SU491851A1 - Pressure measurement method - Google Patents

Pressure measurement method

Info

Publication number
SU491851A1
SU491851A1 SU1798873A SU1798873A SU491851A1 SU 491851 A1 SU491851 A1 SU 491851A1 SU 1798873 A SU1798873 A SU 1798873A SU 1798873 A SU1798873 A SU 1798873A SU 491851 A1 SU491851 A1 SU 491851A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
pressure
servomotor
lever
spring
fuel
Prior art date
Application number
SU1798873A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Артур Никифорович Беспалько
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 filed Critical
Priority to SU1798873A priority Critical patent/SU491851A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU491851A1 publication Critical patent/SU491851A1/en

Links

Landscapes

  • Fuel-Injection Apparatus (AREA)

Description

1one

Изобретение относитс  к технологии измерени  давлени  в силовых, технологических или иных других установках, устройствах и объектах, содержащих среды высоких энергий , преимущественно агрессивны.The invention relates to a technology for measuring pressure in power, process, or other other installations, devices, and objects containing high-energy environments, are predominantly aggressive.

Известный способ измерени  давлени  преимущественно агрессивных сред путем непосредственного воспри ти  их чувствительными элементами измерительных приборов приводит к быстрому выходу из стро  этих приборов , не обеспечивает точности показаний измерительных приборов при воздействии на них высокоэнергетических параметров, например температуры.The known method of measuring pressure of predominantly aggressive media by directly perceiving them with sensitive elements of measuring instruments leads to a rapid failure of these instruments, does not ensure the accuracy of the readings of measuring instruments when exposed to high-energy parameters, such as temperature.

Дл  повышени  точности, упрощени  процесса измерени  и обеспечени  возможности измерени  давлени  в объектах с мен ющимс  пространственным положением предлагаетс  способ, по которому отбор давлени  производ т в месте, отделенном от контролируемой среды подвижной разделительной средой, роль которой выполн ет один из жидких и газообразных компонентов, непрерывно поступающих в объем через сопротивление с известной характеристикой, измер ют расход разделительной среды через это сопротивление и по известным зависимост м рассчитывают давление в объеме.To improve the accuracy, simplify the measurement process and ensure the measurement of pressure in objects with a variable spatial position, a method is proposed where pressure is taken in a place separated from the controlled medium by a moving separation medium, which plays one of the liquid and gaseous components continuously flowing into the volume through a resistance with a known characteristic, the flow rate of the separation medium through this resistance is measured and, using known dependencies, T pressure in the volume.

На чертеже показана принципиальна  схема описываемого устройства, содержащегоThe drawing shows a schematic diagram of the described device, containing

камеру сгорани  1, имеющую одну входную магистраль 2 с установленным в ней гидравлическим сопротивлением 3 с сечением /ж дл  подвода топлива к форсунке 4, выполненной,combustion chamber 1, having one input line 2 with a hydraulic resistance 3 with a cross-section / W installed in it for supplying fuel to the nozzle 4,

например, по типу центробежной, имеющей эквивалентное сечение /ф/ другую входную магистраль 5 дл  подвода сжатого воздуха к камере сгорани  и выходную магистраль 6 дл  отвода газового потока к турбине двигател ; воздушный компрессор 7, вал которого св зан приводом с турбиной, имеющий входное устройство 8 дл  подвода сжимаемого воздуха и выходную магистраль 9 дл  отвода сжатого воздуха, соединенную с входной магистралью 5 камеры сгорани ; вычислительное устройство 10, содержащее рычаг 11 с опорой , имеющей шарнирно установленные на нем на плече /i поршень 12 с площадью /щ, подвижный во втулке 13, полости А и В кототорых соединены с давлением топлива до и после гидравлического сопротивлени  3 соответственно , а на плече /2 - поршень 14 с площадью fn, , подвижный во втулке 15, полости С и D которых соединены с давлением топлива перед форсункой и давлением слива соответственно; вакуумированный сильфон 16 с площадью fc, установленный на плече 1, i: усилитель, состо щий из сервомотора 17, управл юща  полость Е которого соединена сfor example, of the centrifugal type, having an equivalent cross section / ft / other inlet line 5 for supplying compressed air to the combustion chamber and an outlet line 6 for diverting gas flow to the engine turbine; an air compressor 7, the shaft of which is coupled to a turbine, having an inlet device 8 for supplying compressed air and an outlet line 9 for discharging compressed air connected to the inlet line 5 of the combustion chamber; a computing device 10 containing a lever 11 with a support having a piston 12 with an area / i pivotally mounted on the shoulder / i, movable in the sleeve 13, cavities A and B which are connected to the fuel pressure before and after flow resistance 3, respectively, and shoulder / 2 - piston 14 with area fn, movable in sleeve 15, cavities C and D of which are connected to fuel pressure before the nozzle and pressure to drain, respectively; an evacuated bellows 16 with an area fc mounted on the arm 1, i: an amplifier consisting of a servo motor 17, the control cavity E of which is connected to

Claims (1)

высоким давлением РВ через жиклер 18, а с низким давлением через сопло - заслонку 19, установленную на нлече /з рычага И, который выполн ет роль заслонки; пружины 20 , обратной св зи, один конец которой приложен к ма тнику на нлече /4, а другой перемещаетс  сервомотором 17; топливный насос-регул .XQ.p..21,-содержащий входные устройства регулировани  различных параметров системы 22, в том числе входное устройство регул тора, использующего параметр давлени  за компрессором , например в виде переменного дроссел  23, выполненного заодно со штоком сервомотора 17, или ма тника 24 с соплом-заслонкой 25, наход щегос  под воздействием пружины задатчика 26 с одной стороны и пружины 27 с другой стороны, второй конец которой перемещаетс  сервомотором 17, и выходную магистраль 28 дл  отвода отдозированного по заданным законам регулировани  топлива, соединенного с входной магистралью 2 камеры сгорани . Устройство работает следующим образом. Топливо, отдозированное регул тором топлива 21 поступает по магистрал м 28 и 2 через гидравлическое сопротивление 3 с проходнььм сечением /ж к форсунке 4 с эквивалентным сечением /ф и затем дросселируетс  ею в зону впрыскивани  камеры сгорани  1. Сюда же по магистрал м 9 и 5 поступает сжатый воздух из-за компрессора 7, давление Р за которым практически не отличаетс  от давлени  Pz в зоне впрыскивани  камеры сгорани  1. Перепады давлений топлива на форсунке 4 АРф и дросселе 3 АРж наход тс  в известной зависимости: AY-- /ж у A-Pd, Таким образом: Тогда, пользу сь уравнением равновеси  на рычаге 11 при компенсированных силах давлени  слива РОЛ на равные площади поршн  14 и сильфона 16, установленных на рычаге 11 на равных плечах U, и с учетом астатичности силовой схемы равновеси  рычага, имеем fn.. /,ДЯж + с,/,АЛ (АЯф + Рг) /п. /., где Ci - жесткость пружины обратной св зи сервомотора 17, АЛ - ход сервомотора 17, Р2 - давление в зоне впрыскивани  камеры сгорани  1. С учетом (1): /п,-/гА/э« + сЛАЛ АЯж/пЛ + Яг/пЛ. При выполнении соотношени : Л/ fnh V А Ci/,A/Z :P2fn.-/2 Д/, р,. Таким образом, перемещение золотника переменного дроссел  23, выполненного заодно со штоком сервомотора 17, будет однозначно зависеть от давлени  Pl или при установке на шток сервомотора 17 измерительной пружины 27, установленной в силовой схеме с пружиной задатчика 26, соплом-заслонкой 25 и ма тником 24, усилие на ней будет однозначно зависеть от хода А/г сервомотора 17, т. е. пропорционально давлению Р2. Формула изобретени  Способ измерени  давлени  преимущественно агрессивных сред высоких энергий в объеме с непрерывно поступающими в него по входным магистрал м через одно или несколько сопротивлений с известными расходными характеристиками жидкими или газообразными компонентами, реагирующими либо взаимодействующими иным другим путем в указанном объеме между собой или со средой, отличающийс  тем, что, с целью повышени  точности, упрощени  процесса измерени  и обеспечени  возможности измерени  давлени  в объектах с мен ющимс  пространственным положением, отбор давлени  производ т в месте, отделенном от контролируемой среды подвижной разделительной средой, роль которой выполн ет один из компонентов, непрерывно поступающих в объем через сопротивление с известной характеристикой, измер ют расход разделительной среды через это сопротивление и по известным зависимост м рассчитывают давление в объеме.high pressure РВ through the jet 18, and with low pressure through the nozzle - flap 19 mounted on the lever / 3 lever I, which acts as a flap; feedback springs 20, one end of which is attached to the tandem on the string / 4, and the other is moved by a servomotor 17; fuel pump regulator .XQ.p..21, -containing input devices for controlling various parameters of system 22, including an input device for a regulator using the pressure parameter behind the compressor, for example, as a variable throttle 23, made integral with the servomotor rod 17, or a pistol 24 with a nozzle-flap 25, which is under the influence of the spring of the setting device 26 on the one hand and the spring 27 on the other hand, the other end of which is moved by the servo motor 17, and the output line 28 for discharging overdose according to specified laws removal of fuel connected to the inlet line 2 of the combustion chambers. The device works as follows. Fuel removed by the fuel regulator 21 enters via highway 28 and 2 through hydraulic resistance 3 with a passage / section to injector 4 with equivalent section / ft and then is throttled by it into the injection zone of combustion chamber 1. Here, too, through routes 9 and 5 compressed air enters because of the compressor 7, the pressure P for which practically does not differ from the pressure Pz in the injection zone of the combustion chamber 1. The pressure drop of the fuel at the nozzle 4 ARF and the throttle 3 ARJ is in a well-known relationship: AY-- / Wy A -Pd, Thus: Then, by Equating the equilibrium equation on the lever 11 with compensated ROL discharge pressure forces on equal areas of the piston 14 and bellows 16 installed on the lever 11 on equal arms U, and taking into account the static character of the force balance of the lever balance, we have fn .. /, HF + s, /, AL (AYaF + Pr) / p. /, where Ci is the spring feedback stiffness of the servomotor 17, AL is the stroke of the servomotor 17, P2 is the pressure in the injection zone of the combustion chamber 1. Taking into account (1): / n, - / gA / e "+ AAL / PL + Yag / pL When performing the relationship: L / fnh V A Ci /, A / Z: P2fn .- / 2 D /, p ,. Thus, the movement of the variable choke valve 23, integral with the rod of the servomotor 17, will unambiguously depend on the pressure Pl or when installed on the rod of the servomotor 17 measuring spring 27 installed in the power circuit with the setpoint spring 26, the flap nozzle 25 and the master 24 , the force on it will unambiguously depend on the stroke of the A / g servomotor 17, i.e., in proportion to the pressure P2. The invention The method of measuring the pressure of predominantly aggressive high-energy environments in a volume with continuously flowing into it through inlet lines through one or several resistances with known flow characteristics of liquid or gaseous components that react or interact in other ways in the specified volume with each other or with the medium, characterized in that, in order to increase accuracy, simplify the measurement process and ensure the possibility of measuring pressure in objects with varying pressure in a location separated from the controlled medium by a moving separation medium, the role of which is performed by one of the components continuously entering the volume through a resistance with a known characteristic, the flow rate of the separation medium through this resistance is measured and the known dependencies are calculated pressure in volume. , //х/Х/ , // x / x / II-fIIII-fII Привод от турЬины Drive from Turiny
SU1798873A 1972-06-20 1972-06-20 Pressure measurement method SU491851A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1798873A SU491851A1 (en) 1972-06-20 1972-06-20 Pressure measurement method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1798873A SU491851A1 (en) 1972-06-20 1972-06-20 Pressure measurement method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU491851A1 true SU491851A1 (en) 1975-11-15

Family

ID=20518471

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1798873A SU491851A1 (en) 1972-06-20 1972-06-20 Pressure measurement method

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU491851A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2552895C2 (en) * 2010-02-18 2015-06-10 Снекма Method and device for gas flow pressure measurement correction which flow circulates in aircraft engine

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2552895C2 (en) * 2010-02-18 2015-06-10 Снекма Method and device for gas flow pressure measurement correction which flow circulates in aircraft engine

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2645240A (en) Pressure control device
US3809490A (en) Compressor surge sensor
GB1055300A (en) A device for sensing impending stall of an airfoil in a moving air stream
US2984977A (en) Pneumatic control of fuel for a twin spool jet engine
SU491851A1 (en) Pressure measurement method
US2981058A (en) Multiple pressure sensing, indicating and control apparatus
GB1237680A (en) Flow metering apparatus, particularly for combustion engine fuel control
US2821930A (en) Diaphragm operated delivery pumps
US3073329A (en) Isochronous governor
GB1184779A (en) Control for Ducted Fan Engine
RU171014U1 (en) CONTROL DEVICE FOR ADJUSTING BLADES OF THE ADJUSTABLE DIRECTOR
US3018621A (en) Control apparatus for internal combustion engine
US2572390A (en) Fluid-operated servo mechanism
US3616647A (en) Fluidic engine control system
US3576105A (en) Engine governor having lagged rate feedback
US2795929A (en) Fuel control system and regulator for an intermittent or ram jet engine
RU2125656C1 (en) Automatic fuel metering device for power plants of flying vehicles
US2687009A (en) Control apparatus for resonant type jet engines
US2971575A (en) Fuel flow control for engines
SU809099A1 (en) Two-stage pressure regulator
GB1513738A (en) Fuel control system for a gas turbine engine
RU2009352C1 (en) Gas-turbine engine speed of rotation regulator
SU920653A1 (en) Gas pressure regulator for gas internal combustion engine gas supply system
GB1267623A (en) Control apparatus for a gas turbine engine
SU482727A1 (en) Pid Regulator