Cтраница 1
Управляющее сопло концентрично с измерительным. При смещении детали так, что управляющее сопло ( щель) сойдет с контролируемой, поверхности, в его камере устанавливается атмосферное давление. Камера 12 постоянно соединена с атмосферой. [1]
![]() |
Устройство разделения импульсов. [2] |
Второе управляющее сопло 10 соединено с цепью обратной связи. [3]
![]() |
Схемы струйных аналоговых элементов. [4] |
Питающие я управляющие сопла в таких элементах могут быть расположены различным образам относительно друг друга. Рассмотрим три характерных случая взаимодействия. [5]
![]() |
Схемы струйных аналоговых элементов. [6] |
Элемент с управляющими соплами, расположенными перпендикулярно к соплу питания. Пропорциональный элемент такого типа напоминает по форме элемент с прилипанием струи за исключением камеры взаимодействия ( ряс. [7]
Струя, подаваемая по управляющему соплу, турбулизует ламинарную питающую струю на частке II. Образуется характерный для турбулентных струй расходящийся конус. Скорость движения частиц вниз по течению быстро затухает. Давление в приемном канале резко падает. После снятия сигнала управления ламинарная структура потока восстанавливается. [8]
![]() |
Формирователь импульсов.| Широтно-импульсный модулятор. [9] |
Входные сигналы, поступающие в управляющее сопло /, отклоняют питающую струю, поданную в канал 2, так что она прилипает к стенке канала 7 и не меняет своего направления при снятии сигнала в сопле 1, при этом в канале 7 поддерживается постоянное давление, поступающее на выход. Часть выходного расхода жидкости поступает через канал 6 и дроссель в камеру задержки 5, а через нее во второе управляющее сопло 3 дискретного усилителя, сигнал в котором переключает струю питания в атмосферный канал S. Время заполнения камеры задержки 5, определяющее продолжительность выходного импульса при неизменных параметрах рабочей среды, однозначно определяется ее объемом. Амплитуда импульсов будет постоянной, поскольку входное давление и коэффициент восстановления давления струйного усилителя остаются неизменными. [10]
Управляющий поток тангенциально вводится из управляющего сопла 4 в камеру 3, закручивая поток питания вдоль стенок камеры, что увеличивает сопротивление потоку. Характеристика элемента ( рис. 59, б) носит хотя и нелинейный, но непрерывный характер и аналогична характеристикам элементов первой группы. Важнейшая особенность вихревого элемента состоит в том, что потоки в нем могут иметь мощность порядка киловатт, в то время как мощности большинства других элементов измеряются единицами ватт. [11]
![]() |
Принципиальная схема прибора БВ-4066. [12] |
При отсутствии детали под измерительным соплом давление в камере 8 управляющего сопла 16 равно атмосферному. Камера 7 постоянно соединена с атмосферой. Под действием пружины 10 торцовая плоскость штока 6, установленного на вялых мембранах 13, 14 и 15, перекрывает отверстие 4, фиксируя давление в чувствительном элементе отсчетного устройства. [13]
![]() |
Сдвигающий регистр. [14] |
Он предназначен для получения кратковременных импульсов, продолжительность которых определяется временем прохождения сигнала из сопла 32 к управляющему соплу. Благодаря наличию импульсаторов на входы разрядов поступают сравнительно короткие импульсы вместо продолжительных, что исключает сбои в процессе переключения. [15]