Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Термоелектроанемометр, який складається з вимірювального моста, що містить датчик та резистори, послідовно з'єднані та сполучені в замкнутий контур, джерела живлення, під'єднаного до двох точок діагоналі моста, який відрізняється тим, що як джерело живлення використаний цифрово-аналоговий перетворювач (ЦАП), приєднаний до діагоналі живлення моста, а вимірювальна діагональ моста сполучена безпосередньо або через додатковий підсилювач з аналогово-цифровим перетворювачем (АЦП), причому ЦАП та АЦП приєднані до комп'ютера або обчислювача.

                                                                

Текст

Термоелектроанемометр, який складається з вимірювального моста, що містить датчик та резистори, послідовно з'єднані та сполучені в замкнутий контур, джерела живлення, під'єднаного до двох точок діагоналі моста, який відрізняється тим, що як джерело живлення використаний цифрово-аналоговий перетворювач (ЦАП), приєднаний до діагоналі живлення моста, а вимірювальна діагональ моста сполучена безпосередньо або через додатковий підсилювач з аналоговоцифровим перетворювачем (АЦП), причому ЦАП та АЦП приєднані до комп'ютера або обчислювача. (19) (21) a201002716 (22) 11.03.2010 (24) 12.09.2011 (46) 12.09.2011, Бюл.№ 17, 2011 р. (72) МІЛЕЙКОВСЬКИЙ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (73) МІЛЕЙКОВСЬКИЙ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (56) SU 1571511, 15.06.1990 JP 2000266773, 29.09.2000 JP 61264217, 22.11.1986 UA 90345 C2, 26.10.2009 Ляховский Д.Н. Турбулентность и перемешивание воздушных струй// Теория и расчет вентиляционных струй: Cборник трудов- Л.,1965. - С.107-135 3 95850 турний коефіцієнт опору R та дійсне значення опору R0 при певній (бажано, робочій) температурі датчика t0, робочу температуру датчика tp, якщо t  t0, коефіцієнт кінематичної в'язкості газу (рідини), в якому виконуються вимірювання, Показник степеня при числі Рейнольдса у залежності від нього числа Нуссельта. Замість цих величин можуть бути введені градуювальні криві датчика. Також 4 вводяться дійсні опори усіх резисторів моста R1, R2 та R3. Комп'ютер (обчи-лювач) при необхідності підраховує потрібний робочий опір датчика Rp. Визначається потрібний струм для розігріву датчика. Це робиться у попередньому досліді або з математичної моделі теплообміну датчика. Наприклад, можна скористатися залежностями [2]: рівняння теплового балансу дроту d( t   t )  ( d 2 / 4)c p dt / d  I2R , зв'язок чисел Нуссельта Nu і Рейнольдса Re: Nu  d /   c p Re n  c p (ud /  )n , опір вольфрамової нитки R  x( t   t * )  x( t  t 0 )  x( t 0  t * )  x( t  t 0 )  R 0 , де d та  - діаметр та довжина нитки, мм,  коефіцієнт тепловіддачі, Вт/м С, t  , t , t 0 і t температури, °С, датчика, потоку, датчика, при якій виміряно опір R 0 , Ом, та характерна температура датчика, с - теплоємність датчика, Дж/кг °С, 3 - густина датчика, кг/м ,  - час, с, І - струм, A, R опір датчика, Ом,  - коефіцієнт теплопровідності, Вт/м °С. За опором визначається потрібна напруга живлення моста U = I(R+R1),B. На цю напругу програмується комп'ютером (обчислювачем) цифрово-аналоговий перетворювач, який подає її на міст. Коли нитка нагріється, комп'ютер або обчислювач зчитує напругу на вимірювальній діагоналі моста Uв, за напругою живлення U та напругою Ue визначає опір датчика R. Якщо він відрізняється від робочого опору, то дане та попередні результати замірів підставляються у математичну модель теплообміну, робиться прогноз зміни швидкості за відомими статистичними методами та корекція напруги. Такий прогноз дозволяє більш швидко і точно підтримувати постійну температуру датчика при живленні його практично постійним струмом, що усуває електромагніт* Комп’ютерна верстка Мацело М. електромагнітне випромінювання від нього. При роботі для грубих замірів записуються лише напруги живлення моста, для точних замірів - обидві напруги, що дозволяє у подальшому ввести поправку на результати замірів за математичною моделлю або градуювальники графіками. Комп'ютерне управління мостом з прогнозом зміни швидкості, дозволяє забезпечити більш точне підтримання температури, підвищення частоти пульсацій швидкості, яка вловлюються приладом, практично повне усунення електромагнітних випромінювань датчика, а також, введення поправок на тимчасове розбалансування моста при регулюванні. Джерела інформації 1. Ярин Л.П. и др. Термоанемометрия газовых потоков/ Л.П. Ярин, А.Л. Генкин, В.И. Кукес. - Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1983, - 198 с., ил. 2. Ляховский Д.Н. Турбулентность и перемешивание воздушных струй // Теория и расчет вентиляционных струй: Сборник трудов. - Л.,1965.-293 с. - С.107-135. Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 5 95850 6

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Thermo-electric anemometer

Автори англійською

Mileikovskyi Viktor Oleksandrovych

Назва патенту російською

Термоелектроанемометр

Автори російською

Милейковский Виктор Александрович

МПК / Мітки

МПК: G01P 5/12, G01P 5/10, G01F 1/68

Мітки: термоелектроанемометр

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/3-95850-termoelektroanemometr.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Термоелектроанемометр</a>

Подібні патенти