Оценка достоверности измерения температуры высокоскоростных газовых потоков термопарными датчиками - page 7

Рис. 5. Схема распределения температур в окружном направлении на поверх-
ности цилиндра, обтекаемого в поперечном направлении
Рис. 6. Схема расположения контрольных точек:
А — в точке пересечения продольных осей термопары и сопла; Б — у противопо-
ложного среза сопла (термопара лежит в плоскости, параллельной срезу сопла); В —
у ближнего края среза сопла (термопара лежит в плоскости, параллельной срезу
сопла)
В них температура среды равна
Т
торм
и
Т
заст.обл
соответственно, а коэф-
фициент теплоотдачи определялся для каждой из температур по фор-
муле (6). На поверхности датчика, находящейся за пределами сопла
(см. поз.
2
на рис. 4), задан конвективный теплообмен с параметра-
ми
α
0
= 10
Вт/(м
2
K),
Т
0
ср
= 293
K. На всех поверхностях датчика
действует механизм собственного излучения (степень черноты всех
наружных поверхностей датчика
ε
= 0
,
85
).
В начальный момент времени температура термопары принята
293 K.
Таким образом, для определения температуры заторможенного по-
тока по показаниям термопары с закрытым спаем необходимо:
1) измеренное термопарой в чехле значение температуры
Т
д
при-
нять в первом приближении равным температуре торможения потока
Т
торм
;
2) определить скорость потока газа и скоростную компоненту по-
грешности измерения температуры
Δ
V
;
3) определить коэффициент теплоотдачи на рабочем участке тер-
мопары по формуле (6), построить КЭ-модель термопары в чехле, с
ее помощью определить сумму (
Δ
C
R
) как разность между темпе-
ратурой
Т
торм
=
Т
д
и
Т
1
;
ISSN 0236-3941. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Машиностроение”. 2007. № 4 53
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11
Powered by FlippingBook