RU2759311C1 - Калориметрическая система для измерения давления и удельного теплового потока в высокоэнергетических потоках газа - Google Patents

Калориметрическая система для измерения давления и удельного теплового потока в высокоэнергетических потоках газа Download PDF

Info

Publication number
RU2759311C1
RU2759311C1 RU2021104967A RU2021104967A RU2759311C1 RU 2759311 C1 RU2759311 C1 RU 2759311C1 RU 2021104967 A RU2021104967 A RU 2021104967A RU 2021104967 A RU2021104967 A RU 2021104967A RU 2759311 C1 RU2759311 C1 RU 2759311C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
gasket
pressure
case
holes
Prior art date
Application number
RU2021104967A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Владимирович Брылкин
Мария Александровна Сюсина
Original Assignee
Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (АО "ЦНИИмаш")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (АО "ЦНИИмаш") filed Critical Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (АО "ЦНИИмаш")
Priority to RU2021104967A priority Critical patent/RU2759311C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2759311C1 publication Critical patent/RU2759311C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K17/00Measuring quantity of heat
    • G01K17/06Measuring quantity of heat conveyed by flowing media, e.g. in heating systems e.g. the quantity of heat in a transporting medium, delivered to or consumed in an expenditure device
    • G01K17/08Measuring quantity of heat conveyed by flowing media, e.g. in heating systems e.g. the quantity of heat in a transporting medium, delivered to or consumed in an expenditure device based upon measurement of temperature difference or of a temperature
    • G01K17/10Measuring quantity of heat conveyed by flowing media, e.g. in heating systems e.g. the quantity of heat in a transporting medium, delivered to or consumed in an expenditure device based upon measurement of temperature difference or of a temperature between an inlet and an outlet point, combined with measurement of rate of flow of the medium if such, by integration during a certain time-interval
    • G01K17/12Indicating product of flow and temperature difference directly or temperature
    • G01K17/16Indicating product of flow and temperature difference directly or temperature using electrical or magnetic means for both measurements
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L19/00Details of, or accessories for, apparatus for measuring steady or quasi-steady pressure of a fluent medium insofar as such details or accessories are not special to particular types of pressure gauges

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)

Abstract

Изобретение относится к экспериментальной аэрогазодинамике, в частности к конструированию устройств для определения измерений удельного теплового потока в высокоэнергетических газах. Сущность: устройство для измерения удельного теплового потока и давления торможения в высокоэнергетических газовых потоках выполнено в виде полукорпуса с размещенными в нем трубками подвода и отвода охлаждающей жидкости, связанными с внутренней полостью теплоприемника, установленного на передней части полукорпуса и имеющего дренажное отверстие, выполненное по его продольной оси. Дренажное отверстие через сквозное отверстие стяжки, установленной внутри полукорпуса, и трубку для отбора давления газового потока связано с датчиком давления, отличающееся тем, что содержит дифференциальную термопару и прокладку, изготовленную из упругого электро-теплоизоляционного материала, размещенную между теплоприемником и полукорпусом, в которой выполнены три отверстия. Одно из отверстий выполнено по центру прокладки, а боковые отверстия прокладки расположены диаметрально противоположно друг другу. В боковых отверстиях размещены горячие спаи дифференциальной термопары, а ее свободные концы через материал прокладки и внутреннюю полость полукорпуса подключены к регистратору. Технический результат: повышение точности и надежности при одновременном определении высоких уровней тепловых потоков (более 25 МВт/м2) и давления торможения при относительно малых размерах теплового зонда, уменьшение инерционности. 2 ил.

Description

Предлагаемое техническое решение относится к экспериментальной аэрогазодинамике, в частности к конструированию устройств для измерения удельного теплового потока в высокоэнергетических газах.
Известно устройство для определения тепловых потоков при помощи проточного водоохлаждаемого калориметра (рис. 2, стр. 3. «Comparison of Calorimetric Sensors-NASA Ames and IRS». Fluid Dynamics and Co-located Conferences June 24-27, 2013, San Diego, CA 44th AIAA Termophysics Conferenced.). В данном устройстве определение теплового потока осуществляется путем измерения расхода и прироста температуры воды, охлаждающей поверхность датчика, на которую воздействует высокоэнтальпийный поток газа.
Устройство обеспечивает высокую точность определения теплового потока. Недостатком этого устройства является невозможность измерить давление торможения и относительно низкие уровни определяемых тепловых потоков (до 10 МВт/м2). При более высоких тепловых потоках устройство прогорает. Известен калориметрический датчик теплового потока (рис. 10.2, стр. 333. «Конвективный теплообмен летательных аппаратов» Б.А. Землянский, В.В. Лунёв, Г.Н. Залогин, И.Н. Мурзинов, Р.В. Ковалев, А.Б. Горшков, В.И. Власов, В.П. Маринин; под науч. ред. Б.А. Землянского. - М.: ФИЗМАТЛИТ, - 2014. - 380 с.).
Устройство имеет цилиндрический тепловоспринимающий элемент диаметром 20 мм и используется для измерения удельного теплового потока в диапазоне от 10 до 8000 кВт/м2. Недостатком данного калориметрического датчика является отсутствие возможности одновременного измерения давления и неработоспособность свыше 8 МВт/м2.
Известно устройство для определения тепловых потоков и давления при помощи проточного водоохлаждаемого теплового зонда (рис. 3, стр. 165. «Расчетно-экспериментальные исследования уноса массы углеродного материала на сублимационном режиме его термохимического разрушения». Горский В.В., Золотарев С.Л., Оленичева А.А. Том 88 №1, 2015 г., стр. 161-164. Инженерно-физический журнал. Издательство: Институт тепло- и массооб-мена им. Лыкова НАН Белоруссии (Минск)). Это устройство взято за прототип.
Прототип является комбинированным тепловым зондом и обеспечивает одновременное измерение давления и определение тепловых потоков на поверхности модели в высокотемпературных аэрогазодинамических струях. В данном устройстве определение теплового потока осуществляется путем измерения расхода и прироста температуры тепловоспринимающей жидкости, охлаждающей полусферическую поверхность зонда, на которую воздействует высокоэнтальпийный поток газа.
Прототип содержит насадок, представляющий комбинацию датчика теплового потока с насадком полного давления, подводящие каналы системы теплоотвода (калориметрирования), с подключенными к ним термоэлектрическими преобразователями (термопары, термосопротивления), предназначенными для измерения температуры калориметрической жидкости, и датчиком расхода, а также пневмоканал, к которому подключается датчик давления.
Тепловоспринимающая поверхность прототипа выполнена в виде полусферы. В центральной точке тепловоспринимающей поверхности имеется дренажное отверстие, от которого к датчику давления идет пневмоканал. Для подачи охлаждающей жидкости к внутренней стенке полусферы и отвода нагретой жидкости от нее в корпусе в диаметрально противоположном направлении по нормали к корпусу и внутренней стенке тепловоспринимающей полусферы выполнены два отверстия.
Недостатком прототипа является измерение температуры тепловоспринимающей жидкости на расстоянии более двух метров от тепловоспринимающего элемента (за пределами рабочей части установки).
Заявленное устройство комбинирует возможности рассмотренных двух последних технических решений. Калориметрическая система работает следующим образом. От системы замкнутого оборотного водоснабжения через подводящую трубку, а затем через полукорпус подается тепловоспринимающая жидкость в полость теплоприемника. Между теплоприемником и полукорпусом находится прокладка, выполняющая одновременно три функции: уплотнителя, для герметичности полости; теплоизолятора, для минимизации перетечек тепла от теплоприемника к полукорпусу; и электроизолятора для дифференциальной термопары. Два спая дифференциальной термопары измеряют температуру непосредственно на входе в теплоприемник и выходе из него. В критической точке имеется дренажное отверстие, от которого через стяжку и трубку отбора давления к датчику давления идет пневмоканал. Калориметрическая система вводится в исследуемый высокотемпературный высокоскоростной поток. При этом измеряется давление в критической точке полусферы, температура тепловоспринимающей жидкости на входе в теплоприемник и выходе из него, а также массовый расход жидкости.
При интенсивном нагреве существует вероятность перегрева и деструкции прокладки. В связи с этим время нахождения зонда в потоке и время измерения параметров струи ограничено. Это накладывает ограничение по величине определяемых тепловых потоков и длительности эксперимента.
Данная конструкция позволяет кратковременно определять тепловые потоки до 25 МВт/м2 с минимальной инерционностью.
Целью заявленного устройства является повышение точности и надежности при одновременном определении высоких уровней тепловых потоков (более 25 МВт/м2) и давления торможения при относительно малых размерах теплового зонда.
Указанная цель достигается за счет размещения спаев дифференциальной термопары, измеряющих температуру тепловоспринимающей жидкости, на входе в теплоприемник и выходе из него, датчика давления, связанного через стяжку и трубку для отбора давления с дренажным отверстием в критической точке теплоприемника, и прокладки, изготовленной из электротеплоизоляционного материала, предназначенной для размещения спаев термопары и минимизации погрешности измерения, которая может быть обусловлена перетечками тепла между разогретым теплоприемником и полукорпусом.
Технический результат, который обеспечивается предложенной калориметрической системой, заключается в сокращении времени испытаний за счет снижения времени выхода устройства на стационарный тепловой режим (уменьшение инерционности) при высоких уровнях действующих тепловых потоков.
Указанный технический результат достигается за счет измерения температуры тепловоспринимающей жидкости непосредственно на входе в теплоприемник и выходе из него в отличие от прототипа, где измерение температуры воды проводится за пределами рабочей части установки, т.е. на расстоянии более двух метров от тепловоспринимающего элемента, что в сумме дает более четырех метров от входа до выхода.
Таким образом обеспечивается корректное определение удельного теплового потока путем расчета площади поверхности теплоприемника калориметрической системы, расхода воды в калориметрической системе и разности температуры воды на входе и выходе из теплоприемника, что, соответственно, обеспечивает максимально равномерный и эффективный теплообмен между тепловоспринимающей полусферой и тепловоспринимающей жидкостью. Это повышает стойкость устройства к тепловому воздействию, увеличивает уровни определяемых тепловых потоков в высокотемпературной струе и адекватность получаемых данных с устройства.
На фиг. 1 показан общий вид предлагаемого технического устройства.
Устройство состоит из теплоприемника 1, изготовленного из медного сплава, в критической точке которого имеется дренажное отверстие. Стяжка 2 из стали выполняет одновременно функцию натяжителя и трубки отбора давления. Теплоприемник 1 стыкуется к полукорпусу 3. При затягивании болта 4 герметичность полости обеспечивается за счет прокладки 5, чертеж которой вынесен отдельно на фиг. 2.
Полукорпус устройства 3 соединен с трубками подвода охлаждающей жидкости. Стяжка 2 соединена с трубкой отбора давления. К трубке отбора давления подключен датчик для измерения давления. В прокладке 5 проходит дифференциальная термопара. Устройство устанавливается в державку калориметрической системы, находящуюся на механизме перемещения. С помощью державки устройство вводится в высокотемпературный высокоскоростной поток и выводится из него.
Устройство работает следующим образом. Тепловоспринимающая жидкость подается в полость теплоприемника 1. При прохождении прокладки, происходит измерение температуры на входе в теплоприемник 1. Затем жидкость через кольцевую полость в центральной части корпуса попадает в отводящий канал, расположенный симметрично, обеспечив полный теплосъем. При прохождении прокладки, происходит измерение температуры на выходе из теплоприемника 1. По расходу жидкости в единицу времени и по разности температур на входе и выходе из устройства определяется количество тепла, поглощенного жидкостью в стационарном тепловом режиме, и соответственно определяется величина теплового потока к поверхности полусферы. Рационально размещенные спаи дифференциальной термопары обеспечивают быстрое установление стационарного теплового режима в устройстве. Тем самым достигается снижение инструментальной погрешности измерений.

Claims (1)

  1. Устройство для измерения удельного теплового потока и давления торможения в высокоэнергетических газовых потоках, выполненное в виде полукорпуса с размещенными в нем трубками подвода и отвода охлаждающей жидкости, связанными с внутренней полостью теплоприемника, установленного на передней части полукорпуса и имеющего дренажное отверстие, выполненное по его продольной оси, которое через сквозное отверстие стяжки, установленной внутри полукорпуса, и трубку для отбора давления газового потока связано с датчиком давления, отличающееся тем, что содержит дифференциальную термопару и прокладку, изготовленную из упругого электро-теплоизоляционного материала, размещенную между теплоприемником и полукорпусом, в которой выполнены три отверстия, причем одно из них выполнено по центру прокладки, а боковые отверстия прокладки расположены диаметрально противоположно друг другу, горячие спаи термопары размещены в боковых отверстиях прокладки, а ее свободные концы через материал прокладки и внутреннюю полость полукорпуса подключены к регистратору.
RU2021104967A 2021-02-26 2021-02-26 Калориметрическая система для измерения давления и удельного теплового потока в высокоэнергетических потоках газа RU2759311C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021104967A RU2759311C1 (ru) 2021-02-26 2021-02-26 Калориметрическая система для измерения давления и удельного теплового потока в высокоэнергетических потоках газа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021104967A RU2759311C1 (ru) 2021-02-26 2021-02-26 Калориметрическая система для измерения давления и удельного теплового потока в высокоэнергетических потоках газа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2759311C1 true RU2759311C1 (ru) 2021-11-11

Family

ID=78607279

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021104967A RU2759311C1 (ru) 2021-02-26 2021-02-26 Калориметрическая система для измерения давления и удельного теплового потока в высокоэнергетических потоках газа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2759311C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU396568A1 (ru) * 1971-08-16 1973-08-29 Датчик теплового потока
SU1719929A1 (ru) * 1989-01-24 1992-03-15 Саратовский политехнический институт Устройство дл измерени характеристик потока газа при его сгорании
SU1719930A1 (ru) * 1989-06-19 1992-03-15 Южный Филиал Всесоюзного Теплотехнического Научно-Исследовательского Института Им.Ф.Э.Дзержинского Устройство дл измерени теплового потока
JP2002201960A (ja) * 2000-12-28 2002-07-19 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd 温度・圧力コンビネーション計測器
RU2731836C1 (ru) * 2020-02-23 2020-09-08 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по космической деятельности "РОСКОСМОС" Устройство для определения тепловых потоков и давления в высокотемпературных высоконапорных струях

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU396568A1 (ru) * 1971-08-16 1973-08-29 Датчик теплового потока
SU1719929A1 (ru) * 1989-01-24 1992-03-15 Саратовский политехнический институт Устройство дл измерени характеристик потока газа при его сгорании
SU1719930A1 (ru) * 1989-06-19 1992-03-15 Южный Филиал Всесоюзного Теплотехнического Научно-Исследовательского Института Им.Ф.Э.Дзержинского Устройство дл измерени теплового потока
JP2002201960A (ja) * 2000-12-28 2002-07-19 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd 温度・圧力コンビネーション計測器
RU2731836C1 (ru) * 2020-02-23 2020-09-08 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по космической деятельности "РОСКОСМОС" Устройство для определения тепловых потоков и давления в высокотемпературных высоконапорных струях

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГОРСКИЙ В. В. и др., Расчетно-экспериментальные исследования уноса массы углеродного материала на сублимационном режиме его термохимического разрушения, Инженерно-физический журнал, изд. Институт тепло- и массообмена им. Лыкова НАН Белоруссии, т. 88 N1, 2015 г., стр. 161-165, рис. 3. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Hu et al. An experimental study on flow patterns and heat transfer characteristics during cryogenic chilldown in a vertical pipe
Tam et al. Experimental study of the ultrasonic effect on heat transfer inside a horizontal mini-tube in the laminar region
ES2688937T3 (es) Método y sistema de medición y estudio de la suciedad de un reactor
Vasil’ev et al. Turbulent convective heat transfer in an inclined tube filled with sodium
EP3104136A1 (en) Flow speed measurement method and flow speed measurement system
CN106500798B (zh) 一种通过导热块导热的分段加热式多点热电偶液位探测器
RU2759311C1 (ru) Калориметрическая система для измерения давления и удельного теплового потока в высокоэнергетических потоках газа
JPS58783A (ja) ガンマ線センサのための多接点熱電対
Song et al. Heat transfer in the evaporator section of moderate-speed rotating heat pipes
JPH02134549A (ja) 熱交換測定方法およびその装置
RU2731836C1 (ru) Устройство для определения тепловых потоков и давления в высокотемпературных высоконапорных струях
US2006469A (en) Apparatus for measuring gas temperatures
Cokmez-Tuzla et al. Characteristics of liquid–wall contact in post-CHF flow boiling
JP2004069667A (ja) 液体用熱式質量流量計
Kammuang-Lue et al. Effect of working orientations, mass flow rates, and flow directions on thermal performance of annular thermosyphon
SU654887A1 (ru) Энтальпийный преобразователь
RU2791676C1 (ru) Охлаждаемый датчик теплового потока
RU2751579C1 (ru) Способ измерения долей компонентов в потоке двухфазной среды
SU396568A1 (ru) Датчик теплового потока
SU757949A1 (ru) Устройство для измерения коэффициента теплопроводности жидкостей
Cokmez-Tuzla et al. Experimental assessment of liquid-wall contacts in post-CHF convective boiling
Talanov et al. Part One Heat Transfer in Round, Annular and Square Channels Study of Heat Transfer in Liquid Metals in Round Pipes
Sardov et al. Correlation analysis for the research of local characteristics of a turbulent flow
RU2152599C1 (ru) Теплосчетчик-расходомер
RU1771872C (ru) Устройство дл измерени теплового состо ни поверхности гор чего металла