ц р р д интерес применение не только трубки, но и датчика мембран- ного типа в сопоставлении его показаний с показаниями трубки с тем, чтобы обосновать возможность интеграционного способа измерения скоростей течения воды. . Тепловые датчики отличаются чрезвычайно большим раз- нообразием. Появление новых конструкций с различными элек- трическими схемами объясняется главным образом желанием устранить неустойчивость работы тепловых датчиков. Мы продолжаем считать наиболее перспективным создание тепловых измерителей скорости на основе теории регулярного режима охлаждения, чему посвящается отдельный параграф в этой главе. & 21. Безменисковые гидрометрические трубки Известно, что начальная скорость гидрометрической трубки ‚ обусловливается главным образом сопротивлениями менисков во вторичном ее датчике, т. е. в статическом и динамическом его каналах. ‚При малых скоростях течения водыискоростнои напор и? Э° ОКЗЗЫВЗеТСЯ недостаточным для преодоления сопротивления 5 менисков. Отсюда появилась идея полного устранения мени- сков. Она может быть реализована разными способами. А. И. Лосиевский [47] предложил заполнить жидкостью дина-. мический и статический каналы (рис. 6-1). В таком случае скоростной напор будет действовать на всю массу заключенной в трубке жидкости и приведет ее в движение со скоростью @, зависящей от скорости.и. Следовательно, измеряя скорость @ на мерном. участке /, можно определить и, зная связь между @и и. Найдем эту связь. ° При движении жидкости в трубке изображенной на рис. 6-1, скоростной напор равен (а — о) Фа | т. е. определяется не полной скоростью и, а разностью и — @.. Этот напор затрачивается на преодоление сопротивлений, воз-. никающих при движении жидкости в трубке со средней по се- чению скоростью @. Если внутренний диаметр трубки @ подо- брать таким образом, чтобы в ней было ламинарное движение, получим . (и— @)? _ З2уГо 25 од9 Ф8& &а 8 г. В: Железняков ° 118 (6-1)