Установка для измерения температурных коэффициентов линейного расширения твердых материалов

 

Целью изобретения является повышение достоверности измерения температурных коэффициентов линейного расширения материалов в условиях изменяющихся рабочих температур испытаний, что обеспечивается измерением удлинения образца в отражающем свете на фоне модели черного тела, причем интенсивность источника света изменяется в зависимости от температуры образца. 1 ил.

союз соВетских

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) (s1)s G 01 и 25/16

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4800711/25 . (22) 11.03.90 (46) 07.03.92. Бюл. N- 9 (71) Конструкторское бюро машиностроения Научно-производственного объединения "Искра", Институт проблем прочности

АН УССР и Институт проблем литья АН

УССР (72) Б;В.Марасин, Н.P.Ìóçûêà, В.В.Рубан, М.Х.Хафизов и Э.И.Тютюнщикова (53) 536.41 (088.8) (56) Лукина Э.Ю. и др. Методы дилатометрического исследования углеродных материалов при температурах от -196 до +3000 С. В сб.: Конструкционные материалы на основе углерода. -M.: Металлургия, 1976, М 11, с.

166-175, . Изобретение относится к испытательной технике, а именно к установкам для измерения температурных коэффициентов линейного расширения образцов из композиционных неметаллических материалов.

Известна установка для измерения температурных коэффициентов линейного расширения материалов, содержащая высокотемпературную печь, включающую в себя корпус, графитовый трубчатый нагреватель, предназначенный для. размещения образца, и графитовые экраны, систему измерения температуры образца, диаметрально расположенные относительно печи осветитель и оптический компаратор, предназначенные для измерения удлинения обра.эца.

Недостатком установки является изменение контрастности изображения измерительных граней образца при изменении температуры образца. Это происходит (54) УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ ТВЕРДЫХ

МАТЕРИАЛОВ (57) Целью изобретения является повышение достоверности измерения температурных коэффициентов линейного расширения материалов в условиях изменяющихся рабочих температур испытаний, что обеспечивается измерением удлинения образца в отражающем свете на фоне модели черного тела, причем интенсивность источника света изменяется в зависимости от температуры образца. 1 ил. вследствие того. что при низких уровнях

Ъ температуры от начала свечения нагревателя осветитель, освещая образец проходящим светом, обеспечивает контрастное изображение измерительных граней образца в виде. темных рисок на светлом фоне, а по мере разогрева образца, когда трубчатый (О нагреватель, а затем и образец начинают светиться, контрастность изображения измерительных граней образца уменьшается, что снижает достоверность измерений величины линейного расширения образца.

Цель изобретения — повышение достоверности измерений путем обеспечения постоянства контрастности изображения торцовых измерительных граней образца при изменении его температуры, Цель достигается тем, что в установке для измерения температурных коэффициентов линейного расширения материалов, содержащей высокотемпературную печь, 1718077

10 включающую в себя корпус, трубчатый нагреватель, предназначенный для размещения образца, и экраны, систему измерения температуры образца, диаметрально расположенные относительно печи осветитель и компаратор, предназначенные для измерения удлинения образца, осветитель закреплен на втулках, моделирующих абсолютно черное тело и установленных в корпусе печи по осям наблюдения, причем со стороны наружйых торцов каждая втулка снабжена подвижной шторкой, поверхность которой, обращенная к образцу, наклонена к оси наблюдения, а установка дополнительно снабжена вторым осветителем, установленным между печью и компаратором, и включающий в себя источник света и размещенные по каждой оси наблюдения светоделительные элементы с интерференционным светофильтром, причем отражающие поверхности светоделительных элементов оптически сопряжены с образцом и источником света, соединенным посредством регулятора напряжения с системой измерения температуры образца.

При таком выполнении установки освещение образца осуществляется дополнительным осветителем со стороны наблюдения измерительных граней образца компаратора, которые видны в виде светлых рисок на темном фоне, поскольку втулки моделируют абсолютно черное тело и пол-. ностью поглощают попадающий на них световой поток от дополнительного осветителя. По мере увеличения температуры образца трубчатый нагреватель и образец становятся источниками дополнительного светового потока. Соблюдение постоянства контрастности измерительных граней образца в этом случае осуществляется путем уменьшения интенсивности светового потока от дополнительного осветителя, управляемого регулятором напряжения по сигналам, поступающим от системы измерения температуры образца.

На чертеже .приведена схема предлагаемой установки.

Установка содержит высокотемпературную печь 1, включающую корпус 2 с крышками 3 и 4, на которых закреплены держатели 5 и-6 трубчатого нагревателя 7, концентрично к которому размещены экраны 8. Внутри трубчатого нагревателя 7 установлена подложка 9 для испытуемого образца 10,-измерительные грани 11 и 12 которого располагаются по осям 13 и 14 отверстий в трубчатом нагревателе 7, экранах 8 и корпусе 2, Установка содержит систему измерения температуры образца 10, включающую оптический пирометр 15, а

55 также диаметрально расположенные относительно печи 1 компаратор 16 и первый осветитель 17, который закреплен на втулках 18 и 19, установленных по осям 13 и 14 наблюдения образца 10 и моделирующих абсолютно черное тело. С этой целью втулки

18 и 19 выполнены с внутренним отверстием по диаметру в 5 — 6 раз меньше его длины, а со стороны наружных торцов втулки 18 и

19 снабжены подвижными шторками 20 и

21, поверхность которых, обращенная к образцу 10, наклонена к оси наблюдения и выполнена, например, сферической. Такое выполнение втулок 18 и 19 исключает попадание отраженного от шторок 20 и 21 светового потока в поле зрения компаратора 16 вследствие многократного отражения света от внутренней поверхности втулок 18 и 19 и его поглощения. Шторки 20 и 21 приводятся в движение тягами 22 и 23 с помощью электромагнитного привода 24, По осям втулок

18 и 19 расположены источники 25 и 26 света соответственно.

Установка также снабжена вторым осветителем 27, установленным между печью

1 и компаратором 16 и включающим в себя интерференционные светофильтры 28 и 29 и светоделительные элементы 30 и 31, выполненные в виде полупрозрачных зеркал с внешним отражением и размещенные по осям 13 и 14 наблюдения, т.е. по осям визирования компаратора 16 на измерительные грани 11 и 12 образца 10. Светоделительные элементы 30 и 31 ориентированы отражающими поверхностями к образцу 10 и источнику света 32, который электрически соединен и с регулятором напряжений 33 и системой измерения температуры образца

10. Установка содержит блок 34 вакуумирования и подачи инертного газа в камеру.

Установка работает следующим образом, Испытуемый образец 10 размещают на подложке 9 по оси трубчатого нагревателя

7. При этом с помощью первого осветителя

17 осуществляют точную установку образца, когда его измерительные грани находятся по осям 13 и 14 отверстий для наблюдения и располагаются только по вертикали. Такая установка образца 10 обеспечивается наблюдением в компаратор 16 при включенном первом осветителе 17, при этом шторки

20 и 21 открыты. Затем камера закрывается крышками 3 и 4, вакуумируется и при необходимости заполняется инертным газом с помощью блока 34. Включается система нагрева образца (не показана), в результате чего испытуемый образец 10 от трубчатого нагревателя 7 нагревается до заданной температуры.

1710077

Для измерения величины относительного удлинения образца 10 включается второй осветитель 2 (, а шторки 20 и 21 первого осветителя 17 перекрывают отверстия во втулках 18 и 19.

Световой поток от источника 32 света, отражаясь от отражающих поверхностей светодалительных элементов 30 и 31, проходит через отверстие в корпусе 2, экранах

8 и нагревателя 7, освещает измерительные грани 11 и 12 образца 10, которые на фоне затененных областей, образованных втулками 18 и 19, наблюдаются компаратором

16 с высокой стабильной контрастностью, в результате чего повышается точность измерения удлинения образца 10 по измерениям изменений расстояний между измерительными гранями образца. Интенсивность светового потока второго осветителя 27 регулируется с помощью регулятора 33 напряжений, управляемого сигналом от оптического пирометра 15. По мере увеличения свечения нагревателя регулятор 33 напряжений уменьшает напряжение электрического тока, подаваемого к источнику 32 света, в результате чего суммарная освещенность образца 10 поддерживается неизменной. При уменьшении температуры образца 10 регулятор 33 напряжений увеличивает интенсивность светового потока источника 32 света.

Таким образом, предлагаемая установка обеспечивает по сравнению с известной постоянную контрастность наблюдения измерительных граней образца в виде светлых рисок на темном фоне, независимо от изменения температуры образца, что увеличивает достоверность определения температурных коэффициентов линейного расширения исследуемых материалов.

Формула изобретения

Установка для измерения температур5 ных коэффициентов линейного расширения твердых материалов, содержащая высокотемпературную печь, включающую в себя трубчатый нагреватель, предназначенный для размещения образца, и окружающие на10 греватель экраны, систему измерения температуры образца, диаметрально расположенные относительно печи осветитель и компаратор со светофильтрами, предназначенные для измерения удлине15 ния образца, отличающаяся тем, что, с целью повышения достоверности измерений путем обеспечения постоянства контрастности изображения торцовых измерительных граней образца при измене20 нии его температуры, установка дополнительно содержит втулки, установленные в корпусе печи по осям наблюдения, причем со стороны наружных торцов каждая втулка снабжена подвижной шторкой, поверх25 ность которой, обращенная к образцу, наклонена к оси наблюдения, а со стороны образца втулка со шторкой образуют модель черного тела, кроме того установка дополнительно содержит второй осветитель, 30 установленный между печью и компаратором, и включающий в себя источник света и размещенный по каждой оси наблюдения светоделительный элемент, причем. отражающие поверхности светоделительных эле35 ментов оптически сопряжены с образцом и источником света, соединенным через регулятор напряжения с системой измерения температуры образца.

1718077,ГР 17 ЛЛ Å

Редактор О. Хрипта

Заказ 875 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Ю

У

Составитель В. Рубан

Техред М. Моргентал Корректор Э. Лончакова

Установка для измерения температурных коэффициентов линейного расширения твердых материалов Установка для измерения температурных коэффициентов линейного расширения твердых материалов Установка для измерения температурных коэффициентов линейного расширения твердых материалов Установка для измерения температурных коэффициентов линейного расширения твердых материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к приборам для дилатометрических исследований

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к дилатометрическим испытаниям жидкостей

Изобретение относится к определению физических свойств материалов, а именно к определению температурного объемного расширения жидкостей

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к приводам поворота

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к устройствам для дилатометрических испытаний материалов

Изобретение относится к экспериментальной теплофизике и может быть использовано для определения коэффициента линейного термического расширения разлагающихся материалов

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для определения температурных коэффициентов линейного расширения образцов Целью изобретения является повышение достоверности испытаний композиционных материалов при высоких температурах

Изобретение относится к области испытательной техники и может использоваться для определения температурного коэффициента линейного расширения композиционного материала

Изобретение относится к технике определения физико-механических свойств угольных продуктов и может быть использовано при испытании материалов футеровки алюминиевых электролизеров в условиях электролиза

Изобретение относится к анализатору для простого анализа и исследования малых количеств образцов

Изобретение относится к области исследования физических свойств материалов

Изобретение относится к микроскопу с термолинзой
Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к области неразрушающего контроля

Изобретение относится к тепловым испытаниям материалов, а именно к способам определения коэффициента термического расширения пленочных образцов
Наверх