Термопреобразователь сопротивления

 

Изобретение относится к области измерительной техники и может найти применение, например, в области авиаракетостроения, энергетике, где необходимы высокоточные малоинерционные измерители температуры. Цель изобретения - повышение точности измерения. Термопреобразователь сопротивления состоит из изоляционного каркаса 1 и чувствительного элемента 2 в виде бифилярной спирали. Радиальные элементы 3 каркаса 1 прошиты витками чувствительного элемента 2. При внесении плоского в исходном состоянии термопреобразователя в контролируемую среду последний автоматически приобретает форму сплющенного параболоида за счет скольжения витков чувствительного элемента 2 вдоль радиальных элементов 3 изоляционного каркаса 1. 1 ил.

союз советсних социмистичесних

РЕСПжЛИН (19) 01) А1 (51) 5 G 01 К 7/16

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТ8ЕННЫЙ КОМИТЕТ по изоБРетениям и ОТКРытиям пРИ Гннт сссР (21) 4346967/24-10 (22) 21. 12,8 7 (46) 07.01 ° 90. Бюл. У 1 (71) Специальное конструкторско-технологическое бюро Львовского производственного объединения "Ювелнрпром" и Львовский политехнический институт (72) Б.И. Стаднык, В.В. Осинчук, Я.В. Саноцкий, С,П, Яцишин, П.Г. Сто- лярчук, В.С. Елейко и С.П. Игнатова (53) 536.53 1(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р 1167449, кл. С 01 К 7/16, 1983.

Авторское свидетельство СССР

11 777479, кл. С 01 К 7/16, 1979.

2 (54) ТЕРИОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ (57) Изобретение относится к области измерительной техники и может найти применение, например, в области авиаракетостроения, энергетике, где необходимы высокоточные малоинерционные измерители температуры. Цель изобре" тения — повышение точности измерения.

Термопреобразователь сопротивления состоит из изоляционного каркаса 1 и чувствительного элемента 2 в виде бифилярной спирали. Радиальные элементы

3 каркаса 1 прошиты витками чувствительного элемента 2. При внесении плоского в исходном состоянии термо- ф преобразователя в контролируемую среду последний автоматически приобрета-т ет Форму сплющенного параболоида за счет скольжения витков чувствительно- %м го элемента 2 вдоль радиальных элементов 3 изоляционного каркаса

1 ил.

1534335

Изобретение относится к области измерительной техники и может найти применение в различных отраслях народного хозяйства, включая авиа-, ракетостроение, энергетику, где необходимы высокоточные малоинерционные измерители температуры.

Цель изобретения — повышение точности измерения. 10

На чертеже приведен термопреобразо ватель сопротивления.

Термопр еобра зова тел ь с on оит из изоляционного каркаса 1 и чувствительного элемента 2 в виде бифилярной спирали. Каркас выполнен в ниде центросимметричной сетки из отдельных радиальных элементов 3, сходящихся узлом в центре., Радиальные элементы 3, выполненные из многоясильного жгута, 2О прошиты витками чувствительного элемента 2, так что выводы 4 последнего расположены на одном из радиальных элементов 3 и максимально удалены от центра каркаса, вблизи которого рас- 25 положена петля 5 бифилярной спирали чувствительного элемента 2.

Термопреобр аз ов атель из готовлен с применением стандартног о 10-омного платинового чувствительного . элемента „

ЗО

Топщина платиновой проволоки 15 мкм.

Й качестве радиальных элементов 3 применены отрезки асбестовой нитки толщиной 1 мм и длиной около i00 мм.

Можно применить также многожильный жгут из предварительно окисленных тон->> ких никелевых проволоя.,Цанный термспреобразователь состоит из пятивитковой бифипярной спирали, прошивающей восемь радиальных асбестовых эле4О ментов.

Дпя крепления термопреобразователя на объекте измерения с газовым пото" ком применена труба с разъемным фланцевым креплением двух соседних участков трубы, причем для зажима каждого

45 радиального элемента сет|си предусмотрена полуцилиндрическая канавка на торцовой поверхности каждого участка.

Термопреобразователь работает следующим обр аз ом. 50

При внесении его в контролируемый газовый поток плоскостью перпецпикулярно к оси потока установление показаний происходит практически моментально (0,1 с), так как коэффици- ент конвективного теилообмена явняется давольно значительным, а охлаждающее действие прилегающих участков радиальных элементов каркаса невелико в силу их незначительной теплопроводности и малой площади контакта. Под действием газового потока плоский в исходном состоянии термопреобразователь приобретает форму сплющенного параболоида с осью, расположенной вдоль направления газового потока.

При этом за счет многожильиости материала радиальных элементов 3 крепление чувствительного элемента 2 к каркасу 1 является скользящим: В результате чувствительный элемент автоматически принимает форму, наиболее выгодную в данных условиях, при которой механические напряжения в чувствительном элементе являются минимальным, а значит, стабильность его показаний максимальна. Форма элемента близка к осесимметричной, но не эквивалентна ей папностью, так как механические напряжения на различных участках длины бифилярной спирали могут быть различными, хотя бы в силу их разных предысторий.

Повышается в несколько раз точность измерения и снижается приблизительно на порядок мссса териапреобразователя. Примерно также уменьшена постоянная тепловой инерции термоиреобразователя„ что обуславливает значительное уменьшение методнческой составляющей погрешности при термометрировании газовых потоков с быстропеременными температурами в их широком диапазоне. Кроме того, за счет приобретения термопреобразователем способности самому устанавливать форму, наиболее целесообразную для данных условий (температура, плотность и скорость газового потока, режим обдува и др.), с минимальными механическими напряжениями, а также за счет малого теплоотвода от чувствительного элемента существенно, более чем в два раза, повышена стабильность показаний термопреобразователя.

Формула и зо бр ет ения

Термопреобразователь сопротивления, содержащий установленный на электроизоляционном каркасе чувствительный элемент в виде бифилярной спирали с выводами на конце внешнего витка спирали, о т л и ч а ю щ и Й с я тем, что, с целью повышения точности изСоставитель Л. Ьалянина

Техред Л.Сердюкова Корректор Т. Малец

Редактор Е. Папп

Тираж 504

Заказ 36

Падл ис ное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.Ужгород, ул. Гагарина,)0!

5 ! 534335 6 мерения, электроиэоляционный каркас многожильного жгута, через которые выполнен в виде центросимметричной поочередно, с равномерньик смешением тки с радиальными элементами иэ протянуты витки бифилярной спирали.

Термопреобразователь сопротивления Термопреобразователь сопротивления Термопреобразователь сопротивления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для измерения температуры

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам контроля температурного режима различных объектов, и позволяет при помощи одного индикаторного элемента получить информацию о трех уровнях температуры и о исправности линии связи, соединяющей датчик температуры со схемой измерительного преобразователя и регистрирующей аппаратурой

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет стабилизировать параметры терморезисторных датчиков температуры путем интенсификации процесса старения

Изобретение относится к термометрии, а именно к устройствам для измерения температуры с помощью термопреобразователей сопротивления, и позволяет повысить точность измерения за счет исключения погрешности измерения от температурного изменения сопротивления линии связи

Изобретение относится к контактной термометрии и позволяет повысить точность измерения температуры термометрами сопротивления

Изобретение относится к термометрии и может быть использовано для изменения быстроменяющейся температуры потока газа или жидкости

Изобретение относится к контактной термометрии и может быть использовано для измерения температуры поверхности твердых тел в условиях воздействия теплового излучения

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