RU96107256A - BRAKE TEMPERATURE SENSOR BUILT INTO THE WING - Google Patents

BRAKE TEMPERATURE SENSOR BUILT INTO THE WING

Info

Publication number
RU96107256A
RU96107256A RU96107256/28A RU96107256A RU96107256A RU 96107256 A RU96107256 A RU 96107256A RU 96107256/28 A RU96107256/28 A RU 96107256/28A RU 96107256 A RU96107256 A RU 96107256A RU 96107256 A RU96107256 A RU 96107256A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
cavity
main
air parameter
parameter sensor
Prior art date
Application number
RU96107256/28A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2137140C1 (en
Inventor
В.Хаген Флойд
А.Хохенштейн Грегг
Дж.Тронгард Пенилл
Original Assignee
Дзе Б.Ф.Гудрич Компани
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 Дзе Б.Ф.Гудрич Компани filed Critical Дзе Б.Ф.Гудрич Компани
Priority claimed from PCT/US1994/010532 external-priority patent/WO1995008122A1/en
Publication of RU96107256A publication Critical patent/RU96107256A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2137140C1 publication Critical patent/RU2137140C1/en

Links

Claims (14)

1. Датчик воздушных параметров для определения параметров потока, движущегося относительно датчика, содержащий аэродинамическую стойку, имеющую переднюю кромку и заднюю кромку по меньшей мере с одним впускным отверстием, ближайшим к передней кромке стойки, и основную полость, связанную потоком газа по меньшей мере с одним впускным отверстием на первом конце, и связанную потоком газа по меньшей мере с одним выпускным отверстием, и имеющую также дополнительную полость для газа, связанную с первой частью основной полости для газа, и проходящую от основной полости, причем дополнительная полость для газа связана с отверстием для выпуска газа, открывающимся в область пониженного давления газа, термочувствительный элемент, расположенный в дополнительной полости для газа, для определения температуры газа, проходящего через эту полость, и формирования выходного сигнала, и часть пористой стенки, образующая внутреннюю поверхность по меньшей мере впускной части дополнительной полости для газа, примыкающей к основной полости для газа, для обеспечения отбора газа пограничного слоя из впускной части.1. An air parameter sensor for determining parameters of a flow moving relative to the sensor, comprising an aerodynamic strut having a leading edge and trailing edge with at least one inlet closest to the strut leading edge, and a main cavity associated with the gas stream with at least one an inlet at the first end, and connected by a gas stream to at least one outlet, and also having an additional gas cavity, connected to the first part of the main gas cavity, and passing away from the main cavity, the additional gas cavity being connected to the gas outlet opening to the region of low gas pressure, a heat-sensitive element located in the additional gas cavity to determine the temperature of the gas passing through this cavity and generate an output signal, and part of the porous wall forming the inner surface of at least the inlet part of the additional gas cavity adjacent to the main gas cavity, to ensure gas selection of the boundary layer from the inlet. 2. Датчик воздушных параметров по п.1, содержащий вторую часть пористой стенки, образующую часть стойки, соединяющую внешнюю часть стойки с внутренними поверхностями, определяющую впускную часть основной полости для газа, для обеспечения отбора газа пограничного слоя из внутренних поверхностей впускной части основной полости для газа. 2. The air parameter sensor according to claim 1, comprising a second part of the porous wall forming a portion of the strut connecting the outer portion of the strut with the inner surfaces defining the inlet of the main gas cavity to allow gas to be drawn off of the boundary layer from the inner surfaces of the inlet of the main cavity for gas. 3. Датчик воздушных параметров по п.1 или 2, отличающийся тем, что стойка имеет основание, включающее в себя средство прикрепления основания к летательному аппарату. 3. The air parameter sensor according to claim 1 or 2, characterized in that the strut has a base, including means for attaching the base to the aircraft. 4. Датчик воздушных параметров по п.1, отличающийся тем, что стойка изогнута в таком направлении, чтобы образовать конец, обращенный к потоку газа вне относительно основания. 4. The air parameter sensor according to claim 1, characterized in that the column is curved in such a direction as to form an end facing the gas stream outside relative to the base. 5. Датчик воздушных параметров по любому из пп.1 - 4, отличающийся тем, что экран для защиты от радиации окружает термочувствительный элемент. 5. The air parameter sensor according to any one of claims 1 to 4, characterized in that the screen for protection against radiation surrounds the heat-sensitive element. 6. Датчик воздушных параметров по любому из пп.1 - 5, отличающийся тем, что содержит нагревательное средство для датчика термически связанное с элементом стойки. 6. The air parameter sensor according to any one of claims 1 to 5, characterized in that it contains heating means for the sensor thermally connected to the rack element. 7. Датчик воздушных параметров по любому из пп.1 - 6, отличающийся тем, что термочувствительный элемент содержит платиновый резистивный элемент. 7. The air parameter sensor according to any one of claims 1 to 6, characterized in that the thermally sensitive element contains a platinum resistive element. 8. Датчик воздушных параметров по любому из пп.1 - 7, отличающийся тем, что он дополнительно содержит удлиненный цилиндрический элемент, имеющий по меньшей мере одну апертуру, чувствительную к давлению, и прикрепленный к части передней кромки элемента стойки, и средство для передачи сигналов давления, соединенное по меньшей мере с одной апертурой. 8. The air parameter sensor according to any one of claims 1 to 7, characterized in that it further comprises an elongated cylindrical element having at least one pressure-sensitive aperture and attached to a portion of the front edge of the rack element, and means for transmitting signals pressure coupled to at least one aperture. 9. Датчик воздушных параметров по п.8, отличающийся тем, что средство для передачи сигналов содержит множество чувствительных к давлению каналов. 9. The air parameter sensor of claim 8, characterized in that the means for transmitting signals contains many pressure-sensitive channels. 10. Датчик воздушных параметров по п.9, отличающийся тем, что цилиндрический элемент содержит датчик со статической трубкой Пито. 10. The air parameter sensor according to claim 9, characterized in that the cylindrical element comprises a sensor with a static pitot tube. 11. Датчик воздушных параметров для определения параметров потока, движущегося относительно датчика, содержащий цилиндрический элемент, имеющий концевую часть, обращенную к потоку газа, аэродинамическую стойку, имеющую основание и поддерживающую цилиндрический элемент на удаленном конце стойки, на некотором расстоянии в поперечном направлении от основания, причем цилиндрический элемент имеет отверстия для определения давления газа, расположенные на расстоянии от основания, стойку, имеющую основную полоть для газа, связанную по потоку с впускным отверстием на передней кромке стойки, и дополнительную полость для газа, связанную по потоку с первой частью основной полости для газа, и проходящую от основной полости для газа и связанную с отверстием выпуска газа, открытым в область пониженного давления газа, термочувствительный элемент, расположенный в дополнительной полости для газа, и часть пористой стенки, проходящую от области, ближней к внешней части стойки, до первой части основной полости для газа и образующую стенку между основной полостью для газа и по меньшей мере частью дополнительной полости для газа, для прохождения газа пограничного слоя из основной полости для газа через часть пористой стенки. 11. An air parameter sensor for determining the parameters of a stream moving relative to the sensor, comprising a cylindrical element having an end portion facing the gas stream, an aerodynamic strut having a base and supporting a cylindrical element at the distal end of the strut, at some distance in the transverse direction from the base, moreover, the cylindrical element has openings for determining gas pressure, located at a distance from the base, a rack having a main canvas for gas, connected downstream with an inlet at the front edge of the rack, and an additional gas cavity, connected in the flow with the first part of the main gas cavity, and passing from the main gas cavity and connected with the gas outlet opening, open to the region of reduced gas pressure, a heat-sensitive element located in the additional gas cavity, and a part of the porous wall extending from the region closest to the outer part of the strut to the first part of the main gas cavity and forming a wall between the main gas cavity and at least part of an additional gas cavity for passing the boundary layer gas from the main gas cavity through a part of the porous wall. 12. Датчик воздушных параметров по п.11, отличающийся тем, что стойка изогнута навстречу потоку газа по мере ее удаления от основания с образованием цилиндрической концевой части датчика. 12. The air parameter sensor according to claim 11, characterized in that the rack is curved towards the gas flow as it moves away from the base with the formation of a cylindrical end portion of the sensor. 13. Датчик воздушных параметров по п.11 или 12, отличающийся тем, что дополнительная полость пересекается с основной полостью и проходит в поперечном направлении от нее под углом относительно направления потока газа через основную полоть таким образом, чтобы частицы в потоке протекали через пересечение основной и дополнительной полостей. 13. The air parameter sensor according to claim 11 or 12, characterized in that the additional cavity intersects with the main cavity and passes in the transverse direction from it at an angle relative to the direction of gas flow through the main fabric so that particles in the stream flow through the intersection of the main and additional cavities. 14. Датчик воздушных параметров по любому из пп.11, 12 или 13, отличающийся тем, что стойка имеет ширину между передней и задней кромками, которая достаточно велика для обеспечения уменьшения давления в участках вдоль сторон стойки, включающих в себя область пониженного давления. 14. The air parameter sensor according to any one of paragraphs.11, 12 or 13, characterized in that the strut has a width between the front and rear edges that is large enough to provide pressure reduction in sections along the sides of the strut, including the low pressure region.
RU96107256A 1993-09-17 1994-09-16 Ram temperature transducer RU2137140C1 (en)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/122,638 1993-09-16
US12263893A 1993-09-17 1993-09-17
PCT/US1994/010532 WO1995008122A1 (en) 1993-09-17 1994-09-16 Integral airfoil total temperature sensor

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96107256A true RU96107256A (en) 1998-07-10
RU2137140C1 RU2137140C1 (en) 1999-09-10

Family

ID=22403901

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96107256A RU2137140C1 (en) 1993-09-17 1994-09-16 Ram temperature transducer

Country Status (8)

Country Link
US (1) US5731507A (en)
EP (1) EP0719416B1 (en)
JP (1) JP2843680B2 (en)
CN (1) CN1047849C (en)
DE (1) DE69419763T2 (en)
IL (1) IL110987A0 (en)
RU (1) RU2137140C1 (en)
WO (1) WO1995008122A1 (en)

Families Citing this family (58)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5601254A (en) * 1994-10-28 1997-02-11 Rosemount Aerospace Inc. Single sided backbone strut for air data sensor
JP2734414B2 (en) * 1995-06-12 1998-03-30 助川電気工業株式会社 High temperature gas temperature measuring instrument
RU2152042C1 (en) 1998-05-26 2000-06-27 Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н.Е. Жуковского High-pressure tube ( variants )
US6370450B1 (en) 1999-12-10 2002-04-09 Rosemount Aerospace Inc. Integrated total temperature probe system
FR2802647B1 (en) 1999-12-17 2002-03-01 Thomson Csf Sextant PROBE FOR AIRCRAFT
US6452542B1 (en) 2001-03-02 2002-09-17 Rosemount Aerospace Inc. Integrated flight management system
JP3749135B2 (en) * 2001-03-13 2006-02-22 横河電子機器株式会社 Temperature measuring device
US6591696B2 (en) * 2001-07-12 2003-07-15 Rosemount Aerospace, Inc. Integral electric pressure probe for aircraft
US6543298B2 (en) * 2001-07-13 2003-04-08 Rosemount Aerospace Inc. Method of reducing total temperature errors and multi-function probe implementing same
US6609825B2 (en) * 2001-09-21 2003-08-26 Rosemount Aerospace Inc. Total air temperature probe providing improved anti-icing performance and reduced deicing heater error
US6827485B2 (en) * 2002-07-16 2004-12-07 Rosemount Aerospace Inc. Fast response temperature sensor
US6668640B1 (en) 2002-08-12 2003-12-30 Rosemount Aerospace Inc. Dual-channel electronic multi-function probes and methods for realizing dissimilar and independent air data outputs
US6892584B2 (en) * 2002-11-19 2005-05-17 Rosemount Aerospace Inc. Fabricated pitot probe assembly
US6809648B1 (en) * 2002-11-26 2004-10-26 University Corporation For Atmospheric Research Aerial sampler system
US6941805B2 (en) * 2003-06-26 2005-09-13 Rosemount Aerospace Inc. Multi-function air data sensing probe having an angle of attack vane
US6915687B2 (en) * 2003-07-01 2005-07-12 Rosemount Aerospace Inc. Aerodynamically shaped static pressure sensing probe
US7056085B2 (en) 2004-07-09 2006-06-06 General Electric Company Methods and apparatus for sensing parameters of air flows
US7156552B2 (en) * 2004-09-07 2007-01-02 University Corporation For Atmospheric Research Temperature sensor system for mobile platforms
US7377159B2 (en) * 2005-08-16 2008-05-27 Honeywell International Inc. Methods and system for determining angles of attack and sideslip using flow sensors
US7357572B2 (en) * 2005-09-20 2008-04-15 Rosemount Aerospace Inc. Total air temperature probe having improved deicing heater error performance
US7490510B2 (en) * 2005-10-24 2009-02-17 Ametek, Inc. Multi-function air data sensor
US20100116806A1 (en) * 2007-05-08 2010-05-13 Honeywell International Inc. Automated heating system for ports susceptible to icing
US7828477B2 (en) * 2007-05-14 2010-11-09 Rosemount Aerospace Inc. Aspirated enhanced total air temperature probe
GB2455728A (en) 2007-12-18 2009-06-24 Weston Aerospace Ltd Air temperature sensing on aircraft
US8392141B2 (en) * 2009-11-02 2013-03-05 Rosemount Aerospace Inc. Total air temperature probe and method for reducing de-icing/anti-icing heater error
FR2956737B1 (en) 2010-02-25 2012-03-30 Auxitrol Sa ICE BREAKER PROBE FOR MEASURING THE TOTAL AIR TEMPERATURE
US8365591B2 (en) * 2010-11-15 2013-02-05 Rosemount Aerospace Inc. Static port apparatus
FR2983964B1 (en) * 2011-12-09 2014-01-10 Thales Sa TOTAL PRESSURE MEASUREMENT PROBE OF A FLOW AND METHOD OF IMPLEMENTING THE SENSOR
GB201213576D0 (en) 2012-07-31 2012-09-12 Rolls Royce Plc Total temperature probe
US9658117B2 (en) * 2012-08-18 2017-05-23 Rosemount Aerospace Inc. Total air temperature probes for reducing deicing heater error
US9103731B2 (en) 2012-08-20 2015-08-11 Unison Industries, Llc High temperature resistive temperature detector for exhaust gas temperature measurement
US9709461B2 (en) * 2012-11-30 2017-07-18 Sensata Technologies, Inc. Method of integrating a temperature sensing element
US9829395B2 (en) 2012-12-13 2017-11-28 Rosemount Aerospace Inc. Air temperature sensor arrangement for a vehicle and method of measuring air temperature
US10585109B2 (en) 2014-06-02 2020-03-10 University Of Kansas Systems, methods, and devices for fluid data sensing
US9541429B2 (en) 2014-06-02 2017-01-10 University Of Kansas Systems, methods, and devices for fluid data sensing
US9702783B2 (en) 2014-08-01 2017-07-11 Rosemount Aerospace Inc. Air data probe with fluid intrusion sensor
KR101676002B1 (en) 2015-01-30 2016-11-15 한국표준과학연구원 Calibration Device of a Total Air Temperature Sensor and Method Using the Same
US20160238456A1 (en) * 2015-02-12 2016-08-18 Rosemount Aerospace Inc. Air temperature sensor and fabrication
US11209330B2 (en) 2015-03-23 2021-12-28 Rosemount Aerospace Inc. Corrosion resistant sleeve for an air data probe
US10227139B2 (en) 2015-03-23 2019-03-12 Rosemount Aerospace Inc. Heated air data probes
US10619506B2 (en) 2015-04-23 2020-04-14 Nuovo Pignone S.R.L. Measuring total pressure of a fluid in a turbo machine
GB2541356A (en) 2015-06-08 2017-02-22 Meggitt (Uk) Ltd Moving-vane angle of attack probe
US9606137B2 (en) * 2015-06-17 2017-03-28 Rosemount Aerospace Inc. Enhancements for differential-pressure-driven fluid flows
CN105138014A (en) * 2015-09-24 2015-12-09 江西洪都航空工业集团有限责任公司 Light and small type airplane avionics system configuration
CN107543649B (en) * 2016-06-26 2023-10-24 成都凯天电子股份有限公司 Hot air deicing total pressure sensor
US10197588B2 (en) * 2016-11-09 2019-02-05 Honeywell International Inc. Thin film heating systems for air data probes
US11414195B2 (en) 2018-03-23 2022-08-16 Rosemount Aerospace Inc. Surface modified heater assembly
US11686577B2 (en) * 2018-09-20 2023-06-27 Raytheon Technologies Corporation Anti-rotation method for angled face cap probe
US11002754B2 (en) 2018-11-06 2021-05-11 Rosemount Aerospace Inc. Pitot probe with mandrel and pressure swaged outer shell
US10884014B2 (en) 2019-03-25 2021-01-05 Rosemount Aerospace Inc. Air data probe with fully-encapsulated heater
US11428707B2 (en) 2019-06-14 2022-08-30 Rosemount Aerospace Inc. Air data probe with weld sealed insert
CN112556728B (en) * 2019-09-25 2022-07-19 中国航发商用航空发动机有限责任公司 Anti-icing sensor and have its engine
US11773745B2 (en) 2020-02-28 2023-10-03 Rosemount Aerospace Inc. Pressure and temperature sensors and methods of controlling ice accretion on pressure and temperature sensors
US11655726B2 (en) * 2020-02-28 2023-05-23 Rosemount Aerospace Inc. Pressure and temperature sensors and related methods
US11879345B2 (en) 2020-02-28 2024-01-23 Rosemount Aerospace Inc. Pressure and temperature sensors and methods of removing ice from pressure and temperature sensors
AT524542B1 (en) * 2021-02-03 2022-07-15 Avl List Gmbh Differential pressure sensor device for volume flow determination
US11624637B1 (en) 2021-10-01 2023-04-11 Rosemount Aerospace Inc Air data probe with integrated heater bore and features
US11662235B2 (en) 2021-10-01 2023-05-30 Rosemount Aerospace Inc. Air data probe with enhanced conduction integrated heater bore and features

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2488810A (en) * 1946-05-25 1949-11-22 Easterday Karl Automatic shutter mechanism for pitot tubes
US2936617A (en) * 1955-01-20 1960-05-17 Task Corp Swinvel mounted aircraft instruments
US2970475A (en) * 1956-10-08 1961-02-07 Rosemount Eng Co Ltd Gas temperature probe
US2931227A (en) * 1957-07-22 1960-04-05 Frank D Werner Gas temperature probe
US3170328A (en) * 1961-06-13 1965-02-23 Frank D Werner Total temperature probe
US3512414A (en) * 1968-05-23 1970-05-19 Rosemount Eng Co Ltd Slotted airfoil sensor housing
US4152938A (en) * 1978-05-19 1979-05-08 Karl Danninger Aircraft temperature probe
US4615213A (en) * 1983-12-22 1986-10-07 Rosemount Inc. Pressure sensing instrument for aircraft
FR2569848B1 (en) * 1984-09-03 1986-09-05 Crouzet Badin Sa AIRCRAFT PUR MULTIFUNCTION PRESSURE SENSOR
US5018873A (en) * 1985-04-22 1991-05-28 General Electric Company Air temperature measurement
US4730487A (en) * 1985-06-04 1988-03-15 Rosemount Inc. Family of aerodynamically compensated multiple static pressure tubes
US4645517A (en) * 1985-09-20 1987-02-24 Rosemount Inc. Drain manifold for air data sensor
US4718273A (en) * 1985-12-31 1988-01-12 The Garrett Corporation Combination alpha, static and total pressure probe
US4677858A (en) * 1986-03-13 1987-07-07 Ohnhaus Buford U Double-acting pitot tube
GB2203251B (en) * 1987-03-25 1991-08-07 Rosemount Ltd Air data measurement apparatus
US4765751A (en) * 1987-06-29 1988-08-23 United Technologies Corporation Temperature and pressure probe
US5025661A (en) * 1989-12-11 1991-06-25 Allied-Signal Inc. Combination air data probe
FR2665539B1 (en) * 1990-08-03 1992-11-27 Sextant Avionique AIRCRAFT PROBE FOR MEASURING AERODYNAMIC PARAMETERS OF AMBIENT FLOW.
US5076103A (en) * 1990-08-31 1991-12-31 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Water cooled static pressure probe
CA2101853C (en) * 1991-03-22 2000-08-08 Michael T. Peterson Continuously curved strut mounted sensor

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU96107256A (en) BRAKE TEMPERATURE SENSOR BUILT INTO THE WING
JP2843680B2 (en) All-in-one wing temperature sensor
US5466067A (en) Multifunctional air data sensing probes
US5481925A (en) Low turbulence airflow sensor
US4768386A (en) Air pressure measurement element and system incorporating same
US3604273A (en) Angular rate sensor
US5653538A (en) Total temperature probe
US6941805B2 (en) Multi-function air data sensing probe having an angle of attack vane
US5515735A (en) Micromachined flow sensor device using a pressure difference and method of manufacturing the same
EP3132245B1 (en) Air sensor with downstream facing ingress to prevent condensation
EP0651885B1 (en) Aerodynamically shaped probe
JPH10300545A (en) Thermosensitive flow rate sensor
NO901309L (en) AIR SPRAY FOR RIGHT EXHAUST OF AIR TO A ROOM.
US5880366A (en) Flow sensor apparatus installed in a fluid path
JPH10331732A (en) Air cleaner
US5018683A (en) System for controlling turbulence inside and just outside a cavity
US3383916A (en) Pressure instrumentation device
JPH07891Y2 (en) Intake air flow rate detector
JPH05322624A (en) Flow meter
JPS6332130B2 (en)
JP2800138B2 (en) Aspirator
KR20020042837A (en) Flowmeter with element for reducing the formation of turbulence in the flowing medium
JP2708282B2 (en) Fluidic flow meter with micro flow sensor
JPH08320329A (en) Wind velocity sensor
JPH0245098B2 (en)