приемник давлений

Классы МПК:G01L19/00 Элементы конструкции и принадлежности к устройствам для измерения постоянного или медленно меняющегося давления газообразных и жидких веществ или сыпучих материалов
G01P5/14 путем измерения разности давлений в текучей среде 
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Открытое акционерное общество "Аэроприбор-Восход" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2003-01-10
публикация патента:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения параметров пространственного течения жидких и газообразных сред или для определения параметров движения твердых тел, судов, самолетов относительно текучих сред. Устройство представляет собой тело вращения и содержит цилиндрическую часть. Центральное приемное отверстие расположено на торце цилиндрической части. Периферийные приемные отверстия расположены на линии сопряжения торца с цилиндрической частью приемника. Технический результат заключается в повышении чувствительности приемника давлений к углам скоса потока и к величине скоростного потока, а также в повышении точности измерений особенно при малых скоростях. 4 ил.

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4

Формула изобретения

Приемник давлений, представляющий собой тело вращения, имеющий центральное приемное отверстие и периферийные приемные отверстия, используемые для определения направления и величины скорости потока жидкости или газа, а также цилиндрическую часть с приемными отверстиями для измерения статического давления, отличающийся тем, что центральное приемное отверстие расположено на торце цилиндрической части, а периферийные приемные отверстия расположены на линии сопряжения торца с цилиндрической частью приемника.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения параметров пространственного течения жидких и газообразных сред или для определения параметров движения твердых тел, судов, самолетов и т.п. относительно текучих сред.

Известен цилиндрический приемник давлений, предназначенный для измерения величины и направления скорости двухмерных газовых потоков при числах Маха М<0,6 [1]. Приемник выполнен в виде цилиндрической трубки, на поверхности которой в плоскости поперечного сечения расположены приемные отверстия: центральное - для измерения полного давления и два периферийных для измерения давлений, используемых для определения угла скоса потока. При измерениях приемник располагается так, что продольная ось симметрии цилиндрической трубки перпендикулярна вектору скорости набегающего потока жидкости или газа (поперек потока). Приемник обладает наибольшей (из известных приемников) чувствительностью к величине скоростного напора (измерение скорости) и к углу скоса потока (измерение направления скорости), что связано с наибольшим перепадом давлений, возникающим между центральным и периферийными приемными отверстиями.

Недостатком приемника является то, что он может быть использован для измерений только в плоских потоках жидкости или газа.

Наиболее близким к изобретению по совокупности существенных признаков является шестиствольный насадок ЦАГИ, представляющий собой цилиндрическую трубку с головной частью полусферической формы [2] - прототип, предназначенный для измерения величины и направления скорости пространственных потоков газа, а также для измерения статического давления в потоке. На головной части приемника расположены приемные отверстия, одно из которых - центральное служит для измерения полного давления, а периферийные, расположенные попарно во взаимно перпендикулярных плоскостях, предназначены для измерения давлений, используемых для определения углов скоса потока. На цилиндрической части приемника расположены приемные отверстия для измерения статического давления. При измерениях приемник располагается так, что при нулевых значениях углов атаки и скольжения продольная ось симметрии приемника параллельна вектору скорости набегающего потока жидкости или газа (вдоль потока).

Недостатком приемника, как и всех известных приемников давлений пространственного потока, является его низкая чувствительность к углам скоса и величине скоростного напора, проявляющаяся при измерениях в потоках малых дозвуковых скоростей (числа Маха М<0,3), увеличением погрешностей измерения давлений. Недостаточная чувствительность к измеряемым параметрам связана с небольшими перепадами давлений, возникающими на поверхности приемника при малых дозвуковых скоростях.

Изобретение направлено на повышение чувствительности к измеряемым параметрам и точности измерения давлений приемниками давлений, используемыми в дозвуковых потоках газа и в потоках несжимаемой жидкости.

Технический результат заключается в повышении чувствительности приемника давлений к углам скоса потока и величине скоростного напора, а также в повышении точности измерения давлений в потоке жидкости или газа за счет увеличения перепадов давлений, действующих на поверхности приемника.

Технический результат достигается тем, что в известном приемнике давлений, представляющем собой тело вращения, имеющем центральное приемное отверстие и периферийные приемные отверстия, используемые для определения направления и величины скорости потока жидкости или газа, а также цилиндрическую часть с приемными отверстиями для измерения статического давления, центральное приемное отверстие расположено на торце цилиндрической части, а периферийные приемные отверстия расположены на линии сопряжения торца с цилиндрической частью приемника.

На фиг.1 изображен общий вид приемника давлений.

На фиг.2 приведены графики распределения газодинамических параметров по поверхности шестиствольного насадка ЦАГИ (прототип).

На фиг.3 приведены графики распределения газодинамических параметров по поверхности заявляемого приемника давлений.

На фиг.4 приведены угловые характеристики прототипа и заявляемого устройства.

На фиг.1 изображен заявляемый приемник давлений, представляющий собой тело вращения, образующая которого представлена отрезком прямой 1, ограниченное торцом 2, на линии сопряжения 3 торца с цилиндрической частью приемника попарно во взаимно перпендикулярных плоскостях размещены приемные отверстия 4-7, предназначенные для измерения углов скоса потока и величины скорости, на торце находится центральное отверстие 8 для измерения полного давления, на цилиндрической части для измерения статического давления расположены приемные отверстия 9.

На фиг.2 приведен график 1 распределения безразмерной тангенциальной составляющей Vприемник давлений, патент № 2237877 скорости жидкости или газа по поверхности приемника давлений, образующая которого представлена кривой 2, при его продольном обтекании. Приемник имеет форму шестиствольного насадка ЦАГИ с безразмерным значением радиуса образующей приемник давлений, патент № 2237877 (L - длина приемника давлений). График 3 соответствует распределению коэффициента чувствительности приемник давлений, патент № 2237877 приемника к углу скоса приемник давлений, патент № 2237877 в зависимости от значения безразмерной продольной координаты приемник давлений, патент № 2237877. График 4 показывает распределение коэффициента давления Ср по поверхности приемника.

На фиг.3 приведен график 1 распределения безразмерной тангенциальной составляющей скорости Vприемник давлений, патент № 2237877 жидкости или газа по поверхности заявляемого приемника давлений, образующая которого представлена кривой 2, при его продольном обтекании. Приемник представляет собой тело вращения, имеющее цилиндрическую часть, ограниченную торцом. График 3 соответствует распределению коэффициента чувствительности S приемника к углу скоса потока в зависимости от продольной координаты приемник давлений, патент № 2237877. График 4 соответствует распределению коэффициента давления Ср по поверхности приемника.

На фиг.4 для числа Маха М=0,2 приведены угловые характеристики приемник давлений, патент № 2237877 шестиствольного насадка ЦАГИ - график 2 и заявляемого приемника давлений, изображенного на фиг.1, график 1. Здесь i, Pj - давления в двух приемных отверстиях, расположенных на головной части приемников симметрично относительно продольной оси, приемник давлений, патент № 2237877 - скоростной напор в невозмущенном потоке; приемник давлений, патент № 2237877приемник давлений, патент № 2237877 - скорость невозмущенного потока.

Графики на фиг.2, 3 получены с помощью выполненного на ЭВМ численного расчета обтекания приемников давлений потоком несжимаемой жидкости [3]. В случае обтекания тел потоком газа полученные результаты могут быть использованы вплоть до чисел Маха М=0,4, когда сжимаемостью газа еще можно пренебречь.

Приемник давлений работает следующим образом. Допустим, что обтекание приемника продольное и определяется величина скорости пространственного потока. Обычно для нахождения величины скорости используют следующую зависимость (см. [1] с.123), носящую название скоростной характеристики

приемник давлений, патент № 2237877

где индексы у давлений Р соответствуют номерам приемных отверстий заявляемого устройства (фиг.1). Здесь вместо отверстия 7 могут быть использованы отверстия 4, 5 или 6.

Рассмотрим два приемника давлений: шестиствольный насадок ЦАГИ и приемник полностью ему идентичный за исключением того, что полусферическая головная часть насадка ЦАГИ заменена плоским торцом. Тогда, как это следует из фиг.3, при обтекании заявляемого приемника потоком жидкости или газа в области носовой части там, где находятся периферийные приемные отверстия, происходит дополнительный по сравнению с прототипом (фиг.2) разгон потока, что иллюстрируется графиком 1 для величины безразмерной тангенциальной составляющей скорости жидкости Vприемник давлений, патент № 2237877, которая возрастает и достигает в точках расположения приемных отверстий 4-7 своего максимального значения. Увеличение Vприемник давлений, патент № 2237877 в соответствии с уравнением Бернулли сопровождается уменьшением давлений, действующих в приемных отверстиях (см. график 4 на фиг.3 и график 4 на фиг.2), что приводит к увеличению разности (перепада) давлений между центральным приемным отверстием 8 и периферийными 4-7. Этот эффект вызывает увеличение коэффициента чувствительности приемник давлений, патент № 2237877 (для линейной скоростной характеристики) заявляемого приемника к величине скоростного напора. Нетрудно видеть, что при увеличении разности давлений между центральным и периферийными приемными отверстиями чувствительность приемника к величине скоростного напора будет возрастать.

Увеличение точности измерений с помощью заявляемого приемника происходит из-за уменьшения величины относительной погрешности измерения давлений. Относительную погрешность можно найти из выражения приемник давлений, патент № 2237877 где Р* - измеренное приближенное значение разности давлений, откуда непосредственно следует, что при использовании метрологически идентичных датчиков, имеющих одинаковую абсолютную погрешность измерений приемник давлений, патент № 2237877(Р*), точность измерения давлений у заявляемого приемника будет выше, т.к. достигнутое значение перепада давлений Р*=P87 для него больше, чем для прототипа.

Рассмотрим измерение направления потока газа с помощью заявляемого приемника давлений. Обычно для измерения направления пространственного потока используют четыре приемных отверстия, расположенных попарно во взаимно перпендикулярных плоскостях, формируя разности давлений отдельно между двумя приемными отверстиями, расположенными симметрично относительно продольной оси приемника. Для получения угловых характеристик, не зависящих от числа Маха, дополнительно используют давление, измеренное в центральном приемном отверстии. В общем случае угловая характеристика (без использования центрального приемного отверстия) может быть представлена в виде приемник давлений, патент № 2237877 а выражение для коэффициента угловой чувствительности - приемник давлений, патент № 2237877

На фиг.4 представлены угловые характеристики прототипа - график 2 и заявляемого приемника - график 1, полученные для числа Маха М=0,2. При одном и том же значении угла скоса потока у заявляемого приемника величина разности давлений Рi-Pj больше, чем у прототипа, что по аналогии с измерением скорости приводит к более высокой чувствительности приемника к углам скоса потока (см. фиг.4, чувствительность к углу скоса - тангенс угла наклона касательной к угловой характеристике) и вследствие этого к более высокой точности измерения соответствующих давлений за счет уменьшения величины относительной погрешности.

Повышение чувствительности приемников давлений к углам скоса потока за счет более быстрого увеличения радиуса образующей головной части известно [4]. Но достигаемое за счет этого увеличение коэффициента угловой чувствительности значительно меньше, чем для заявляемого приемника, у которого на линии сопряжения торца с цилиндрической частью приемника происходит увеличение кривизны образующей, что и приводит к достижению заявляемого технического результата.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. Петунин А.Н. Методы и техника измерений параметров газового потока (приемники давлений и скоростного напора). М.: Машиностроение, 1972, с.88.

2. Бедржицкий Е.Л., Егоршев А.В., и др. Аэродинамические и прочностные испытания самолетов. М.: Машиностроение, 1992, с.159.

3. Маслов Л.А., Левшина З.Г. Программа расчета распределения давлений и турбулентного пограничного слоя на теле вращения под углом атаки. Отчет ЦАГИ №9270, 1976.

4. Nordstrom J. Wind Tunnel Calibration of a Hemispherical Head Angle of Attack and Angle of Sideslip Indicator // FFA. TN. 1984-11.

Класс G01L19/00 Элементы конструкции и принадлежности к устройствам для измерения постоянного или медленно меняющегося давления газообразных и жидких веществ или сыпучих материалов

устройство для измерения давления -  патент 2521275 (27.06.2014)
тензорезисторный датчик давления на основе тонкопленочной нано- и микроэлектромеханической системы -  патент 2517798 (27.05.2014)
датчик давления жидкости -  патент 2513633 (20.04.2014)
устройство для внедрения водяного знака в информационное представление, детектор для обнаружения водяного знака в информационном представлении, способ и компьютерная программа и информационный сигнал -  патент 2510937 (10.04.2014)
узел защиты разделительной мембраны датчика давления от перегрузки давлением -  патент 2499238 (20.11.2013)
способ и устройство фиксации факта превышения допустимого давления гидравлической среды и регистрации его максимальной величины -  патент 2499174 (20.11.2013)
размыкатель электропитания по давлению -  патент 2492544 (10.09.2013)
устройство обнаружения заброса давления и соударения в амортизаторе -  патент 2489695 (10.08.2013)
указатель рабочего давления технического манометра -  патент 2488787 (27.07.2013)
способ контроля технологического процесса опробования тормозов подвижного состава железных дорог -  патент 2487025 (10.07.2013)

Класс G01P5/14 путем измерения разности давлений в текучей среде 

меточный датчик аэродинамического угла и воздушной скорости -  патент 2445634 (20.03.2012)
система воздушных сигналов вертолета -  патент 2427844 (27.08.2011)
способ определения скорости и направления потока теплоносителя -  патент 2422837 (27.06.2011)
способ определения величины и направления скорости теплоносителя -  патент 2360257 (27.06.2009)
аэромеханический способ измерения воздушно-скоростных параметров траектории полета и устройство для его осуществления -  патент 2336533 (20.10.2008)
способ определения расхода газа или жидкости и устройства для его реализации (варианты) -  патент 2327956 (27.06.2008)
устройство для измерения параметров газового потока -  патент 2305288 (27.08.2007)
система измерения воздушных параметров полета -  патент 2290646 (27.12.2006)
устройство для определения параметров пульсирующего потока -  патент 2285244 (10.10.2006)
приемник воздушных давлений -  патент 2260780 (20.09.2005)
Наверх