Skip navigation

putin IS MURDERER

Please use this identifier to cite or link to this item: https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/39966
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorВасиль, Фединець-
dc.contributor.authorЛеонід, Лесовой-
dc.contributor.authorБогдан, Чабан-
dc.contributor.authorVasyl, Fedynets-
dc.contributor.authorLeonid, Lesovoi-
dc.contributor.authorBohdan, Chaban-
dc.date.accessioned2018-03-27T13:02:44Z-
dc.date.available2018-03-27T13:02:44Z-
dc.date.created2017-02-14-
dc.date.issued2017-02-14-
dc.identifier.citationFedynets V. Research and analysis of rapidly changing gas flow temperatures measurement methods / Vasyl Fedynets, Leonid Lesovoi, Bohdan Chaban // Energy Engineering and Control Systems. — Lviv : Printing Center of lviv Politechnic Publishing House, 2017. — Vol 3. — No 1. — P. 29–36.-
dc.identifier.issn2411-8028-
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/39966-
dc.description.abstractВнаслідок певного значення теплоємності чутливого елемента перетворювача температури його температура завжди відставатиме від температури газового потоку, якщо вона змінилася. Під час вимірювання змінної в часі температури потоку перетворювач також не встигає стежити за зміною температури, оскільки для зміни температури його чутливого елемента потрібен деякий час. Спотворення показів перетворювача через нестаціонарності теплових процесів як у самому перетворювачі, так і між перетворювачем і навколишнім середовищем зумовлені його тепловою інерцією. Оскільки повного уникнення інерційності реального перетворювача температур досягти неможливо, за практичних вимірювань температур газового потоку, що змінюються в часі, використовують перетворювачі, які мають деяке скінченне значення показника теплової інерції. За таких вимірювань отримувати потрібну інформацію можливо за допомогою аналізу запису самого нестаціонарного процесу вимірювання, здійснюючи прямий розрахунок температур середовища, або вносити поправку на запізнення в покази перетворювача температур. Досліджено та проаналізовано методи вимірювання швидкозмінних температур газових потоків шляхом їх прямого розрахунку та введенням поправки в покази перетворювачів температури.-
dc.description.abstractThe temperature of a transducer sensitive element, as a result of its heat capacity, will always lag behind the temperature of the gas flow if this temperature changes. When measuring the flow temperature that varies in time, the transducer doesn’t follow the changes in temperature immediately because its sensitive element temperature changes after some time. The distortions of the transducer readings are caused by the thermal inertia due to non-stationary heat processes in the transducers, as well as between transducer and the environment. Since complete elimination of real temperature transducer inertia is not possible, the transducers with some finite values of the thermal inertia are used at practice to measure the varying gas flow temperature. The necessary information about the flow temperature can be obtained by analyzing the record of the non-stationary measurement process. In this case a direct calculation of the flow temperature is made or a correction of the temperature transducer readings delay is made. The results of research and analysis of measurement methods of rapidly changing gas flow temperatures by the direct calculation of the flow temperature and by correcting the temperature transducer readings are presented in this paper.-
dc.format.extent29-36-
dc.language.isoen-
dc.publisherPrinting Center of lviv Politechnic Publishing House-
dc.relation.ispartofEnergy engineering and control systems, 1 (3), 2017-
dc.subjectгазовий потік-
dc.subjectвимірювання-
dc.subjectтеплообмін-
dc.subjectтемпература-
dc.subjectперетворювач температури-
dc.subjectgas flow-
dc.subjectmeasurement-
dc.subjectheat exchange-
dc.subjecttemperature-
dc.subjecttemperature transducer-
dc.titleResearch and analysis of rapidly changing gas flow temperatures measurement methods-
dc.title.alternativeДослідження та аналіз методів вимірювання швидкозмінних температур газових потоків-
dc.typeArticle-
dc.rights.holder© Lviv Politecnic National University,2017-
dc.rights.holder© 2017, The Authors. Published by Lviv Polytechnic National University-
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”-
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University-
dc.format.pages8-
dc.relation.referencesen[1] Moffat, R. J. (1962). Gas Temperature Measurement. Temperature: Its Measurement and Control in Science and Industry, 3(2), 321.-
dc.relation.referencesen[2] Vas, I. E. (1972). Flow Field Measurements Using Total Temperature Probe at Hypersonic Speeds. AIAA, 10(3), 317–323.-
dc.relation.referencesen[3] Giedt, W. H., Chambers, J. T.-A. (1965). Dual-Element Transducer for Measuring High Gas-Stream Temperatures. Heat Transfer, 87(3), 397–402.-
dc.relation.referencesen[4] Benson, R. S., Brundrett, G. W. (1966). Development of resistance wire thermometer for measurement of the transient temperatures in exhaust system of internal combustion engines. Measurement of transient temperature and heat flux. Reinhold Publ. Co., 56–91.-
dc.relation.referencesen[5] Kilburg, H. P. (1968). A High Response Probe for Measurement of Total Temperature and Totalpressure Profiles through a Turbulent Boundary Layer with Heat Transfer in Supersonic Flow. AIAA, 9.-
dc.relation.referencesen[6] Alverman, W. (1986). Determination of temperature profiles by means of thermocouples. Ztschr. fur Plugwissenschaften, 4, 179–183.-
dc.relation.referencesen[7] Softley, E. J. (1968). Use of a Pulse Heated Fine Wire Probe for the Measurement of Total Temperature in Shock Driven Facilities. AIAA, 12.-
dc.relation.referencesen[8] Quamby, A. (1984). Transcient Response of Wire Resistance Thermometers. RAS, 646, 696–698.-
dc.relation.referencesen[9] Basic Theory of Millisecond Response Thermocouples (1970). Instrument Practice, 10, 687–691.-
dc.citation.issue1-
dc.citation.spage29-
dc.citation.epage36-
dc.coverage.placenameLviv-
Appears in Collections:Energy Engineering And Control Systems. – 2017. – Vol. 3, No. 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017v3n1_Vasyl_F-Research_and_Analysis_of_Rapidly_29-36.pdf557.73 kBAdobe PDFView/Open
2017v3n1_Vasyl_F-Research_and_Analysis_of_Rapidly_29-36__COVER.png465.28 kBimage/pngView/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.