Галогенный течеискатель и датчик галогенного течеискателя

 

1 . Галогенный течеискатель, содерзхащий датчик с установленными в нем анодом и катодом, источник питания катода, связанный с ним усилитель ионного тока, регистрирующий прибор, подключенный к усилителю ионного тока, регулируемый источник питания анода с двумя входами, систему регулирования температуры анода, усилитель сигнала разбаланса, связанный с первым входом источника питания анода, отличаю1цийся тем. что, с целью повьшения надежности и . долговечности, он снабжен амплитудным дискриминатором, соединенным с выходом усилителя ионного тока, и триггером, подключенным между дискриминатором и вторым входом источника питания анода. 2. Датчик галогенного течеискателя, содержащий корпус с установленными в нем коаксиально друг другу платиновым спиральным анодом с держателем и катодом, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности и долговечности, держатель анода выполнен в виде охватывающей анод и катод трубки из теплопроводящего материала, катод вьтолнен в виде установленной по оси трубки проволоки, а анод размещен на внутренней поверхности трубки по винтовой линии. 3.Датчик по п. 1, отличающийся тем, что трубка выполнена из монокристалла лейкосапфира. 4.Датчик попп. 2иЗ, отличающийся тем, что он снабжен установочными элементами катода, один из которых выполнен подпружиненным , и размещенными между корпусом и концами держателя анода амортизирующими прокладками. Ф (Л ел 05 00

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)4 G 0 М 04

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3586594/25-28 (22) 19 ° 04.83 (46) 15.01.87. Бюл, М- 2 (71) Украинский государственный проектный и научно-исследовательский институт коммунальных сооружений городов и Донецкий физико-технический институт (72) Ю.Г.Марченко и В.Д.Дорошев (53)-.,620. 165,29 (088.8) (56) Ланис В.А., Левина Л.Е °

Техника вакуумных испытаний. М-Л.:

Госэнергоиздат, 1963, с. 171-178.

Патент США 9 3471746, кл. Н 01 J 7/24, 1969.:

Патент СНА Ф 3919625, кл. Н 01 J 27/00, 1975. (54) ГАЛОГЕННЫЙ ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ И ДАТЧИК ГАЛОГЕННОГО ТЕЧЕИСКАТЕЛЯ (57) 1. Галогенный течеискатель, cow держащий датчик с установленными в нем анодом и катодом, источник питания катода, связанный с ним усилитель ионного тока, регистрирующий прибор, подключенный к усилителю ионного тока, регулируемый источник питания анода с двумя входами, систему регулирования температуры анода, усилитель сигнала разбаланса, связанный с первым входом источника питания анода, отличающийся тем, „„SU, 5 А1 что, с целью повышения надежности и долговечности, он снабжен амплитудным дискриминатором, соединенным с выходом усилителя ионного тока, и триггером, подключенным между дискриминатором и вторым входом источника питания анода.

2. Датчик галогенного течеискателя, содержащий корпус с установленными в нем коаксиально друг другу платиновым спиральным анодом с держателем и катодом„ о т л и ч а ю— шийся тем, что, с целью повы-шения надежности и долговечности, держатель анода выполнен в виде охватывающей анод и катод трубки из теплопроводящего материала, катод выполнен в виде установленной по оси трубки проволоки, а анод размещен на внутренней поверхности трубки по винтовой линии.

3. Датчик по п. 1, о т л и ч а юшийся тем, что трубка выполнена из монокристалла лейкосапфира.

4. Датчик по пп. 2 и 3, о т л и— ч а ю шийся тем, что он снабжен установочными элементами катода, один из которых выполнен подпружиненным, и размещенными между корпусом и концами держателя анода амортизирующими прокладками.

1283563

f0

25

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к испытаниям на герметичность газонаполненных и вакуумируемых объектов, и может быть использовано в газовом анализе.

Известен галогенный течеискатель, содержащий датчик: с установленными в нем анодом и катодом, связанный с ним усилитель ионного тока, регистрирующий прибор, подключенный к усилителю, источники питания анода и катода.

Известен датчик галогенного течеискателя, содержащий корпус с установленными в нем коаксиально друг другу платиновым спиральным анодом с керамическим держателем и охватывающим анод платиновым катодом.

Недостатками известных течеискателя и датчика являются малая надежность и недолговечность, обусловленные "отравлением" датчика, потерей чувствительности при попадании в него больших количеств галогенов и разрушением анода в результате его высокотемпературного прогрева для восстановления чувствительности.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому эффекту является галогенный течеискатель, содержащий датчик с установленными в нем анодом и катодом, источник питания катода, связанный с ним усилитель ионного тока, ре- гистрирующий прибор, подключенный к усилителю ионного тока, регулируемый источник питания анода с двумя входами, систему регулирования температуры анода, усилитель сигнала разбаланса, связанный с первым входом источника питания анода.

Известен датчик галогенного течеискателя, содержащий корпус с установленными в нем коаксиально друг другу платиновым спиральным анодом с держателем и катодом.

Недостатками известного галогенного течеискателя являются его малая надежность и недолговечность, обусловленные тем, что при попадании в

его датчик больших количеств галогенов невозможно быстро снизить температуру анода, в результате чего происходит "отравление" датчика, течеискатель становится неработоспособ-ным. Частое попадание больших количеств галогенов приводит к разруше1 нию анода датчика и к выходу иэ строя течеискателя..

Недостатками датчика галогенного течеискателя также являются малая надежность и недолговечность, обусловленная тем, что из-за эйачительной тепловой инерционности датчика при попадании больших количеств гало ° генов невозможно быстро снизить температуру анода. В результате датчик

"отравляется". Наличие в составе керамического держателя анода кремния и других платиновых "ядов" снижает долговечность датчика.

Цель изобретения — повышение надежности и долговечности.

Указанная цель достигается тем, что галогенный течеискатель, содержащий датчик с установленными в нем анодом и катодом, источник питания катода, связанный с ним усилитель ионного тока, регистрирующий прибор, подключенный к усилителю ионного тока, регулируемый источник питания анода с двумя входами, систему регулирования температуры анода, усилитель сигнала раэбаланса, связанный с первым входом источника питания анода, снабжен амплитудным дискриминатором, соединенным с выходом усилителя ионного тока, и триггером, подключенным между дискриминатором и вторым входом источника питания анода.

Укаэанная цель достигается также тем, что в датчике галогенного течеискателя, содержащем корпус с установленными в нем коаксиально друг другу платиновым спиральным анодом с держателем и катодом, держатель анода выполнен в виде охватывающей анод и катод трубки из теплопроводящего материала, катод выполнен в виде установленной по оси трубки проволоки, а анод размещен на внутренней поверхности трубки по винтовой линии.

Трубка выполнена из монокристалла лейкосапфира.

Кроме того, датчик снабжен установочными элементами катода, один из которых выполнен подпружиненным, и размещенными между корпусом и концами держателя анода амортизирующими прокладками.

На фиг. 1 приведена блок-схема галогенного течеискателя; на фиг.2 датчик галогенного течеискателя, общий Виде

1283563

Галогенный течеискатель (см.фиг.1) содержит датчик 1 с установленными в нем анодом 2 и катодом 3, источник 4 питания катода 3, связанный с источником 4 питания катода 3 усилитель 5 ионного тока,.регистрирующий прибор 6, подключенный к усилителю

5 ионного тока, регулируемый источ,ник 7 питания анода 2 с двумя выходами, систему 8 регулирования температуры анода 2, включающую мост из стабильных резисторов 9 — 11, усилитель 12 сигнала разбаланса, связанный с первым входом источника 7 питания анода 2, амплитудный дискриминатор 13, соединенный с выходом усилителя 5 ионного тока, триггер

14, подключенный между дискриминатором 13 и вторым входом источника

7 питания анода 2. 20

Датчик 1 галогенного течеискателя состоит из обечайки 15, передней крьппки 16 со щупом. 17 для засасывания воздуха и задней крышки 18 с отверстием 19 для выхода воздуха, установленных по оси коаксиально друг другу платинового спирального. анода 2 с держателем 20 и уплотняющими амортизирующими прокладками 21 и 22 и катода 3 с установочными элементами 23 и 24, электровводов 25-27..

Держатель 20 анода 2 выполнен в виде охватывающей анод 2 и катод 3 трубки из теплопроводящего материала, на- 35 пример монокристалла лейкосапфира, катод 3 выполнен в виде установленной по оси держателя 20 платиновой проволоки, закрепленной с помощью установочных элементов 23 и 24. Один 40 из установочных элементов 24 выполнен подпружиненным с помощью пружины 28, которая закреплена на кронштейне 29, впаянном в электроввод 25 катода 3. Анод 2 размещен на внут- . 45 ренней поверхности держателя 20 по винтовой линии. Трубка держателя 20 обоими торцами установлена на крышках 16 и 18 с помощью амортизирующих прокладок 21 и 22. Электровводы 25 — 50

27 предназначены для присоединен ния датчика 1 к схеме течеискателя.

Галогенный течеискатель и датчик галогенного течеискателя работают следующим образом.

При поднесении датчика 1 к течи в изделии, заполненном фреоном, пары фреона поступают в пространство между анодом 2 и катодом 3, что вызывает изменение тока эмиссии положительных ионов с анода 2, ионный ток усиливается с помощью усилителя

5 и регистрируется прибором 6. При изменении температуры анода 2, вызванном изменением внешних дестабилизирующих факторов, в системе 8 регулирования температуры анода 2 появляется сигнал разбаланса, который усиливается с помощью усилителя 12. Сигнал усилителя 12 поступает на первый вход регулируемого источника 7 питания анода 2, что вызывает соответствующее изменение напряжения питания анода 2, и, следовательно, его температуры. Если количество поступающих паров фреона незначительно, то на выходе амплитудного дискриминатора 13 не появляется никакого сигнала и триггер 14 остается в основном в устойчивом сос— тоянии. При появлении в межэлектродном пространстве датчика 1 больших количеств фреона с выхода усилителя

5 ионного тока поступает на амплитудный дискриминатор 13 сигнал, превышающий заданное значение, и на выходе амплитудного дискриминатора 13 появляется напряжение, переводящее триггер 14 во второе устойчивое состояние. При этом выходной сигнал триггера t4 поступающий на второй вход регулируемого источника 7 питания анода 2, запирает источник 7, в результате чего резко снижается напряжение питания моста. Температура анода 2 быстро падает вследствие его малой тепловой инерционности.

Изобретение позволяет повысить надежность и долговечность галогенного течеискателя и датчика галогенного течеискателя за счет исключения

"отравления" датчика, так как обеспечивает быстрое снижение температуры анода датчика при попадании в него больших количеств галогенов.

1283563

СоставительС. Тимофеев .,Редактор Н.Киштулинец Техред Л.Сердюкова

Корректор С.ШекмаР

Закаэ 7427(37 Тираж 776

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Подписное Производственно-полиграфическое предприятие, г ° Ужгород, ул. Проектная, 4

Галогенный течеискатель и датчик галогенного течеискателя Галогенный течеискатель и датчик галогенного течеискателя Галогенный течеискатель и датчик галогенного течеискателя Галогенный течеискатель и датчик галогенного течеискателя 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике течеискания методом шупа и позволяет повысить чувствительность и надежность обнаружения утечек на неровных поверхностях путём регулировки поу ступления защитного газа в объем отбора пробы, обеспечивающей оптимальное соотношение чувствительности, стабильности завесы и времени переходного процесса

Изобретение относится к контролю герметичности и позволяет повысить производительнос гь и упростить .фоцесс контроля полых изделий в вакуумной камере

Изобретение относится к мапшно-

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для контроля герметичности эластичных оболочек

Изобретение относится к области контроля герметичности изделий в вакууме и обеспечивает возможность проведения испытаний изделий при знакопеременных нагрузках

Изобретение относится к способам испытания на герметичность объектов, представляющих собой замкнутый объем, заполненный предельным углеводородом, и преимущественно может быть использовано в приборостроении и машиностроении

Изобретение относится к обслуживанию аппаратов и газопроводов химических, нефтехимических, металлургических и других производств, которое предназначено для дистанционного обнаружения мест утечки газа в атмосферу на высоте
Изобретение относится к атомной энергетике, в частности к системам контроля герметичности оболочек твэлов после длительного хранения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в воде в целях предотвращения загрязнения технологических сред или транспортного оборудования продуктами деления и топливной композицией, выходящих из разгерметизировавшихся твэлов

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано при контроле герметичности топливных баков ракет-носителей, работающих в вакууме при низких температурах

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано при контроле топливных баков ракет-носителей

Изобретение относится к области испытательной техники и может быть использовано при контроле герметичности топливных баков ракет-носителей, работающих в вакууме при низких температурах

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано при контроле герметичности топливных баков ракет-носителей, работающих в вакууме

Изобретение относится к радиометрическим способам аппаратурного контроля герметичности прямоточного парогенератора ядерной энергетической установки с водо-водяным реактором под давлением
Наверх