BE332251A - - Google Patents

Info

Publication number
BE332251A
BE332251A BE332251DA BE332251A BE 332251 A BE332251 A BE 332251A BE 332251D A BE332251D A BE 332251DA BE 332251 A BE332251 A BE 332251A
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
temperature
thermoelectric element
power
pressure
machine
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Publication of BE332251A publication Critical patent/BE332251A/fr

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L3/00Measuring torque, work, mechanical power, or mechanical efficiency, in general
    • G01L3/24Devices for determining the value of power, e.g. by measuring and simultaneously multiplying the values of torque and revolutions per unit of time, by multiplying the values of tractive or propulsive force and velocity

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Testing Of Engines (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



    Appareil     permettant   de déterminer la  puissance   dos moteurs   thermiques   au moyen de leur   température.   



   Cette invention a pour objet un appareil indiquant   directement   le travail interne des gaz d'une machine thermique au moyen de leur température. 



   Tous les dynamomètres connus sont plus du   moins     enc@nbrants et   ne peuvent   pas   être utilisés en permanence   n'importe   où comme par   exemple sur   une   automobile, un   éroplane,ou,en générel   partout   où le moteur se trouve dans un espace restreint. En   outre   ils coûtent   relativement   cher et ne peuvent être utilisés   que   par des personnes   compétentes.   



   Pour bien démontrer le   fonctionnement de   cette invention il est nécessaire de donner les explications   suivantes :   
Quand une masse   gazeuse   est enfermée dans un   espèce     clos,   elle presse sur les parois avec une   certaine   force et l'effort expreé par le gaz contre un   élément   de parois   intérieure   est   proportionnel     l'étendue   de cette paroi. 



   Cet effort peut varier d'un   moment     #   un autre mement,mais à   chaque instant   il est parfaitement   déterminé.   



   Cette   pression   exercée par une   masse   de ge  enfermée   en vase clos,  augmente     quand on     élevé   la   température     du gaz   et   inversement.   

 <Desc/Clms Page number 2> 

 



   Cette augmentation de pression et cette augmentation de tempé- rature vont de pair et, pour chaque degré d'élévation de   températur     la   pression augmente d'une même quantité. 



   La pression d'une masse gazeuse, dans un volume   invariable,   mais à des températures différentes est proportionnelle à ces   ,)rises  à partir du zéro absolu,   c'est   à direà 273 c 
On voit que, puisque chaque degré .augmente la pression de la même quantité, il suffit de   connaitre   le nombre de degrés au-dessus du zéro absolu pour savoir, par proportion,quelle est la pression, 
Cette invention consiste donc dans la combinaison d,un thermo- mètre   placé en   contact direct avec le fluide moteur de la machine et d,un appareil indicateur gradué soit en   kilogrammètres,soit   en degrés empiriques ou de toute autre manière, l'indicateur pouvant être placé sur la machine même ou à distance,

   de même que le thermomètre et l'indicateur peuvent être réunis en un seul et uni- que appareil. 



   A cet effet on peut employer un élément thermo électrique et utiliser le courant produit par la température des gaz sur un galvanomètregradué. 



   Cependant le fait   demployer   un élément thermoélectrique et un galvanomètre pour mesurer la température des moteurs à explo- est connu,aussi la présente invention ne mesure nullement la température de la machine mais n'utilise que la température   moyenne   des gaz pendant leur expansion,pour en déterminer la puis-   sance.   



   Pour connaître cette puissance il faut connaitre la pressioh moyenne par cylindres et le nombre   de.cylindrées   par seconde. 



   Puisque la pression dun gaz augmente avec sa température, cette pression sera d'autant plus orte que la température sera elle-même plus élevée. 



   Pour avoir la température moyenne d'une cylindrée il suffira d'utiliser   bas   fils de l'élément thermo-électrique d'une section appropriée pour empêcher toutes pulsations résultant des varia-   tions   de-température par cylindrée. 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 



   Il est évident que plus le nombre de cylindrées par seconde sera élevé, plus élevée sera la chaleur emmagasinée par le couple thermo électrique et plus élevé sera le courant produit et indiqué par le galvanomètre. 



   Cependant la température effective des gaz ne donne que la pression effective de la machine mais non la puissance car le travail ne se produit que pendant la détente des gaz   c'est à   dire depuis le moment de l'explosiun jusque la fin da   l'expan-     sion.   



   Pour contrôler la puissance effective le couple thermo-élec¯ trique ne doit être influencé que par la température de la   déton   te. 
 EMI3.1 
 



  P..tur arriver à ce résultat,l' érnent thermo-électrique doit être constitué comme suit : On sait que dans un élément th erir.c-7 cet r-'. le courant produit est prop -rtiunnel avec la différence de t-.;'j9,-,l':-,t1..1J:.3 en- tre le point de soudure des deux métaux différents, ç! ace dens un foyer et les extrémités libres de ces 11'6 t&UX aboutI G88lît à un point de température différente. 



   Pour enregistrer la température moyenne de la détente il suffit, suivant les besoins de rapprocher ou d'éloigner plus ou moins les extrémités des fils, en basse température, du point de soudure de matière à utiliser ou éviter une partie de la température radiante de la machine pour que les extrémités libre de l'élément thermo-électrique soient à une   température   égale ou voisine de celle de la fin de   l'expansion   des gaz. 
 EMI3.2 
 



  Si cette température est , par erem;?le,cu:"raL sur le die gramme de la fig. 2, de   200   au point A qui représente la fin de l'ex-. pansion,il faudra que les extrémités libres de l'élément ther-    mo électrique se trouvent à un point où il s puissent avoir cet-   te température de sorte que si la température maxima de l'exple sion (point B du diagramme) est de 1200 degrés la température moyenne entre A et B indiquée par le couple thermo-électrique sera de   1200 -   200 = 500 
 EMI3.3 
 .-####-## 

 <Desc/Clms Page number 4> 

 
La fig. 1 est une coupe d'un élément thermo électrique relié àun galvanomètre G et E sont deux fils en métaux   différents,com-   me nickel et   fer,etc,   et leur soudure est en F .

   A est le support en porcelaine ou matière isolante quelconque,monté sur une douille (B) se vissant sur le cylindre de la machine au moyen du filetage   C.   On peut aussi le fixer au moyen d'une bride ou de toute autre manière. 



   La fig. 3 est une coupe d'une bougie d'allumage sur laquelle est monté un élément thermo électrique D,E,F et J est l'électrode d'allumage. 



   Ces figures ne sont données qu'à titre d'exemple et l'inven- tion peut etre établie suivant profils,formes et longueurs dési- rées et suivant les besoins; de même que l'on peut employer un ou plusieurs éléments par cylindre ou même en réunir plusieurs sait en série soit on tension sur le même support.

Claims (1)

  1. RESUME.
    1) La combinaison d'un élément thermo-électrique et d'un galvano- mètre permettant de déterminer la puissance des moteurs thermi- ques au moyce de leur températtre caractérisée par ce fait que l'élément thermo-lectrique est suffisamment court pour que ses extrémités libres, c'est à dire là ou viennent se brancher les fils les réunissant au galvanomètre, soient à une température égal leou voisine de cellede la fin d'expansion desgaz.
    9) La combinaison comme ci-cossus pour machines polycylindriques dans lesquelles chaque cylindre comporte un ou plusieurs éléments thermo-lectriques, ces éléments pouvant être reliés au galvano- mètre par l'intermédiaire d'un commutateur approprié de manière à pouvoir mesurer la puissancede chaque cylindre individuel du la paissance totale de lamachine. consistant à 3) La disposition / fixer l'élément thermo-électrique sur la bougie d'allumage d'un moteur à explosions.
BE332251D BE332251A (fr)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE332251A true BE332251A (fr)

Family

ID=11210

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE332251D BE332251A (fr)

Country Status (1)

Country Link
BE (1) BE332251A (fr)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Gheith et al. Study of the regenerator constituting material influence on a gamma type Stirling engine
CA2763419C (fr) Regulation de la temperature d&#39;un regenerateur thermique utilise dans une installation de stockage d&#39;energie par compression adiabatique d&#39;air
EP0120733B1 (fr) Dispositif pour le réchauffage du carburant dans les moteurs Diesel
FR2514114A1 (fr) Circuit ferme de pompe a chaleur ou a froid
FR2543275A1 (fr) Perfectionnements apportes aux installations thermo-electriques a thermo-elements interposes entre des conduits chauds et froids
BE332251A (fr)
JP2003111459A (ja) 熱電変換装置
FR3033290A1 (fr) Circuit de climatisation de vehicule automobile
FR2965400A1 (fr) Dispositif thermo électrique, notamment destine a générer un courant électrique dans un véhicule automobile.
FR2580451A1 (fr) Resistance chauffante
FR3130357B1 (fr) Générateur magnétocalorique à efficacité augmentée
WO2007118861A1 (fr) Convertisseur thermo-acoustique et générateur d&#39;énergie électrique comprenant un convertisseur thermo-acoustique.
FR2618795A1 (fr) Installation de rechauffeurs de vent, et procede d&#39;exploitation d&#39;une installation de rechauffeurs
FR2997787A1 (fr) Generateur nucleaire a radioisotope
FR2667985A1 (fr) Dispositif autonome d&#39;alimentation electrique a thermoelements.
BE391362A (fr)
BE288732A (fr)
FR3078997A1 (fr) Perfectionnement a un moteur stirling de type beta ou gamma
FR2498258A1 (fr) Generatrice thermopneumatique
BE418335A (fr)
FR2790310A1 (fr) Dispositif de controle de fin de degivrage de batteries de refroidissement d&#39;air, fonde sur le tarissement du debit de fusion du givre et des plaques de glace
JPS6113942Y2 (fr)
BE366234A (fr)
FR2817660A1 (fr) Generateur thermoelectrique a thermocouples
BE490532A (fr)