Способ определения удельных тепловых потоков
ОПИСАНИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ
00 542919
Союз Советских
Социалистических
Республик
t L.. (б1) Дополнительное к авт. саид-ву (22) Заявлено 11.05.70 (21) 1435662/10 (51) М. Кл.- G 01К 11! 06 с присоединением заявки №
Государственный комитет
Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий (23) Приоритет
Опубликовано 15.01.77. Бюллетень № 2
Дата опубликования описания 14.02.77 (53) УДК 536, 5(088.8) (72) Авторы изобретения (71) Заявитель
В. Н. Градов и В. Я. Левин
Куйбышевский ордена Трудового Красного Знамени авиационный институт имени академика С. П. Королева (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНЫХ ТЕПЛОВЪ|Х ПОТОКОВ
Изобретение относится к области исследования рабочих процессов в камерах сгорания двигателей летательных аппаратов и может быть использовано в научно-исследовательских и опытных работах, при экспериментальной доводке двигателей, а также в устройствах, в которых имеются высокотемпературные газовые потоки.
Известны способы определения удельных тепловых потоков движущихся газовых сред измерением локальных температур этих сред при помощи термопар с использованием зависимости электросопротивления пластин от температуры при помощи термоанемометров сопротивления или при помощи дилатометрического метода.
Известен также способ измерения при помощи пироскопов (конусы Зигерса) по падению вершин, которых судят о величине температуры теплового потока (1).
Однако этим способом нельзя определить удельный тепловой поток в любой точке сечения движущейся высокотемпературной газовой среды.
Общим недостатком известных способов является то, что предел измеряемых температур ограничен значениями 1300 †23 С. К другим недостаткам относятся трудности, связанные с расположением в движущейся высокотемпературной газовой среде термоприемников измерительных устройств, а также относительная сложность измерительных устройств в целом.
Для получения зависимости удельного теп5 лового потока от координаты и упрощения измерений по предлагаемому способу в движующуюся высокотемпературную газовую среду помещают пластины удобооптекаемой формы и IIQ степени уменьшения их высоты, вследст10 вие выгорания, оценивают величину удельного теплового потока в данной точке.
На чертеже представлена принципиальная схема расположения пластины в движущейся
15 высокотемпературной газовой среде. Однородная, равновысокая пластина 1, определенным образом закрепленная на металлической державке 2, которая с помощью сварки 3 или каким-либо другим образом крепится на стен20 ке 4, помещена в движущуюся высокотемпературную газовую среду 5, ограниченную стенкой 4. Материал пластины выбирается в зависимости от ориентировочных значений температуры, скорости, плотности газовой
25 среды и времени пребывания пластин в этои среде.
Величина выгорания материала пластин пропорциональна средней температуре торможения движущейся высокотемпературной
30 газовой среды в определенной точке сечения
542919
Формула изобретения
Составитель Е. Ушаков
Техред Е. Петрова
Корректор Л. Брахнина
Редактор С. Хейфиц
Заказ 47/14 Изд. Кв 126 Тираж 829 Подписное
ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Я-35, Раушская наб., д. 4/5
Типография, пр. Сапунова, 2 за интервал времени, в течение которого пластины в ней находятся.
По результатам анализа изменения высоты пластин в разных точках вследствие выгорания материала может быть определено качественное поле температур в сечении движущейся высокотемпературной газовой среды, т. е. определены ее удельные тепловые потоки.
Способ определения удельных тепловых потоков, заключающийся в изменении линейных размеров образцов, помещенных в движущуюся высокотемпературную газовую среду, о гл и ч а ю шийся тем, что, с целью получения зависимости удельного теплового потока от координаты и упрощения измерений, в движу5 щуюся высокотемпературную газовую среду помещают пластины удобооптекаемой формы и по степени уменьшения их высоты оценивают величину удельного теплового потока в данной точке.
Источник информации, принятый во внимание при экспертизе.
1. А. Н. Гордов. «Методы измерения температуры в промышленности», 1952, стр. 409.

