Научная статья на тему 'Измерение малых скоростей воздушных потоков'

Измерение малых скоростей воздушных потоков Текст научной статьи по специальности «Прочие технологии»

CC BY
29
1
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Гигиена и санитария
Scopus
ВАК
CAS
RSCI
PubMed
Область наук
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Измерение малых скоростей воздушных потоков»

патогистологические изменения, более заметно выраженные в почках (увеличение размеров клубочков, набухание эпителия почечных канальцев, белковое перерождение протоплазмы и т. п.).

4. При концентрации 0,01 мг/л у подопытного кролика, а также У контрольных, не получавших кадмия, в исследованных внутренних органах патогистологических изменений обнаружено не было.

М. П. Калинушки»

Измерение малых скоростей воздушных потоков

Для измерения малых скоростей воздушных потоков До сих пор применялись кататермометры, электроанемометры и диференциальные анемометры.

Ввиду простоты использования кататермометр применяется и при санитарно-технических исследованиях для сравнительной характеристики подвижности воздуха, но для аэродинамических исследований и для измерения тепловых потоков он оказался мало пригодным.

Электроанемометр, действие которого основано на изменении электрического сопротивления нагретого проводника в зависимости от скорости его обдувания, конструктивно весьма прост, но он нуждается в частых тарировках и, если принять во внимание всю установку (батарея, гальванометр и пр.), достаточно сложен при использовании.

Следует также отметить, что электроанемометр и кататермометр не могут регистрировать изменение направления потока.

Диференциальный анемометр, представляющий собой комбинацию обычного крыльчатого анемометра со специальным наддувным механизмом, не получил широкого применения ввиду сложности конструкции и дороговизны; кроме того, при малых скоростях он не обеопечивает точности измерения, так как, вследствие неравномерности действия пружины наддувного вентилятора, вращение крыльчатки происходит также неравномерно.

В 1946—1950 гг. коллективом работников московского завода «Гид-рометприбор» был сконструирован и внедрен в серийное производство анемометр на струнной оси, для чего была использована изобретенная инженерами Маклаковым, Мануйловым и Аксельродом «струнная ось для часов».

Новый анемометр внешне мало отличается от обычного крыльчатого анемометра, но крыльчатка здесь вращается не в подшипниках вместе с осью, а вокруг натянутой неподвижной тончайшей струны.

Ввиду малого диаметра струны (0,1—0,2 мм) втулка крыльчатки соприкасается с ней вкладышами из бериллиевой бронзы на весьма малой площади, и трение сводится к минимуму. За счет этого обеспечивается большая чувствительность и точность измерения и большая прочность конструкции.

Опыт эксплоатации значительного количества анемометров, изготовленных заводом на струнной оси (к концу 1950 г. заводом «Гидро-метприбор» выпущено свыше 6 000 таких приборов), показал, что чувствительность рядовых образцов данной модели составляет 0,05—0,1 м/сек. О прочности свидетельствует отсутствие видимого износа струнной оси после нескольких миллионов оборотов крыльчатки, а также отсутствие каких-либо повреждений или ухудшения действия при резких толчках или даже при падении прибора в футляре на пол.

Ввиду применения полированной струны, изготовления лопастей из алюминия и хромирования всех остальных деталей прибор может быть использован без опасения его коррозии для измерений влажных потоков. С одинаковой чувствительностью и точностью, как показали опыты, прибор действует при измерении горизонтальных и вертикальных потоков.

Выпущенную заводом «Гидрометприбор» партию анемометров на струнной оси рекомендуется использовать при скоростях не свыше 5 м/сек, что обусловливается непрочностью клепаных крыльчаток. При усилении жесткости крыльчатки, например, путем применения штамповки, вполне возможно использование приборов и при больших скоростях.

Инженером Дзасоховым совместно с упомянутым выше коллективом работников завода был разработан и внедрен в серийное производство реактивный прибор, предназначенный для непосредственного измерения скоростей воздушного потока, в том числе и малых скоростей — от 0,1 м/сек и выше.

Этот прибор представляет собой спиралеобразный кожух, одно из отверстий которого снабжается коллектором, направляемым навстречу потоку. Напор воздушного потока воспринимается расположенной внутри кожуха на струнной оси пластинкой-флажком; эта пластинка, в зависимости от скорости, отклоняется на больший или меньший угол, отсчитываемый по шкале, нанесенной на поверхности прозрачной боковой стенки кожуха. Пластинка соединена с пружинкой, возвращающей ее при отсутствии давления воздушного потока в исходное положение. Воздушный поток, отклонивший пластинку, выходит из кожуха через специальное отверстие.

Путем смены коллекторов можно обеспечивать различные диапазоны измеряемых скоростей. Достоинством реактивного прибора является возможность мгновенного и непосредственного отсчета скорости.

В 1951 г. завод «Гидрометприбор» приступает к выпуску на струнных осях анемометров и реактивных приборов небольшого размера (карманного типа). Потоки малых скоростей в трубопроводах практически невозможно измерять обычными микроманометрами (скорости 0,5 м/сек для «стандартного» воздуха соответствует динамическое давление 0,016 мм водяного столба). Автором предложен специальный насадок, который дает возможность с большой степенью точности при помощи обычных спиртовых микроманометров измерять скорости в трубопроводах до 1 м/сек. Измерение меньших скоростей возможно только при малой пульсации потока.

-йт « *

А. В. Кастальский

Схема, с которой нельзя согласиться 1

Автор статьи Н. В. Виноградов совершенно правильно указывает, что возрастающие культурные и санитарно-гигиенические требования городского населения выдвигают вопрос о более совершенных способах обезвреживания и утилизации отбросов. В условиях нашей страны мы имеем полную возможность перейти от устаревших в техническом отношении методов ликвидации отбросов населенных мест к более совершенным.

1 По поводу статьи Н. В. Виноградова «К вопросу о ближайших перспективах обезвреживания городских отбросов», Гигиена и санитария, № 2, 1951.

4*

27

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.