способ измерения скорости газового потока

Классы МПК:G01P5/00 Измерение скорости текучих сред, например воздушных потоков; измерение скорости твердых тел, например судов, самолетов и тп, относительно текучей среды
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Ульяновское конструкторское бюро приборостроения
Приоритеты:
подача заявки:
1992-04-27
публикация патента:

Использование: в приборостроении при создании измерителей истинной скорости для авиации, а также в метеорологии. Сущность изобретения: способ осуществляется при поперечном обтекании кругового цилиндра, непрерывно вращаемого вокруг своей продольной оси, размещением на поверхности цилиндра элемента, чувствительного к скорости газового потока, по сигналу с чувствительного элемента последовательно регистрируются две точки на поверхности цилиндра, в которых местная скорость равна нулю, поддерживается постоянный угловой интервал между этими точками путем регулирования угловой скорости вращения цилиндра, при этом по величине угловой скорости привода вращения судят о величине измеряемой скорости газового потока. 4 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4

Формула изобретения

Способ измерения скорости газового потока путем поперечного квазипотенциального обтекания кругового цилиндра, вращаемого вокруг его продольной оси, отличающийся тем, что радиус R цилиндра и минимальную скорость Vmin его вращения выбирают из условия, при котором циркуляция скорости не превышает величины 4способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503RVспособ измерения скорости газового потока, патент № 2060503 min , на поверхности цилиндра размещают чувствительный к скорости потока элемент, по сигналу с чувствительного элемента последовательно регистрируют две критические точки на поверхности цилиндра, в которых местная скорость равна нулю, поддерживают постоянный угол между этими точками путем регулирования скорости вращения цилиндра, а по величине скорости вращения цилиндра судят о скорости газового потока.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в приборостроении при создании измерителей истинной скорости для авиации, а также в метеорологии.

Известен эффект возникновения подъемной силы при вращении кругового цилиндра в поперечном потоке жидкости или газа, так называемый эффект Магнуса. Этот эффект нашел достаточно широкое применение в измерительной технике.

Известно устройство [1] для измерения скорости потока, в котором подъемная сила, возникающая на каждом из двух вращающихся цилиндров, установленных на поворотной раме, преобразуется в крутящий момент и воспринимается упругим элементом, жестко связанным с поворотной рамой и корпусом измерителя. По величине углового отклонения рамы от первоначального положения судят о величине измеряемой скорости.

Известное устройство обладает рядом недостатков. Во-первых, наличие упругого элемента, обладающего недостатками, свойственными всем упругим элементам в принципе, снижает точность измерения скорости потока с целом. Во-вторых, рама, на которой расположены вращающиеся цилиндры, должна быть обязательно поворотной, это усложняет конструкцию и соответственно снижает надежность. В-третьих, известное утсройство при установке на летательный аппарат (ЛА) измеряет приборную скорость, параметр важный для пилотирования. Но на борту ЛА необходимо иметь измеритель и истинной скорости, показания которого нужны для воздушной навигации, прицеливании при стрельбе и бомбометании и некоторых других задач.

Наиболее близким по технической сущности и совпадающий по основному признаку с заявленным изобретением является расходомер, основанный на эффекте Магнуса [2] В измерительной камере расходомера перпендикулярно ее продольной оси расположен горизонтальный цилиндр, вращаемый с постоянной угловой скоростью. Поток жидкости (газа) обтекает цилиндр по двум зазорам между цилиндром и стенками камеры, давление в которых оказывается разным. Величина разности давлений, измеряемая в диаметрально-противолежащих точках поперечного сечения камеры, прямо пропорциональна массовому расходу, т. е. величина абсолютной погрешности во всем диапазоне измерения одинакова.

Цель изобретения повышение точности измерения скорости.

Цель достигается тем, что при обтекании кругового цилиндра, вращаемого вокруг его продольной оси, радиус цилиндра и минимальную скорость его вращения выбирают из условия, при котором циркуляция скорости не превышает величины 4способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503RVспособ измерения скорости газового потока, патент № 2060503 min, на поверхности цилиндра размещают чувствительный к скорости потока элемент, по сигналу с чувствительного элемента последовательно регистрируют две критические точки на поверхности цилиндра, в которых местная скорость равна нулю, поддерживают постоянный угол между этими точками путем регулирования скорости вращения цилиндра, а по величине скорости вращения цилиндра судят о скорости газового потока.

На фиг. 1 изображена картина поперечного обтекания потенциальным потоком вращаемого цилиндра для сдлучая Г < 4способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503RVспособ измерения скорости газового потока, патент № 2060503, где Г циркуляция скорости; R радиус цилиндра; Vспособ измерения скорости газового потока, патент № 2060503 истинная скорость потока; на фиг. 2 эпюра скоростей по поперечному сечению кругового цилиндра; на фиг. 3 блок-схема устройства; на фиг. 4 эпюра напряжений.

Предложенный способ основан на определенном распределении скорости по круговому поперечному сечению цилиндра, непрерывно вращаемого в поперечном квазипотенциальном потоке жидкости или газа для случая Г < 4способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503RVспособ измерения скорости газового потока, патент № 2060503 (условие осуществления двух критических точек потока, см. фиг. 1).

Известно, что при поперечном потенциальном обтекании скорость по сечению определяется выражением

V 2Vспособ измерения скорости газового потока, патент № 2060503способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503sinспособ измерения скорости газового потока, патент № 2060503+ способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503 (1) где способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503 угол между радиусом, проведенным из центра сечения цилиндра в данную точку на поверхности, и направлением истинной скорости Vспособ измерения скорости газового потока, патент № 2060503.

В критических точках скорость V 0, следовательно, (1) имеет вид:

2Vспособ измерения скорости газового потока, патент № 2060503способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503sinспособ измерения скорости газового потока, патент № 2060503кр+ способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503 0 или Г -4способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503RVспособ измерения скорости газового потока, патент № 2060503способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503sinспособ измерения скорости газового потока, патент № 2060503кр (2)

Из (2) следует, что при постоянной величине способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503 кр циркуляция скорости Г прямо пропорциональна истинной скорости потока Vспособ измерения скорости газового потока, патент № 2060503.

Величина циркуляции зависит от угловой скорости вращения цилиндра способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503 и радиуса R цилиндра и выражается зависимостью

Г 2способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503 R2способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503 (3)

Приравняв правые части (2) и (3), получим:

2способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503R2способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503 -4способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503RVспособ измерения скорости газового потока, патент № 2060503способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503sinспособ измерения скорости газового потока, патент № 2060503кр, отсюда

Vспособ измерения скорости газового потока, патент № 2060503= способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503 способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503 (4)

Из (4) следует, что если величина способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503 кр поддерживается постоянной, то измеряемая скорость Vспособ измерения скорости газового потока, патент № 2060503 прямо пропорциональна угловой скорости вращения способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503

Если обозначить K способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503 const, то (4) примет вид

Vспособ измерения скорости газового потока, патент № 2060503= Kспособ измерения скорости газового потока, патент № 2060503способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503 (5)

Практическую реализацию предложенного способа проиллюстрируем возможным вариантом устройства для измерения скорости потока.

Устройство имеет круговой цилиндр 1 с расположенным на его поверхности термоанемометром 2, приводимый во вращение приводом 3, токосъемник 4, преобразователь сопротивление напряжение 5, дифференциатор 6, компаратор 7, триггер 8, преобразователь 9 последовательного счета, устройство 10 сравнения, регулятор 11 оборотов, датчик 12 угловой скорости вращения.

Устройство работает следующим образом.

Круговой цилиндр 1 с расположенным на его поверхности термоанемометром 2 приводится во вращение приводом 3, и обдувается газовым потоком, скорость которого измеряется.

Поскольку сопротивление термоанемометра будет зависеть от скорости омывающего его потока V, а эпюра скорости по сечению цилиндра дана на фиг. 2, то сопротивление термоанемометра будет изменяться, причем характер изменения представлен на фиг. 4а.

Сигнал термоанемометра через токосъемник 4 поступает на преобразователь сопротивление напряжение 5, на выходе которого будет напряжение, вид изменения которого представлен на фиг. 4б.

Дифференциатор 6, получая на вход сигнал с преобразователя 5, создает выходное напряжение, пропорциональное скорости изменения входного. На выходе дифференциатора 6 будет сигнал, вид которого представлен на фиг. 4в.

На первый вход компаратора 7 поступает сигнал с дифференциатора 6, а на второй вход опорное напряжение Uоп, значение которого равно 0, т. е. Uоп 0.

Таким образом, на выходе компаратора 7 будет присутствовать сигнал в те же моменты времени, когда выходной сигнал дифференциатора 6 положителен. Вид выходного сигнала с компаратора 7 представлен на фиг. 4г. Выходной сигнал с компаратора 7 поступает на вход триггера 8.

Триггеры с динамическим управлением в зависимости от схемы исполнения реагируют на перепад напряжения от нуля к единице (активный фронт), либо от единицы к нулю (активный срез управляющего импульса), т. е. сигналы, поступающие на динамический вход, воспринимаются только в те моменты времени, когда их состояние изменяется определенным образом.

Триггер 8, получая на вход сигнал с компаратора 7 (вид сигнала см. фиг. 4г), по фронту первого импульса выставляет на выходе сигнал, а по фронту второго импульса его снимает.

Таким образом, выходной сигнал триггера 8 представляет собой последовательность прямоугольных импульсов, изображенную на фиг. 4д.

Выходной сигнал с термоанемометра 2 (фиг. 4а) представляет собой последовательность чередующихся пар полупериодов, причем первый полупериод имеет большую длительность, чем второй. Такая форма выходного сигнала термоанемометра легко объяснима, если обратиться к фиг. 2, на которой представлена эпюра скорости при поперечном обтекании вращаемого цилиндра. В точке А скорость равна нулю, причем при движении в направлении, указанном на фиг. 2 стрелкой от т. А к т. В, скорость сначала возрастает, а затем убывает и в т. В опять равна нулю.

При движении от т. В скорость опять сначала возрастает, а затем убывает и в т. А равна нулю.

Поскольку термоанемометр реагирует на величину воздушной скорости, то и изменение выходного сигнала термоанемометра аналогично изменению величины скорости.

Таким образом, длительность малого полупериода выходного сигнала термоанемометра соответствует времени прохождения им дуги между т. В и т. А, ограниченной углом способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503кр (см. фиг. 2).

Как видно на фиг. 4, прямоугольные импульсы на выходе триггера 8 имеют длительность, равную времени прохождения термоанемометра 2 дуги между критическими точками (дуга ВА на фиг. 2). Выходной сигнал с триггера 8 поступает на вход преобразователя последовательного счета 9.

Преобразователь 9 измеряет длительность прямоугольных импульсов, формируемых триггером 9, т. е. на основании вышеизложенного, время, в течение которого термоанемометр 2 проходит расстояние между двумя критическими точками (дуга ВА на фиг. 2), обозначим его символом способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503изм.

Устройство 10 сравнения получает на один свой вход сигнал способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503изм(время, за которое термоанемометр проходит расстояние между критическими точками, дуга ВА на фиг. 2) от преобразователя 9 и на другой вход сигнал о величине угловой скорости способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503 кругового цилиндра 1 от датчика 12 угловой скорости.

Поддержание постоянного значения величины способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503кр (см. формулу (4)) эквивалентно поддержанию постоянного значения величины способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503кр, так как согласно фиг. 2 величины способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503кр и способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503кр связаны линейной зависимостью.

способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503кр 180-2 способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503кр (6)

С другой стороны, величина способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503кр определяется как произведение угловой скорости вращения кругового цилиндра 2 с расположенным на нем термоанемометром 2 на время прохождения термоанемометром расстояния между критическими точками способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503изм.

способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503кр способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503 способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503изм (7)

Таким образом, устройство 10 сравнения, получая на вход сигналы способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503 и способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503изм, производит их перемножение и полученный результат сравнивает с величиной способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503кр. зад.

Численное значение величины способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503кр. зад определяется по формуле (6) при подстановке в нее заданного, исходя из конструктивных особенностей, определяемых при проектировании устройства, значения способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503кр, которое необходимо поддерживать постоянным.

Если полученное значение способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503кр больше способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503кр. зад, то устройство 10 подает на регулятор 11 оборотов команду "Убавь обороты", если способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503кр < способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503кр. зад, то устройство 10 подает на регулятор 11 команду "Увеличь обороты".

Если способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503кр способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503кр. зад, то на выходе устройства 10 нет сигнала (нулевой сигнал) и измерительная система находится в состоянии динамического баланса, тем самым обеспечивается нулевой метод измерения.

Регулятор 11 оборотов осуществляет увеличения или уменьшения оборотов привода вращения 3 в соответствии с той командой, которая в данный момент поступает на его вход с устройства 10. Если на входе регулятора 11 нет сигнала с устройства 10, то регулятор обеспечивает постоянные обороты привода вращения 3, соответствующие той величине, которую они имели в момент, когда предыдущая команда устройства 10 сменилась на нулевой сигнал.

Датчик 12 угловой скорости вращения изменяет угловую скорость привода 3 и выдает сигнал (как это было описано выше) на вход устройства 10 сравнения, и одновременно датчик 12 выдает сигнал способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503 на выход устройства, причем этот сигнал, как следует из (5), пропорционален измеряемой скорости Vспособ измерения скорости газового потока, патент № 2060503

Таким образом, при работе устройства происходит стабилизация (поддержание постоянного значения) величины угла способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503кр (или способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503кр, что одно и то же) за счет изменения угловой скорости вращения цилиндра 1 приводом 3, а выходной сигнал устройства угловая скорость способ измерения скорости газового потока, патент № 2060503 формируется датчиком 12. При этом величина прямо пропорциональна величине измеряемой скорости газового потока Vспособ измерения скорости газового потока, патент № 2060503 и, следовательно, величина абсолютной погрешности во всем диапазоне будет одинаковой.

Класс G01P5/00 Измерение скорости текучих сред, например воздушных потоков; измерение скорости твердых тел, например судов, самолетов и тп, относительно текучей среды

термоанемометр и способ нагрева его терморезисторной структуры -  патент 2528572 (20.09.2014)
анемометрический зонд с одной или несколькими проволочками и способ его осуществления -  патент 2524448 (27.07.2014)
способ бесконтактной оптико-лазерной диагностики нестационарного гидропотока и устройство для его реализации -  патент 2523737 (20.07.2014)
устройство для измерения эмиссии парниковых газов из почвы и растений -  патент 2518979 (10.06.2014)
система воздушных сигналов вертолета -  патент 2518871 (10.06.2014)
устройство регулирования анемометра с проволочкой -  патент 2510027 (20.03.2014)
способ измерения скорости потока и устройство для его осуществления -  патент 2506597 (10.02.2014)
вихревой датчик аэродинамического угла и истинной воздушной скорости -  патент 2506596 (10.02.2014)
автономное устройство для регистрации скорости и направления течения жидкости и газа -  патент 2503962 (10.01.2014)
электромагнитный лаг-дрейфомер -  патент 2503014 (27.12.2013)
Наверх