Способ измерения скорости газового потока

 

Согоэ Советскик

Социалистических

Республик

" 678421 (51)М. Йл.2 (61) Дополнительное к авт, свид-ву— (22) Заявлено 230877 (21) 2519123/18-10 с п эисоединением Заявки Йо.

G 01 Р 5/12

Государственный комитет

СССР по делан изобретений и открытий (23) Приоритет (53) УД (533. б. 08 (088.8г

С>пу зликовано 050879 Бголлетень цо 29

Дата опубликования описания 0 50879 (72) Авторы изобретен и я

В.И.Гирдюк и А.Л.Синяков (71) Заявитель Институт строительства и архитектуры Госстроя

Белорусской ССР (5 4 ) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ

ГАЗОВОГО ПОТОКА

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения скорости газообразных сред.

Известны способы измерения скорос- 5 тей потоков газа, заключающиеся в пропускании через чувствительный элемент электрического сигнала, подведении к нему тепла от дополнительного источника и определении скорости по изменению величины сигнала с чувствительного элемента (1 ) . Недостатком этих способов измерения яв, ляется малая точность и чувствительность измерений скорости. Ближайшим 15 по технической сущности является способ измерения скорости газового потока с помощью термоанемометра, вклю чающий измерение разности температуры чувствительного элемента и иссле дуемого потока, сравнение полученного значения с введенным заданным значением температуры перегрева чувствительного элемента относитеггьно температуры исследуемого потока, измерение мощности электрического сигнала, идущего на нагрев чувствительного элемента в соответствии с сигналом рассогласования, и определение по ней скорости потока (21 „недостатком

30 данного способа является уменьшение чувствительности измерений с возрастанием скорости газового пото а, Целью изобретения является увели чение чувствительности. Поставленная цель достигается тем, что упомянутые заданные значения температуры перегрева чувствительного элемента относительно температуры исследуемого пбтока по мере возрастания скорости потока увеличивают пропорционально электрическому сигналу, идущему на нагрев чувствительного элемента.

При неподвижной газовой среде изменением электрического сигнала, идущего на нагрев чувствительного элемента термоанемометра, поддерживают заданное значение температуры t чувствительного элемента и фиксируют требуемую для этого мощность. Р„электрического сигнала, При наличии газового потока определяют мон1ность Р> электрического сигнала, необходимую в этогл случае для поддержания ранее ,заданного значения температуры Тг чувствительного элемента, а затем увеличивают з аданное значение темпе.ратуры t, нагрева чувствительного элемента на величину д =Р -,Р . Далее

6 7842 1 определяют мощность Рз электрического сигнала, необходимую для поддержания значения температуры t > =t +rt чувствительного элемента термоанемометра и о величине скорости газо вого потока судят по мощности Р> электрического сигнала, идущего на S ,нагрев чувствительного элемента термоанемометра °

Формул а иэ обрет ени я

На чертеже приведена схема технической реализации способа. 10

На вход усилителя 1 поступает ре. зультирующий сигнал от дифференциальной термопары 2 чувствительного элемента термоанемометра и задатчика 3 напряжения смещения, задающего темпе- 15 ратуру нагрева рабочего спая дифференциальной термопары. Выходной сигнал с усилителя 1 поступает на обмот ку 4 подогрева рабочего спая термопары и нагревает ее так, чтббы сигнал с термопары компенсировал напряжение

;Смещения от задатчика, При этом с уве личением скорости газового потока увеличивается напряжение, поступающее на обмотку подогрева рабочего спая термопары, и сопротивление фоторезистора 5 оптрона 6 уменьшается,- в ре-зультате чего увеличивается напряже— ние смещения задатчика, а следовательно, увеличивается температура нагре- .ва рабочего спая термопари, при кото- ЗО рой ее сигнал компенсирует новое значение напряжения смещения задатчика.

Мощность, идущая на нагрев рабочего спая, измеряется ваттметром 7, B этом. случае мощность, идущая на нагрен чувствительного элемента, возрастает, H крутизна характеристики с увеличени ем скорости ст ан овит с я выше .

Способ измерения скорости газового потока с помощью термоанемометра, включающий измерение разности температуры чувствительного элемента и исследуемого потока, сравнение полученного значения с введенным заданным значением температуры перегрева чувствительного элемента относительно температуры исследуемого потока, измерение мощности электрического сигнала и определение по ней скорости потока,отличающийся тем, что, с целью увеличения чувствительности, упомянутые з адан ные эн ачени я температуры перегрева чувствительного элемента относительно температуры исследуемого потока по мере возрастания скорости потока увеличивают пропорционально электрическому сигналу, идущему на нагрев чувствительного элемейта.

Источники информации, прин ятые во внимание при экспертизе

1 . Патент CQJA Р 30 854 31, кл. 7 3-20 4, 1969, 2. Коротков П.A. и Лондон Г.Е.

Динамические контактные измерения тепловых величин. Л., Машиностроение, 1974, с. 105-110.

ЦлИИПИ Заказ 4550/35 ТиРаж 1090 Подписное

Филиал ППП Патент, r.ужгород, ул.Проектная,4

Способ измерения скорости газового потока Способ измерения скорости газового потока 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерению параметров движения и может быть использовано для измерения скорости движения газовоздушных потоков

Изобретение относится к устройствам измерения скорости потоков газа или жидкости и может найти применение в измерительной технике и приборостроении

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к области измерения скорости текучих сред, и может быть использовано, в частности, для измерения расхода газа в нескольких автономных каналах

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к измерению массового расхода газа и к устройству тепловых расходомеров газа, предназначенных для использования в системах контроля и регулирования расхода газа в диапазоне 0-100 мг/с при широком варьировании входной температуры газа и температуры внешней среды

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерений характеристик газовых потоков

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при измерении скорости движения газовой или жидкой среды, ее плотности, состава, а также состава и плотности твердых теплопроводных сред

Изобретение относится к области микроэлектронных и микромеханических устройств

Изобретение относится к области микроэлектронных и микромеханических устройств и может быть использовано в качестве датчиков расхода и изменения уровней жидкостей и газов
Наверх