Способ определения параметров жидкостного контакта

 

Изобретение позволяет с высокой точностью определять параметры сложных жидкостных контактов (ЖК) путем расположения имитаторов контактных электродов (КЭ) соответственно количеству и геометрии твердых рабочих поверхностей КЭ реального ЖК. Между имитаторами помещают съемные нитевидные имитаторы жидких контактных мостиков (ЖКМ), смоченные контактной жидкостью. Образовавншйся односвязный объемконтактной жидкости перераспределяют по частным объемам и по всем рабочим поверхностям имитаторов КЭ, выравнивая давление внутри объема, выборочно удаляют юштаторы ЖКМ, регистрируют исходные геометрические параметры ЖК. Таким же образом получают серию результатов при различном взаиморасположении кмйтаторов КЭ. Выбирают оптимальные пяраметры ЖК. Указанные операцим можно выполнять при различных объемах конта стной жидкости и выбрать оптимальный объем. I з.п. ф-лы, 2 ил. о 00 о

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТ ИЧЕСНИХ

КаЪЬЛИН

n9) 0!1

6809 А (gag Н 01 Н 1/08 G

ICg сдурлр . <ав

ГОСУДАРСТ8ЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ и aB TOPCKONIV СВИДЕТЕЛЬСТВУ (2!) 3699285/24-07 (22) 06 ° 02.84 (46) 07.03.86. Бюл. Ф 9 (71) Институт повьнпения квалификации ,специалистов народного хозяйства

ЛитССР (72)В.-С.С.Зарецкас,Л.Г.Бастина, А.Б.Зубкова и Е.Д.Радов (53) 621.316.546.3 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р 425084, кл. G 01 К 13/02, 19?4.

Авторское свидетельство СССР

У 474/22, кл. Н 01 Н 1/08, С 01 Ы 13/02, 1975. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

ЖИДКОСТНОГО КОНТАКТА (57) Изобретение позволяет с высокой точностью определять параметры сложных жидкостных контактов (ЖК) путем расположения имитаторов контактных электродов (КЭ) соответственно количеству и геометрии твердых рабочих поверхностей КЭ реального ЖК. Между имитаторами помещают съемные нитевидные имитаторы жидких контактных мостиков (ЖКИ), смоченные контактной жидкостью. Образовавияйся односвязный объемконтактной жидкости перераспределяют по частным объемам и по всем рабочим r. .оверхностям имитаторов КЭ, выравнивая давление внутри объема, выборочно удаляют имитаторы

NKN, регистрируют исходные геоиетри" ческие параметры ЖК. Таким же образом получают серию результатов при различном взаиморасположении имитаторов КЭ. Выбирают оптимальные параметры ЖК. Указанные операции можно выполнять при различных объемах контактной жидкости и выбрать оптимальный объем. I э.п. ф-лы, 2 ил.

1 1

И=,oáðåòåí>IB относится к злектроехнике и предназначено для применения

1ри определении параметров коммутационных устройств с жидкостных контактов.

Цель изобретения — повышение точности и достоверности определения параметров и обеспечение возможности использования способа для сложных

216809 2 ных мостиков и рабочие поверхности контактных электродов), частные сосTBBJIHNIIpiB cHII6I IIB >1>KeIIH>I KOHòàêòBOé жидкости, распределение разобщившихся объемов и объемов частных жидких

5 контактных мостиков, сила противодействия перемещению подвижного кон".актного электрода в жидкостном контакте, частные электрические сопро IO i 5 жидкостных контактов.

На фиг.1 представлены схемы возможных состояний (С вЂ” к) в модели сложного разр6!вно o KoH— такта,. содержащего четыре твердьгх имитатора ко1-;тактных электродов, причем один из имитаторов сферический и имеет замк11утый периметр смачивания а,, Б,, 1 — три односвязных статических состояниях контактной >хидКос! :-1, Ь 7 g три двухсвязн61х ста:">1ческих состояния контактной жидкости, Р, >1, > — три трехсвязных статических состояния контактной жицкости., ц — одно четырехсвязное статическое состояние контактной жид <Ости; на фиг 2 — устройство для моделирования сложного жидкостного контакта, реализующее предлагаемый способ, Способ определения параметров жидкостного контакта заключается в следующем. факторами воздействия на жидкостной контакт являются размеры и форма контактных электродов, смоченных контактной жидкостью, взаимное расположение и текущие расстояния между контактными электродами, а также объем коптактной жидкости B жидкостном контакте.

Параметры жидкостного контакта (координаты точек поверхности (форма) контактной жидкости, расстояния от контактных электродов или плоскостей квазипериметров до.перешейков жидких контактных мостиков, расстояние между контактными электродами, соответствующие распаду и восстановлению жидких контактньгх мостиков, текущее значение проходного электрического сопротивления жицкого контакта ) определяются путем моделирования оптическими или другими способами.

Расчетными параметрами жидкостно— го контакта на основе этих данных являются частные составляющие площади поверхности контактной жидкости (поверхности частных жидких контакт35

ëI5

5G

55 тивления.жидких контактных мостиков и т.д.

При моделировании различных стадий функционирования жидкостного контакта согласно данному способу заданный объем контактной жидкости 1 располага1от в пространстве на сцепленных с ней имитаторах 2 — 5 контактпых электродов, выполненных с рабочей поверхностью„ имеющей заданную форму и размеры, соответствующие форме и размерам реальных контактных электродов.

В зависимости от объема контактíoI- жидкости 1, а также формы и размеров рабочих поверхностей имитаторог. 2 — 5, смоченных контактной жидкостьн> 1, и расстояний между ними возможны различные варианты устойчивого статического состояния контактной жидкости 1 в модели жидкостного контакта (фиг.1 >-К }.

Оцносвязное состояние контактной жидкости имеет место, когда контактной жидкости мало, но она объединена. посредством нитевидных сьемных имитаторов 6-8 жидких контактных мостиков 9-11 (фиг.1ц), обладающих капилл.ярно-фитильными свойствами и разме1ценных между рабочими поверхностями имитаторов 2-5 контактных электродов жидкостного контакта, а так>хе а, когда контактной жидкости 1 много и она одновременно контактирует со всеми имитаторами 2-5 контактных электродов при помощи не только нитевидных съемных имитаторов 5-8 жидких контактных мостиков 911, но и при помощи самих жидких контактных мостиков 9-11 (фиг.1 ) и, наконец, когда контактной жидкости 1 много и она контактирует со всеми имитаторами 2-5 контактных элек гродов при помощи одних лишь жидких контактных мостиков 9-11 (фиг. 1б).

Четырехсвязное состояние контактной жидкости «фиг.1g ) соответствует случан>, когда съемные имитаторы 6-8 жидких контактных мостиков 9-11 удалены и объем контактной жидкости 1 з 1 недостаточен для .того, чтобы при данных расстояниях между имитаторами 25 контактных электродов мог бы гидромеханически устойчиво существовать хотя бы один из жидких контактных мостиков 9 — 11.

Невозможно предсказать, при каких объемах контактной жидкости 1 в рассматриваемой модели жидкостного контакта и при каких расстояниях между имитаторами 2-5 контактных электродов и в какой последовательности будут разрушаться и восстанавливаться жидкие контактные мостики 9-11, т.е. когда будет реализовываться какоелибо из возможных двух-,трех-, четырехсвязных состояний. Невозможно также предсказать поведение контактной жидкости 1 и параметров жидкостного контакта в случае смещения какоголибо из имитаторов 2-5 контактных электродов или изменение их размеров, (фиг. 1о,пунктир).

Для того, чтобы обеспечить однозначность и обратимую повторяемость в процессе моделирования развития возможных состояний контактной жидкости 1 в жидкостном контакте и получаемых при этом результатов регистрации геометрических и других параметров жидкостного контакта посредством указанных съемных имитаторов 68 жидких контактных мостиков 9-11 обеспечивают односвязность всего введенного в модель жидкостного контакта объема контактной жидкости 1.

При этом образуют исходную геометрическую модель (фиг.2) путем закрепления имитаторов 2-5, смоченных контактной жидкостью 1, на свободных концах держателей 12-14, установлен ных на основании 15, и размещают в пространстве в соответствии с планом-программой для первого опыта моделирования жидкостного контакта посредством изменения длин и углов наклона держателей 12-14 и фиксируют положение последних. Затем между ука-, занными имитаторами 2-5 контактных электродов помещают съемные нитевидные имитаторы 6-8 жидких контактных мостиков 9-11, смоченные контактной жидкостью, посредством которых обеспечивается односвязность всего введенного в модель жидкостного контакта объема контактной жидкости 1, сцепленной с имитаторами 2-5 контактных электродов, выравнивают давление внутри указанного односвязного объе2!6809 4

45 ма контактной жидкости 1 путем перераспределения объема контактной жидкости 1 по частным объемам контактной жидкости и по всем рабочим поверхностям имитаторов 2-5 контактных электродов за счет использования поверхностной энергии контактной жидкости 1, после чего выборочно удаляют съемные имитаторы 6-8 жидких контактных мостиков 9-11 и регистрируют исходные геометрические параметры жидкостного контакта, затем дискретно изменяют положение одного из имитаторов (2,3,4 или 5) контактных электродов при помощи держателей 12-14 и при каждом текущем взаиморасположении имитаторов контактных электродов повторяют операцию помещения имитаторов 6-8 жидких контактных мостиков 9-11 между имитаторами 2-5 контактных электродов, посредством которой вновь обеспечивается односвязность объема контактной жидкости 1, выравнивают давление внутри указанного объема контактной жидкости 1, вновь выборочно удаляют имитаторы 6,7 или 8 жидких контактных мостиков 9 — 11, регистрируют геометтические параметры жидкостного контакта и по серии полученных результатов определяют оптимальное взаимное расположение имитаторов 2-5 контактных электродов, по которым выбирают оптимальные параметры для жидкостного контакта, обеспечивающие заданный характер коммутации.

При необходимости дополнительно дискретно изменяют заданный исходный объем контактной жидкости 1 и повторяют все указанные операции для различных указанных объемов контактной жидкости 1, после чего выбирают оптимальный объем койтактной жидкости 1, при котором имеют место требуемые характеристики жидкостного контакта.

Формула изобретения l.Ñïîñîá определения параметров жидкостного контакта, включающий образование исходной геометрической модели жидкостного контак1а путем определенного начального расположения в пространстве заданного объема контактной жидкости и сцепленных с ней имитаторов контактных электродов, постепенное перемещение имитаторов контактных электродов, IZ16809 наблюдение и регистрацию изменяющихсп геометрических параметров контакт ной жидкости о т л и 4 B Fo E; H и с я eri,, что, с целью повышения точности и досторерности определения параметров и обеспечения возможнос1 ти использования способа для сложных жидкостных контактов, исходную геометрическую модель жидкостного контакта ооразуют путем начальнсго расположения в этой модели имита«оров кон" àêòíûõ электродов соответст. венно количеству и геометрии твердых раоочих поверхностей контактных электродов реального жидкостного кон i-акт", между указанн-жи имитаторами помещают съемные нитевидные имитаторы жидких контактных мостиков, смоченные контактной жидкостью посредством которых обеспечивают односвязность всего введенного в модель жидкостного контакта объема контактной,жидкости, сцепленной с имитаторами контактных электродов, выравнивают давление внутри указанного односвязного объема контактной жидкости путем перераспределения объема контактной жидкости iio частным объемам контактной жидкости и по всем рабочим поверхностям имита "оров контактных электродов за счет использования поверхностной энергии контак"HoA жидкости выборочно удаляют имитаторы жидких контактных мостиков и регистрируют исходные геометрические параметры жидкостного контакта, дискретно изменяют положение одного из имитаторов контактных элек тродов и при каждом текущем взаиморасположении имитаторов контактнЫх электродов поьторяют операцню помещения имитаторов жидких кон",;ëêò:. ых мостиков между имитаторами контактных электродов, посредством которой снова обеспечивают односвязность объема контактной жидкости и выравнивают давление внутри указанного объема контактной жидкости, 5:: овь выборочно удаляют имитаторы жидких контактных мостиков, регистрируют геометрические параметры жидкост-:ого контакта и по серии полученных результатов определяют оптиу мальное взаимное расположение имита— торов контактных электродов, по которым выбирают оптимальные параметры для жидкостного контакта, обеспечивающие требуемый характер комму25 -анни

2. Способ по п.1, о т л и ч а ю шийся тем, что дискретно изменяют заданный исходный объем контакт:.вЂ,ой жидкости и повторяют все указан" ные операции для различных объемов контактной жидкости, после чего выбирают оптимальный объем контактной жидкости, при котором имеют место

35 требуемые характеристики жидкостного контакт".

1216809

1216809

Составитель F.rðoôèìoçà

Редактор Н.Рогулич Техред О.Нец< Корректор, Е.Сирохман

Заказ 1002/59 Тираж 644 Подписное

БНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д.ч/5

Филиал ППП "Патент", г.ужгород, ул.Проектная, 4

Способ определения параметров жидкостного контакта Способ определения параметров жидкостного контакта Способ определения параметров жидкостного контакта Способ определения параметров жидкостного контакта Способ определения параметров жидкостного контакта Способ определения параметров жидкостного контакта 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оптической контрольно-измерительной технике и может быть использовано для физико-химического анализа жидкостей и поверхности твердых тел, в частности для определения смачивающей способности жидкости, изучения процессов растекания и испарения жидкостей, для определения коэффициента поверхностного натяжения жидкостей
Наверх