Способ изготовления горячего спая кабельной термопары

 

Изобретение относится к технологии изготовления термоэлектрических преобразователей и позволяет повысить эффективность путем обеспечения возможности изготовления термопар из кабеля малого диаметра неограниченной длины. Заготовку термопары шлифуют по одному из торцов. Вытравливают изоляцию на глубину, равную 2,5...3,0 внутренним диаметрам оболочки, в горячем растворе трилона. Лазерным лучом сваривают термоэлектроды в плоскости оболочки. Пуансоном укладывают термоэлектроды в форме петли на поверхность изоляции. Устанавливают нихромовую заглушку с боковой окисленной поверхностью с плоским основанием до упора. Пропускают электрический ток по цепи оболочка - петля термоэлектродов - заглушка от сварочного конденсаторного источника питания. Производят герметизацию путем сплавления аргонодуговой сваркой выступающей части заглушки с торцом оболочки кабеля и осуществляют разделку свободных концов кабеля механическим способом. 4 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

0% (И) (51)5 G 01 К 7 02

097 А2

d; „.,! °

-» «Ф 1,-1

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

K ABTOPCHOMY СВОДЕ ЕЛ СТВУ

ГОСУДАРСТ8ЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

1 (61) 1420390 (21) 4327025/24-10 (22) 13,11,87 (46) 23.02,90, Бюл, N - .7 (72) Е,Г,Капцов, A,К,Егоров и С.В,Масленников (53) 536.532(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 1420390, кл. G О1 К 7/02, 1986 ° (54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕГО СПАЯ

КАБЕЛЬНОЙ ТЕРМОПАРЫ (57) Изобретение относится к технологии изготовления термоэлектрических преобразователей и позволяет повысить эффективность путем обеспечения воэможности изготовления термопар иэ кабеля малого диаметра неограниченной длины. Заготовку .термопары шлифуют по

Изобретение относится к технологии и зготовления термоэлектрических преобразователей и является усовершенствованием способа по авт.св, Р 1420390 °

Цель изобретения — повышение эффективности путем обеспечения изготовления термопар иэ кабеля неограниченной длины.

На фиг,1-4 показаны последовательности технологических операций способа.

После предшествующих операций шлифовки по торцу мерного отрезка заготовки термопары иэ кабеля, состоящего из оболочки 1 из хромоникелевого сплава, хромелевого и алюмелевого

2 одному из торцов, Вытравливают изоляцию на глубину, равную 2,5-3,0 внутренним диаметрам оболочки, в горячем растворе трилона, Лазерным лучом сваривают термоэлектроды в плоскости оболочки, Пуансоном укладывают термо-,электроды в форме петли на поверхность изоляции. Устанавливают нихромовую заглушку с боковой окисленной поверхностью с плоским основанием до упора.

Пропускают электрический ток по цепи оболочка — петля термоэлектродов — заглушка от сварочного конденсаторного источника питания, Проводят герметизацию путем сплавления аргонодуговой сваркой выступающей части заглушки с е торцом оболочки кабеля и осуществляют разделку свободных концов кабеля механическим способом. 4 ил.

С: термоэлектродов 2, разделенных между собой и оболочкой магнезиальной изоляцией 3, удаления изоляции, лазерной сварки термоэлектродов с образованием шарика 4 горячего спая, термоэлек" троды в форме петли 5 сложной формы укладывают на поверхность изоляции

3 (фиг,l) с использованием специальноI

ro приспособления., При выбранной глубине удаления изоляции, равной 2,5-3,0 внутренним ди 1Я аметрам оболочки кабеля, укладка термоэлектродов на поверхность изоляции сопровождается запрессовыванием, плотной посадкой петли по внутренней поверхности оболочки, в реэуль!

545097 г

Фате чего образуется надежный контакт

Петли 5 с оболочкой. Большая глуби> а удаления изоляции приводит к заь|исанию по внутренней поверхности оболочки 1 связки термоэлектродов и появлению зазора, свободного промежутка между петлей термоэлектродов и поверхностью изоляции, что неприемлеMî по условию вибростойкости термоары, При меньшей глубине длина термолектродов, свободных от изоляции, неостаточна для достижения при укладе плотного контакта термоэлектродов с внутренней поверхностью оболоч и 1, что необходимо по требованию маого переходного электросопротивлення между оболочкой и петлей термоэлекодов, 20

Перед установкой заглушки 6 из проволоки, материал которой идентичен материалу оболочки (например, нихром) е боковую поверхность окисляют в электропечи при 800-850 С s течение ч для образования электроизоляцирнного слоя 7, исключающего прямой

° ° лектрический контакт заглушки с обоочкой (фиг,2) ° Применение электроиэо яционных слоев ипи покрытий иного происхождения (покрытия из органических материалов, стекла, керамики) не-! триемлемо иэ-за несвариваемости.

Далее заготовку термопары устанав прают в сварочное приспособление, (фиг.3), для его оболочку 1 на участе.контакта с петлей 5 термоэлектро цов закрепляют в цанговый зажим 8 присоединенный к нижнему электроду сварочной машины, а верхним электроцом 9 прижимают заглушку 6 нижней частью к петле 5 термоэлектродов, и ,электроконтактной сваркой соединяют термоэлектроды с заглушкой, пропуская электрический ток от сварочного источ-45 ника 10 конденсаторной машины по цепи заглушка.-- петля термоэлектродовоболочка, с ббразованием литых контактных сварных точек !1 в зонах контакта термоэлектродов 2 с заглушкой

6, Для термопар, выполненных из кабе-ля диаметром 9,7 мм, токовый импульс пропускают на режиме: напряжение на конденсаторной батарее 150 В, емкость

270 мкФ. Длина термопары не влияет на режим сварки, который одинаков как для коротких, так и неограниченной длины заготовок кабеля, поскольку электрический ток при сварке пропускается по более короткой цепи.

После электроконтактной сварки герметизируют горячий спай путем оплавления выступающей части заглушки 12 с торцом оболочки 1 (фнг.4). Оксидное покрытие на заглушке в процессе расплавления, частично восстанавливаясь и растворяясь в жидком металле, не препятствует достижению качественного шва.

После герметизации проводят раз« делку свободных концов 13 термопары механическим способом, Изготовленную термопару устанавливают в корпус термоэлектрического термометра.

Кабельные термопары, получаемые по предлагаемому способу, могут использоваться для термометрии объектов с горячими и активными зонами значительной протяженности и узкими измерительными каналами.

Формула изобретения

Способ изготовления горячего спая кабельной термопары по авт.св, 9 !420390, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности, изоляцию в зоне горячего спая удаляют на глубину, равную 2,5-3,0 внутренним диаметрам оболочки кабеля, а соединение заглушки с петлей термоэлектродов осуществляют путем пропускания тока по цепи заглушка ; петля . термоэлектродов - оболочка кабеля, причем перед установкой заглушки на ее боковой поверхности посредством окисления формируют электроиэоляционный слой. 1545097

Фиг.2

Фиг4

Способ изготовления горячего спая кабельной термопары Способ изготовления горячего спая кабельной термопары Способ изготовления горячего спая кабельной термопары 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к температурным измерениям, а именно к многоканальным устройствам для измерения температуры с помощью термоэлектрических преобразователей, и позволяет повысить точность измерения

Изобретение относится к устройствам для измерения температуры при помощи термоэлектрических преобразователей со встроенными калибраторами с автоматической поверкой измерительного канала на месте эксплуатации

Изобретение относится к автоматике

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения параметров разрушения (прогрева и уноса) теплозащитного и другого материала в теплофизических исследованиях, доменном и машиностроительном производстве, а также в др

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при измерении температуры поверхности твердых тел

Термопара // 1508106
Изобретение относится к термометрии и позволяет повысить эффективность термопары за счет обеспечения возможности измерения быстроизменяющихся температур в потоках газа или жидкости

Изобретение относится к области температурных измерений , в частности, к тем областям промышленности, где требуется длительное и точное измерение температуры с помощью термоэлектрических преобразователей, и является дополнительным к авт.св.N1136032

Изобретение относится к температурным измерениям, а именно к устройствам для измерения температуры поверхности неподвижных и вращающихся объектов различной кривизны

Изобретение относится к температурным измерениям, а именно к устройствам для измерения температуры внутренней цилиндрической поверхности

Изобретение относится к технологии изготовления микротермопар и может быть использовано для изготовления термопар, позволяющих измерять температуру быстропротекающих процессов в объектах, имеющих большой градиент температур

Изобретение относится к области исследования процессов контактного взаимодействия материалов, например при трении

Изобретение относится к сенсорному устройству для измерения температуры расплавов, а также к устройству для измерения температуры и способу измерения температуры ликвидуса криолитовых расплавов

Изобретение относится к измерениям температуры термоэлектрическими преобразователями (ТЭП) и может быть использовано для их бездемонтажной проверки в процессе эксплуатации

Изобретение относится к устройствам для измерения тепловых потоков, в том числе нестационарных, в частности для измерения теплового потока от движущейся среды к поверхности твердого тела

Изобретение относится к термометрии и может быть использовано для измерения температуры в зоне сухого трения скользящих деталей, например подшипников скольжения
Наверх