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BE553568A - - Google Patents

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Publication number
BE553568A
BE553568A BE553568DA BE553568A BE 553568 A BE553568 A BE 553568A BE 553568D A BE553568D A BE 553568DA BE 553568 A BE553568 A BE 553568A
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BE
Belgium
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wire
emi
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Publication of BE553568A publication Critical patent/BE553568A/fr

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Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/68Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using thermal effects
    • G01F1/684Structural arrangements; Mounting of elements, e.g. in relation to fluid flow
    • G01F1/688Structural arrangements; Mounting of elements, e.g. in relation to fluid flow using a particular type of heating, cooling or sensing element
    • G01F1/69Structural arrangements; Mounting of elements, e.g. in relation to fluid flow using a particular type of heating, cooling or sensing element of resistive type

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Description


  Il est connu de faire passer des gaz en mouvement

  
sur des fils chauffés électriquement et de déterminer par le refroidissement de ces derniers la vitesse de ces gaz,Ce procédé est appliqué notamment dans les laboratoires.Quoi qu'il soit très sensible et relativement simple, ce procédé ne s'est pas étendu à la pratique de l'industrie et du labo'ratoire car les éléments de mesure sont très délicats et leurs caractéristiques sont instables.Cette fragilité est provoquée par l'emploi de fils généralement très minces.

   L'instabilité des caractéristiques est due aux modifications que subissent les propriétés et la forme des fils pendant la marche, ainsi qu'au fait que des poussières restent adhérentes au fil et influencent son refroidissement.Les petites bulles qui se forment sur les fils très chauds empêchent l'utilisation de fils chauffants incandescents dans des liquides car ces bulles influencent sensiblement leur refroidissement.Dans des liquides, on ne peut effectuer des mesures que pour des fils qui travaillent à des températures basses,ce qui diminue la sensibilité de l'anémomètre à fil chauffant.

  
Pour améliorer les propriétés des fils chauffants, on a essayé de munir les fils d'un mince revêtement en verre ou de loger. ces fils dans un tube céramique qui est chauffé par le fil et dont'la surface est refroidie par le courant d'air. Mais on n'a pas obtenu de succès remarquables par ces procédés. Le revêtement du fil avec du verre se heurta des difficultés de préparation, car les fils se surchauffent et perdent de leur solidité.Le verre n'est pas approprié comme revêtement, car les objets recouverts de verre sont cassants et se rompent.Les différences de dilatation à la chaleur du verre et du fil provoquent la casse du verre et

  
 <EMI ID=1.1> 

  
utiliser un revêtement aussi mince que possible, ce qui a pour conséquence une température superficielle élevée du revêtement, de sorte que ces corps ne se distinguent pas .beaucoup, quant à leurs propriétés,des corps sans revêtements.

  
La solution d'un revêtement céramique n'a pas apporté

  
 <EMI ID=2.1> 

  
incertain entre le matériau céramique et le fil, ce qui se traduit par une variation continue du coefficient de transmission de la chaleur.Les revêtements en matériaux  <EMI ID=3.1> 

  
le rapport entre l'énergie calorifique et la masse chauffée du corps est très défavorable.

  
Pour remédier à ces inconvénients, l'invention concerne un appareil caractérisé par un fil chauffé électriquement

  
 <EMI ID=4.1> 

  
ment vis-à-vis du milieu et plastique ou élastique aux.températures de marche.

  
 <EMI ID=5.1> 

  
empêcher une altération mécanique du matériau, le fil muni du mastic peut être.logé dans une enveloppe solide.

  
Un corps ainsi préparé possède vis-à-vis de tous les corps préparés jusqu'ici une série d'avantages dont le plus important est un coefficient constant de transmission de la chaleur qui se traduit par une grande constance de la courbe d'étalonnage pendant le fonctionnement.Cet effet primordial

  
 <EMI ID=6.1> 

  
des corps connus de cette nature.On l'obtient en première ligne en donnant au fil recouvert de mastic une forme géométrique stable, de sorte que les conditions d'échange de chaleur ne se modifient pas à l'intérieur du corps ..On peut donner au fil une forme quelconque, par exemple une spirale, etc. ce 'qui permet en particulier d'augmenter le rendement calorifique par rapport à la nasse ou à la surface du corps, ce qui était lié à différentes difficultés avec les autres recouvrements.Le fil n'est pas en contact direct avec le milieu en mouvement, mais il est au contraire entouré d'un mastic chimiquement neutre, ce qui exclut une dégradation de la surface du fil.

  
La sensibilité de l'anémomètre dépend dans l'essentiel de la température du fil et non de celle qui règne à la  <EMI ID=7.1> 

  
car la chaleur du fil se répand de façon régulière sur une surface plus grande (notamment dans le cas d'un tube protec-

  
 <EMI ID=8.1> 

  
étalonnage a été fortement influencée par la poussière qui adhère au fil.Pour les corps, conformes à l'invention, la poussière reste presque sans influence,ou il est possible d' éliminer facilement cette influence.Comme conséquence de la surface plus grande à température plus faible, la poussière adhère moins facilement,et s'il s'en forme quand même,on peut l'éliminer facilement par voie mécanique.

  
On peut utiliser les corps conformes à l'invention avec succès pour des mesures en milieu liquide, car leur recouvrement est parfaitement étanche et il est facile d'isoler les arrivées de courant; la température superficielle inférieure de ces corps diminue également le risque de la formation de bulles d'air à la surface.L'inertie à la chaleur du corps rend possible la mesure des valeurs moyennes lorsque

  
la vitesse du milieu varie. Tous ces avantages permettent des mesures de vitesses relativement précises,même là où il est impossible ou très difficile à réamiser avec des appareils de mesures connus, notamment dans les domaines des faibles vitesses (les domaines du dm/sec à m/sec).

  
Des appareils de mesures' de ce genre trouvent une application étendue dans de nombreuses branches scientifiques ou techniques.Dans beaucoup de cas, l'absence d'un appareil approprié de ce genre a été ressentie de façon très désagréable.

  
Ces appareils de mesure sont appliqués notamment en météorologie, bioclimatologie ou anthropoclimatologie, pour la mesure de l'intensité d'aération dans les mines, ou d'autres chantiers,pour la mesure des\ courants de fluides dans les machines, sans compter leur application dans l'aéronautique,surtout en aérodynamie et hydromécanique.

Claims (1)

  1. RESUME.
    L'invention concerne notamment les caractéristiques ciaprès et leurs combinaisons possibles.
    1[deg.]) Appareil pour la mesure de vitesses de courant comportant un fil chauffé électriquement et refroidi par le milieu en mouvement, appareil caractérisé par un fil chauffé électriquement recouvert d'une couche de mastic qui reste chimiquement neutre par rapport au milieu et plastique ou élastique aux températures de .marche, ce qui évite toute détérioration du fil ou de l'enveloppe qui l'entoure. <EMI ID=9.1>
    enveloppe qui protège contre les détériorations mécaniques.
    <EMI ID=10.1>
BE553568D 1955-12-19 BE553568A (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS1162825X 1955-12-19

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE553568A true BE553568A (fr)

Family

ID=5457597

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE553568D BE553568A (fr) 1955-12-19

Country Status (2)

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BE (1) BE553568A (fr)
FR (1) FR1162825A (fr)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3333470A (en) * 1964-06-01 1967-08-01 Thermo Systems Inc Method and apparatus for sensing fluid properties

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3333470A (en) * 1964-06-01 1967-08-01 Thermo Systems Inc Method and apparatus for sensing fluid properties

Also Published As

Publication number Publication date
FR1162825A (fr) 1958-09-17

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