Abstract:
Radiateur ameliore (14, 16) destine a etre utilise dans un detecteur de courant d'ecoulement fluide (20). Le detecteur possede une surface exterieure disposee dans le courant en ecoulement, une sonde (22) a laquelle est fixe un organe de detection permettant de detecter au moins un parametre desire, et un support (24) couple a la sonde (22) et permettant de positionner la sonde (22) a l'endroit desire par rapport au courant en ecoulement. Le radiateur ameliore (16) est connecte a une alimentation electrique exterieure (11). L'amelioration comprend un premier radiateur (16) dispose dans la sonde et servant a chauffer celle-ci et un deuxieme radiateur (14) compose d'un materiau PTC (coefficient de temperature positif) et dispose dans le detecteur dans une relation de conduction thermique avec sa surface exterieure et couple electriquement a l'alimentation electrique et au premier radiateur pour fournir de la chaleur au detecteur et commander le chauffage du premier radiateur.
Abstract:
In the measurement of parameters such as temperature and humidity or the like of a high velocity fluid, errors attributed to the velocity are encountered. The device of the invention protects sensors from direct impingment by such high velocity fluid by providing a housing (14) having a leading portion (16) and a trailing portion (14) forming the elongated longitudinal housing (11) with a bore (18) extending longitudinally through the portions for flow therethrough. The flow rate is internally regulated to a desired rate by a restriction (60) in the bore located in the trailing portion. Where the fluid stream is air, the restriction provides for internal Mach number regulation at various flow rates. A first plurality of ports (22) is located in the leading portion for boundary layer control. The device has one or more annular fluid passageways (24) downstream of the first ports coupled to the bore and ported to the exterior to cooperated with the bore to provide a lower pressure area for flow therethrough, and a sensor (38) disposed in at least one such passageway. The leading portion may incorporate anti-icing for air stream measurement. For temperature sensors, radiation shielding (50) is provided.
Abstract:
A vortex flowmeter having a flow obstruction body or vortex forming bar (16, 17, 18) formed in a manner to provide enhanced generation of vortices across a wide range of Reynold numbers of the fluid being measured. The bar includes projections (16A, 17A, 18A) adjacent the lateral edges thereof which tend to cause formation of vortices at the leading lateral edges with respect to the direction of flow and enhance the formation of such vortices along the surfaces extending generally parallel to the flow. Additionally, the flowmeter disclosed provides a mounting (34, 36) for a sensor (37) which makes the device relatively insensitive to acceleration in the mounting structure or supporting pipe of the flowmeter.
Abstract:
Un circuit est couple a une alimentation de puissance exterieure (15) et il est aussi couple a un emetteur a courant continu a deux fils a zero non mobile (11) (p.ex. sortie 4-20 MA) pour convertir un tel courant en un signal de courant de sortie a courant continu a zero mobile (p.ex. sortie 0-20 MA) et pour alimenter cet emetteur. Le circuit possede un premier convertisseur courant/tension (108) pour convertir le signal d'intensite de l'emetteur en un signal de tension, et un second convertisseur courant/tension (142) couple pour recevoir le signal de courant de sortie du circuit et un courant de compensation provenant d'une source de courant de compensation (150, 152, 154) pour convertir la somme de la sortie du circuit et des courants de compensation en un second signal de tension. Un comparateur (120) est utilise pour comparer le premier et le second signal de tension pour produire le signal de courant de sortie a zero mobile representant le signal de l'emetteur a zero non mobile. Le circuit peut egalement fournir une puissance isolee (34) a l'emetteur (11) ainsi qu'une commande de reaction (boucle fermee) (82) de cette puissance.
Abstract:
A hand held surface temperature sensor assembly (10) including an elongated support (11) adapted to have a hand grip (12) at one end and a temperature sensing element (21) at the other end of the support. The sensing element (21) includes a generally flat surface (22) that is placed contiguous with a surface of a vessel or object to be measured for temperature. The sensing element (21) is mounted to the support through a self aligning ball (15) and socket (14) coupling or swivel so that precise positioning of the major portion of the elongated support relative to the surface is not necessary. The coupling (14, 15) will automatically swivel until the flat surface (22) of the sensing element (21) rests flat against the vessel surface when the sensing element (21) is pressed against the surface under light hand pressure.
Abstract:
A vortex shedding flowmeter assembly (10) utilizes at least one vibrating body or bar (13) that is positioned in relation to an upstream facing vortex forming plate (18) so that vibration of the body (13) caused by vortices formed at the edges of the plate (18) is enhanced. The body (13) is separated from the plate (18) so it will vibrate without causing vibration of the plate. The vibration body or bar (13) may be split transversely generally in the midsection of the body (13) so that the body (13) forms two cantilevered portions.
Abstract:
Une sonde (10) montee sur une traverse ou sur un longeron possede des orifices ou des ensembles d'orifices separes de detection de pression (25, 35, 36) espaces axialement en trois endroits sur la sonde. Les orifices sont situes normalement sur la sonde de telle sorte qu'avec un angle d'attaque de 0 , la difference de pression entre un ensemble d'orifices opposes (35, 36) a l'emplacement situe le plus en arriere soit nulle. Au fur et a mesure que l'angle d'attaque varie a partir de l'angle zero, la difference de pression au niveau des orifices de mesure posterieurs (35, 36) augmente, dans un sens positif avec un angle d'attaque croissant (alpha) et, dans un sens negatif avec un angle alpha oppose (negatif) croissant. La difference de pression entre les orifices arrieres est egalement proportionnelle a la pression d'impact, qc ou qc = pression dynamique moins pression statique = pt - p. Le detecteur (10) possede normalement une ouverture de pression dynamique (pitot) (22) dans son extremite avant et des orifices statiques (25) situes le long du troncon du corps cylindrique avant de l'unite. La pression differentielle aux orifices arriere (35, 36) est divisee par la pression differentielle des orifices avant (22, 25). Un rapport unique de pression est developpe, lequel est une fonction de l'angle d'attaque ou du sens d'ecoulement et de la pression dynamique et ce rapport alternatif peut etre utilise avec la pression dynamique et alpha (angle d'attaque) seulement. Le detecteur est particulierement utile avec de grands angles d'attaque et fournit des lectures avec des angles d'attaque de l'ordre +- 50 . Des angles de derapage (beta) et autres angles de cheminement dans un plan de mesure etabli peuvent etre egalement detectes.
Abstract:
Un transducteur de capacitance possede une chambre centrale (53, 55) avec un diaphragme conducteur (36) dispose a l'interieur pour separer la chambre en au moins deux parties (53 et 55), dont au moins l'une possede un conducteur electrique (61, 63) pour former en combinaison avec le diaphragme au moins un condensateur de detection variable, et ou au moins une partie de la chambre est couplee par un passage (28, 30) pour communiquer avec un isolateur (16a, 16b) ayant une chambre isolante (27, 29) et un diaphragme isolant (22, 24) qui, en combinaison avec le diaphragme conducteur, enferme un fluide sensiblement incompressible de telle sorte que lorsque la pression est appliquee sur un cote expose du diaphragme isolant (22, 24), le diaphragme conducteur (36) soit force de s'incliner et de changer ainsi la capacitance de detection. La configuration des isolants (16a, 16b), espacee par rapport aux condensateurs detecteurs, et d'autres facteurs decrits dans cette invention, elimine les contraintes mecaniques et thermiques indesirables, ameliorant ainsi la reponse des detecteurs capacitifs a la pression.
Abstract:
Un emetteur de faible energie (10) possede une alimentation de puissance a courant continu (20, 20A) pour alimenter en courant l'emetteur. L'alimentation (20, 20A) est couplee a un regulateur de tension (24) pour reguler la tension sur l'emetteur et le regulateur (24) est aussi couple a un oscillateur (26, 80) qui envoie un signal de tension variant dans le temps a un capteur a capacitance (28, 79) qui varie en fonction du parametre a detecter. Les impulsions de courant de charge et de decharge provenant du capteur (28, 79), affectees par ce capteur, sont redressees et envoyees a un amplificateur oscillateur (96) qui commande la tension variant dans le temps en fonction de ces signaux redresses. Les signaux redresses sont egalement envoyes a un amplificateur de sortie de consommation de faible puissance (30, 66) qui produit un signal de sortie de tension en courant continu de base zero representant le parametre a detecter, le long de deux fils (16, 18). L'emetteur (10) fonctionne sur une basse tension et une faible consommation de courant.
Abstract:
An improved apparatus (10) for supporting a sensor housing (20) on a surface to which vibrations are applied having mounts (36) fixedly coupled to the surface and brackets (22) fixedly coupled to the housing with a vibration isolation material (28) supported between the mounts (36) and the brackets (22) to improve the vibration isolation to the housing (20) by placing at least one half of the material (28) of the apparatus (10) in compression responsive to linear vibrations along at least two of the axes of the housing (20).