (нагрев и охлаждение). Например, если источник тока подключен к токоподводам 3 и 4, а токоподнод 2 отключен, то правая часть термочувстнительного элемента

1 нагревается, а левая в это же время остывает. После переключения части термочувстнительного элемента меняются местами, где было охлаждение там наступает нагрев, а где был нагрев там — охлаждение. При нагревании сопротивление термочунствительного элемента изменяется по экспоненци ально му з ак о ну кк (® К R4)e а при охлаждении

Т

Rî к (Rк о)е

ОХЛ .где R — значение сопротивления термочувствительного элемен-. та, соответствующее установившейся температуре;

R — значение сопротивления тер0 мочунстнительного элемента, соответствующее температуре окружающей среды;

Т вЂ” постоянная времени термочунстнительного элемента, Из условия равенства R > = R, т.е.

+ Н ОХХ

КК (R„К )е КО (КК " ) находим время, при котором наступает такое равновесие

= -Tln 0,5 = 0,7 Т.

Время t регистрируется измерителем 8 интервалов времени. Постоянная времени

mC

Т н 1 где m — масса термочувствительного элемента;

20 С вЂ” удельная теплоемкость материала термочувствительного элемента;

Н вЂ” коэффициент рассеяния.

Значение коэффициента рассеяния

Н практически не зависит от температуры окружающей среды и целиком определяется исследуемыми параметрами; например, скоростью течения, то и время t не зависит от изменения температуры окружающей среды и пропорционально параметрам исследуемой среды.

Таким образом, время замера предлагаемым способом уменьшается по сравнению с временем замера извест35

6Т ным способом н — — — = 2 раза что

ЗТ

Ф соответственное повьппает временное разрешение способа, необходимое для

40 изучения быстроизменяющихся характеристик потоков, При этом точность измерения способом вьппе, чем известным, за счет того, что зарегистрировать время ра45 венства R q коХ4 MQKHQ точно а зарегистрировать точно время, равное

3Т, практически не возможно, так как теоретически время установления процесса равно бесконечности.

50 формула изобретения

Способ измерения параметров потоков жидкостей и газов, заключающийся в установке н потоке термочувствительного элемента, пропускании через него импульсов тока и регистрации изменения сопротивления термочунстнительного элемента во времени, по которому судят о параметрах пото1645903

Составитель Ю. Власов

Техред А,Кравчук Корректор, С. Юекмар

Редактор M.Êåëåìåø

Заказ 1348 Тирап 351 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.У@город, ул. Гагарина,101 ка, о тлич ающий с я тем, что, с целью повышения быстродействия измерений, импульсами тока нагревают попеременно две половины термочувствительного элемента, а о параметрах потока судят по величине ин/ тервала времени от начала нагрева и охлаящения половин термочувствительного элемента до момента равенства величины сопротивлений.