Потолочный баллон

редактировать
Полностью надутый потолочный баллон Потолочный баллон Крупный план заправочной стойки Регулирующий клапан и манометры, прикрепленные к баллону с гелием

A потолочный баллон, также называемые пилотным баллоном или пибал, используются метеорологами для определения высоты основание облаков над уровнем земли в светлое время суток. Раньше, а иногда и сегодня, теодолит использовался для отслеживания воздушного шара с целью определения скорости и направления ветра в воздухе. Принцип, лежащий в основе потолочного воздушного шара, заключается в том, что время полета воздушного шара с известной скоростью подъема (как быстро он поднимается) от момента его выпуска до момента исчезновения в облаках может использоваться для расчета высоты нижней части облаков.

Содержание
  • 1 Как это используется
  • 2 Технические характеристики
  • 3 См. Также
  • 4 Ссылки
Как это используется

Потолок баллон представляет собой небольшой, обычно красный (рифленый) резиновый баллон, обычно размером 76 мм (3 дюйма) в поперечнике до надувания, надутый до диаметра ~ 40 см (~ 15,75 дюйма). После надувания баллон вынимается наружу и отпускается. Путем измерения времени от момента выпуска воздушного шара до момента его входа в облако можно определить высоту потолка. При правильном надувании воздушный шар будет подниматься со скоростью 140 м / мин (460 футов / мин). Основания облаков очень редко бывают плоскими и твердыми, поэтому высота потолка не тогда, когда воздушный шар исчезает, а когда цвет начинает исчезать. Аэростат также можно использовать для измерения вертикальной видимости в слое тумана или метель. В этом случае воздушный шар начнет исчезать, как только его выпустят, поэтому вертикальная видимость будет, когда воздушный шар исчезнет. Если воздушный шар виден на значительном расстоянии в облачном слое, наблюдатель должен отметить это, поскольку это важно для самолета.

Потолочный воздушный шар - надежный, безопасный и простой способ определить высоту облаков. Однако он страдает некоторыми недостатками, о которых должен знать наблюдатель. Дождь и мокрый снег могут замедлить подъем воздушного шара, создавая ложно высокий потолок, а сильный ветер и плохая видимость могут заставить воздушный шар войти в облако раньше, чем это произойдет. Поскольку воздушный шар поднимается со скоростью 140 м / мин (460 футов / мин), ему потребуется более пяти минут, чтобы достичь высоты 700 м (2300 футов). За пределами этой высоты возможность следить за воздушным шаром, даже в бинокль, является плохой, так как даже малейшее движение глаза от воздушного шара почти наверняка приведет к его исчезновению.

Ночью, когда использование воздушного шара нецелесообразно, используется потолочный проектор. Однако в сумерках использование потолочного проектора может быть невозможным, и тогда можно использовать световой баллон (пилотный баллон). Это простая лампочка фонарика, прикрепленная к батарее. Для зарядки аккумулятора его погружают в воду на три минуты, а затем привязывают к баллону перед надуванием. Сегодня они используются редко.

Технические детали

Воздушные шары и связанное с ними оборудование обычно хранятся в шкафу, установленном на стене рядом с газовыми баллонами. Шкаф имеет три дверцы, одна из которых открывается вниз и к ней крепится подставка для наполнителя. Вверху заправочной стойки находится труба L-образной формы с двумя кольцами, маленькое внизу и большее наверху, называемое соплом надувания. Кольца препятствуют тому, чтобы трубка провалилась через подставку или не поднялась слишком далеко при надувании баллона. В верхнем кольце есть несколько канавок, которые помогают удерживать установленный на нем баллон.

Внизу трубы находится груз, который при добавлении точного количества газа поднимается, показывая, что баллон заполнен. К этой трубе прикреплен резиновый шланг, который дважды проходит через заправочную стойку. Первое отверстие больше, чем трубка, что позволяет перемещаться, а второе используется для удержания трубки на месте.

Отсюда трубка идет к игольчатому клапану, который регулирует количество газа, поступающего в баллон. Затем вторая трубка будет проходить от клапана к регулирующему клапану, который прикреплен к газовому баллону. К этому клапану прикреплены два манометра. Один показывает полное давление, остающееся в газовом баллоне, а второй показывает количество газа, протекающего по трубке. Обычно цилиндр, который сделан из стали, весит около 140 фунтов (65 кг). Он содержит эквивалент около 200 футов (5,7 м) газа при стандартном давлении, хранится под давлением 2000 фунтов на квадратный дюйм (14 мегапаскалей ) и может надуть примерно 120 воздушных шаров (в соответствии с номинальным диаметром 45 см.).

На противоположной стороне шкафа есть место для хранения воздушных шаров, шнуров и фонарей. Газ, используемый для наполнения баллона, представляет собой гелий или водород. Из-за низкой стоимости потолочные воздушные шары часто заполняются газообразным водородом, но иногда используется гелий.

Баллон прикреплен к насадке для надувания, а на шею намотана веревка. После надевания защитных очков и средств защиты органов слуха необходимо убедиться, что игольчатый клапан полностью закрыт. Затем открывается главный клапан цилиндра, а затем регулирующий клапан. Затем открывается игольчатый клапан, и баллон начинает надуваться. Когда воздушный шар достигнет нужного размера, надувное сопло начнет подниматься. В этот момент игольчатый клапан закрывается вместе с регулирующим клапаном и клапаном баллона. Затем веревкой завязывают горлышко баллона, чтобы исключить утечку газа.

Необходимо соблюдать осторожность во время надувания из-за случайного выхода баллона из строя и его выхода из строя. Если человек, надувающий воздушный шар, не носит защитных очков или средств защиты органов слуха, это может привести к повреждению глаз или ушей.

См. Также
Ссылки
  • Министерство окружающей среды Канады - Службы атмосферной окружающей среды, Техническое руководство (TM07- 01-01) Оборудование для потолочных баллонов, 76 мм (3 дюйма).
На Викискладе есть материалы, относящиеся к потолочный баллон.
Последняя правка сделана 2021-05-14 13:44:50
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте