Синтез схем багатофункціональних вимірювальних перетворювачів параметрів плинних середовищ

Автор(и)

  • Yevhen Pistun Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013, Україна https://orcid.org/0000-0002-3120-1978
  • Halyna Matiko Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013, Україна https://orcid.org/0000-0001-5482-2307
  • Hanna Krykh Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013, Україна https://orcid.org/0000-0002-6539-400X
  • Fedir Matiko Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013, Україна https://orcid.org/0000-0001-6569-2587

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.114110

Ключові слова:

дросельна матриця, теорія графів, вимірювальна схема, гідродинамічний вимірювальний перетворювач

Анотація

Розроблена методика математичного опису дросельних матриць у вигляді графів. Побудована узагальнена математична модель дросельної матриці, яка є основою для аналізу функціональних можливостей схем вимірювальних перетворювачів. Розглянуті принципи синтезу схем багатофункціональних гідродинамічних вимірювальних перетворювачів параметрів плинних середовищ на основі дросельних матриць. Наведений приклад реалізації багатофункціонального вимірювального перетворювача реологічних параметрів неньютонівської рідини

Біографії авторів

Yevhen Pistun, Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Halyna Matiko, Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Hanna Krykh, Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Fedir Matiko, Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013

Доктор технічних наук, доцент

Кафедра теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій

Посилання

  1. Schoff, C. K., Kamarchik, P. (2000). Rheological Measurements. Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. doi: 10.1002/0471238961.1808051519030815.a01
  2. Principle of Fluid Dynamics. Module 7: Measurements in Fluid Mechanics. Available at: http://nptel.ac.in/courses/101103004/39
  3. Webster, J. G., Eren, H. (Eds.) (2014). Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook. CRC Press, 1640. doi: 10.1201/b15474
  4. Van der Wouden, E., Groenesteijn, J., Wiegerink, R., Lötters, J. (2015). Multi Parameter Flow Meter for On-Line Measurement of Gas Mixture Composition. Micromachines, 6 (4), 452–461. doi: 10.3390/mi6040452
  5. Niedermayer, A. O., Voglhuber-Brunnmaier, T., Feichtinger, F., Heinisch, M., Jakoby, B. (2016). Monitoring Physical Fluid Properties Using a Piezoelectric Tuning Fork Resonant Sensor. BHM Berg- Und Hüttenmännische Monatshefte, 161 (11), 510–514. doi: 10.1007/s00501-016-0540-0
  6. Reichel, E. K., Riesch, C., Weiss, B., Jakoby, B. (2008). A vibrating membrane rheometer utilizing electromagnetic excitation. Sensors and Actuators A: Physical, 145-146, 349–353. doi: 10.1016/j.sna.2007.10.056
  7. Bikić, S., Bukurov, M., Babić, M., Tašin, S., Pavkov, I., Radojčin, M. (2010). Liquid Viscosity Determination by Coriolis Flow Meter. Journal on Processing and Energy in Agriculture, 14 (4), 178–182.
  8. Matiko, H. F. (2011). Model hazodynamichnoho vymiriuvalnoho peretvoriuvacha skladu hazovykh sumishei na mostoviy droselniy skhemi. Teploenerhetyka. Inzheneriya dovkillia. Avtomatyzatsiya: Visnyk NU “LP”, 712, 146–151.
  9. Stasiuk, I. (2015). Dynamical Capillary Flowmeters of Small and Micro Flowrates of Gases. Energy Engineering and Control Systems, 1 (2), 117–126. doi: 10.23939/jeecs2015.02.117
  10. Drevetskyi, V. V., Vorobiuk, S. P., Klepach, M. M. (2010). Bahatofunktsionalnyi analizator pokaznykiv yakosti naftoproduktiv. Visnyk inzhenernoi akademiy Ukrainy, 2, 208–212.
  11. Drevetskyi, V. V., Klepach, M. M. (2011). Modeliuvannia informatsiyno-vymiriuvalnoi systemy fizyko-khimichnykh parametriv naftoproduktiv u realnomu chasi. Matematychni mashyny i systemy, 2, 81–84.
  12. Pistun, Ye. P., Hrudetskyi, R. Ya. (2012). Avtomatyzovana systema pobudovy matematychnoi modeli hazohidrodynamichnykh droselnykh skhem. Zbirnyk naukovykh prats "Visnyk NTU "KhPI". Novi rishennia v suchasnykh tekhnolohiyakh, 33, 72–77.
  13. Pistun, Ye. P., Matiko, H. F., Krykh, H. B. (2016). Modeliuvannia skhem vymiriuvalnykh peretvoriuvachiv iz zastosuvanniam teoriy mnozhyn. Metrolohiya ta prylady, 3, 53–61.
  14. Domnin, L. N. (2007). Ehlementy teorii grafov. Penza: Izd-vo Penz. gos. Un-ta, 144.
  15. Diestel, R. (2017). Graph Theory. Springer-Verlag, Heidelberg. doi: 10.1007/978-3-662-53622-3
  16. Malkin, A. Ya., Isayev, A. I. (2017). Rheology: Concepts, Methods and Applications. ChemTec Publishing, 500.
  17. Krykh, H. B. (2008). Matematychni modeli droselnykh elementiv hidrodynamichnykh vymiriuvalnykh peretvoriuvachiv parametriv neniutonivskykh ridyn. Teploenerhetyka. Inzheneriya dovkillia. Avtomatyzatsiya, 617, 122–129.
  18. Steffе, J. F. (1996). Rheological methods in food process engineering. USA, Freeman Press, 418.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-07

Як цитувати

Pistun, Y., Matiko, H., Krykh, H., & Matiko, F. (2017). Синтез схем багатофункціональних вимірювальних перетворювачів параметрів плинних середовищ. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(5 (90), 13–22. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.114110

Номер

Розділ

Прикладна фізика