Буксируемый измеритель температуры

 

Изобретение используется при исследовании внутренней структуры морей и океанов. Цель изобретения - увеличение производительности измерений за счет уменьшения механических нагрузок на распределенный датчик температуры и повышение точности измерений. Распределенный датчик 6 температуры размещен в спиральном пазе, выполненном в бронированной оплетке кабель-троса 1. Ширина и высота паза равны диаметру поперечного сечения датчика 6. Неоднородности температурного поля, через которое проходит буксируемый датчик 6, вызывают колебания электрического сопротивления датчика, фиксируемые блоком регистрации на борту буксира-носителя 3. Стабильность положения нижнего конца кабель-троса 1 обеспечивается заглубителем 4 с силовым концевиком 5. 1 ил.

Изобретение относится к устройствам для исследования внутренней структуры морей и океанов и может быть использовано для измерения пространственно-временных характеристик внутренних волн. Целью изобретения является увеличение производительности измерений за счет уменьшения механических нагрузок на распределенный датчик температуры и повышение точности измерений. На чертеже изображена конструкция устройства. Устройство содержит кабель-трос 1, навитый на барабан лебедки 2, размещенной на буксире-носителе 3, заглубитель 4 с силовым концевиком 5, распределенный датчик 6 температуры, выполненный в виде спирали из изолированного провода 7, навитого вместе с верхней бронированной оплеткой 8 кабель-троса 1 на нижнюю оплетку 9. Распределенный датчик 6 температуры электрически соединен через сигнальные жилы 10 кабель-троса 1 с расположенным на судне блоком регистрации (на чертеже не показан). Устройство работает следующим образом. Перед началом измерений распределенный датчик 6 температуры вместе с подвешенным к силовому концевику 5 кабель-троса 1 заглубителем 4, выполненным в виде решетки, выводится за борт и путем стравливания намотанного на лебедку 2 кабель-троса 1 помещается на необходимую глубину. По мере набора буксиром-носителем 3 скорости подводная часть кабель-троса 1 вследствие возрастания сопротивления потока воды приподнимается и при выходе на стационарный режим буксировки занимает наклонное по отношению к вертикали положение. Заглубитель 4 препятствует отклонению кабель-троса 1 и обеспечивает стабильность положения его нижнего конца при прямолинейном движении на постоянной скорости. Внешняя бронированная оплетка 8 подводной части кабель-троса 1 принимает на себя гидродинамическую нагрузку потока воды, и распределенный датчик 6 температуры, размещенный в ней, подвергается незначительным механическим напряжениям. Спиральная конструкция датчика защищает его от продольного растяжения при неравномерных механических нагрузках. Распределенный датчик температуры, контактируя со средой, меняет свое электрическое сопротивление в соответствии с особенностями температурного поля, через которое он проходит при буксировке. Благодаря малой постоянной времени распределенный датчик 6 температуры быстрее реагирует на изменения температуры и разрешает температурные неоднородности с меньшими горизонтальными масштабами. Изменение сопротивления распределенного датчика 6 температуры, соединенного через сигнальные жилы 10 кабель-троса 1 с блоком регистрации на борту буксира-носителя 3, преобразуется в напряжение и регистрируется аппаратурой.

Формула изобретения

БУКСИРУЕМЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ, содержащий установленную на буксире-носителе лебедку с кабель-тросом, снабженным внешней бронированной оплеткой, заглубитель, закрепленный на конце кабель-троса и распределенный датчик температуры, укрепленный на кабель-тросе, отличающийся тем, что, с целью увеличения производительности измерений за счет уменьшения механических нагрузок на распределенный датчик температуры и повышения точности измерений, распределенный датчик температуры размещен в спиральном пазе, выполненном на внешней поверхности внешней бронированной оплетки кабель-троса, причем ширина и высота паза равны диаметру поперечного сечения распределенного датчика температуры.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерению температур с помощью термопреобразователей сопротивления

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к темпе- pajypHbiM измерениям

Изобретение относится к устройствам для измерения температуры термопреобразователей сопротивления (ТП) и может найти применение в высокоточных измерениях

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измери-

Изобретение относится к приборострбению

Изобретение относится к устройствам для измерения температуры с непосредственным преобразованием ее в частоту электрического сигнала

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения геофизических параметров в скважине, преобразуемых в изменение активного сопротивления резестивного датчика с использованием четырехпроводной линии связи

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к устройствам измерения температуры - термометрам сопротивления

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано для измерения силы, давления, температуры, расхода жидкости или газа

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к полупроводниковым термопреобразователям сопротивления

Изобретение относится к области медицинской и биологической термометрии и предназначено для точного измерения, регистрации и передачи для обработки показателей температуры в течение длительного интервала времени

Изобретение относится к электронной технике и может использоваться для преобразования тока в частоту в устройствах с высокими требованиями к надежности и точности преобразования

Изобретение относится к контролю температуры различных сред с высокой точностью в технологических процессах

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при проведении горноспасательных работ в угольных и сланцевых шахтах, где возникают зоны высоких температур
Наверх