Датчик для измерения прогрева и уноса теплозащитного материала

 

Использование: контроль тепловой защиты конструкций от воздействия высокотемпературного газа. Сущность изобретения: устройство содержит корпус в виде пакета дисков из теплоизоляционного материала и элемент крепления дисков, выполненный в виде упора. Пакет дисков и упор образуют цилиндр с плоскостью разъема , наклонной к его торцам. Сквозь диски пропущены термопары, участки термоэлектродов которых вблизи рабочего спая размещены на поверхностях контакта дисков и смещены между собой. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) (s1)s G 01 К 7/04

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4822239/10 (22) 19.02.90 (46) 30.09.92. Бюл. N 36 (71) Московский институт теплотехники (72) Л.А.Кокурин, В.М.Сушков и А.Д.Куликов (56) Патент США ¹ 2997513, кл. 136-201, 1961.

Авторское свидетельство СССР

N- 1682826, кл. G 01 К7/04, 1988, (54) ДАТЧИК ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОГРЕВА

И УНОСАТЕПЛОЗАЩИиТНОГО МАТЕРИАЛА

Изобретение относится к термометрии и к контрольно-измерительной технике. Оно может быть применено в машиностроении, в доменном производстве, в теплофизических экспериментах, где применяются теплозащитные материалы (ТЗМ) и тепловая защита конструкций от воздействия высокотемпературного газа.

Известны термопарные датчики, которые применяются для измерения прогрева и уноса ТЗМ. В патенте США N 2997513, кл.

136 — 201 описан датчик с корпусом из склеенных дисков или пакета пластин, между которыми расположены изотермические участки термопар с рабочим спаем. Прогрев

ТЗМ определяется по величине термоЭД1"., а унос — в момент разрушения термопары и размыкания электрической цепи. Использование дисков или пластин из ТЗМ позволяет упростить конструкцию датчика и технологию его изготовления. Однако при воздействии высокотемпературного газа с давлением более 5 — 6 атм в датчике, который вводится в ТЗМ, наблюдается отскакивание (57) Использование: контроль тепловой защиты конструкций от воздействия высокотемпературного газа. Сущность изобретения: устройство содержит корпус в виде пакета дисков из теплоизоляционного материала и элемент крепления дисков, выполненный в виде упора. Пакет дисков и упор образуют цилиндр с плоскостью разьема, наклонной к его торцам. Сквозь диски пропущены термопары, участки термоэлектродов которых вблизй рабочего спая размещены на поверхностях контакта дисков и смещены между собой. 1 ил. дисков за счет разгара клеевых соединений, (Д

При этом в месте расположения датчика появляются вымыв, что приводит к погрешности измерения температуры и скорости разрушения 73M. B некоторых случаях этот процесс ускоренного разрушения датчика может приводить к снижению надежности измерений и способствовать прорыву высокотемпературного газа к защищаемой кон- О, струкции.

Известен датчик прогрева и уноса ТЗМ по заявке СССР 4484077/10, кл. G 01 К 7/04, 1988, в котором удержание пластин от преж(Ъ девременногс отрыва-в процессе воздейст-: а вив высокотемпературного газа обеспечивается с помощью упора — конического стержня, выполненного из материала пластин. Стержень введен в пакетдисков по оси, совпадающей с продольной осью датчика, По мере воздействия газа на ТЗМ с датчиком термопары, расположенные в плоскости соединения дисков, позволяют измерять прогрев материала, а в момент выхода термопар на поверхность разрушения по

1765717

55 обрыву электрической цепи — измерять унос

ТЗМ.

Вместе с тем эффективность применения конического стержня наблюдается при значительных углах конусности, например более 20-300, Однако такие углы приводят к значительному увеличению диаметра датчика, к росту периметра и площади клеевого соединения на боковой поверхности и между дисками. Значительное увеличение клея как инородного материала в составе датчика не допускается из-за возможности его выгорания при низких температурах и появления щелей, канавок и др. образований, которые в силу интенсификации теплообмена при целевом течении газа могут приводить к прогару корпуса датчика. Кроме того, применение конического стержня не позволяет учесть особенности нестационарного режима воздействия газа. на различных участках. Например, на среднем участке параметры воздействия газа (тепловой поток и давление) достигают максимального значения, а в датчике этому участку соответствует зона с длиной удерживающей плоскости, которая не является максимальной (длина удержива ющей плоскости максимальна в зоне основания усеченного конуса и приходится на начальный участок работы датчика внутри Т3М, когда тепловой поток и давление газа не являются максимальными).

Таким образом, датчик-прототип не позволяет полностью исключить ускоренное и нерасчетное разрушение корпуса, снизить вероятность прорыва газа.

Целью изобретения является устранение недостатков прототипа и повышение эксплуатационной надежности датчика, Указанная цель достигается тем, что .элемент крепления дисков выполнен в виде упора, при этом пакет дисков и упор образуют цилиндр с плоскостью разъема, наклонной к его торцам. Наклонная плоскость полностью исключает эффект отскакивания дисков друг от друга, при этом увеличивается эффективность исследования ТЗМ, особенно перспективных материалов.

На чертеже показан предложенный датчик.

Датчик содержит корпус 1, упор 2 или упорную накладку, которая может быть выполнена в виде части цилиндра, усеченного наклонной плоскостью, поверхность 3, подвергающуюся воздействию высокотемпературного газа, диски 4 или пластины, выполненные из того же Т3М, что и упор, имеющие форму цилиндра, усеченного наклонной плоскостью, и собранные в пакет, 5

ЗО

Показаны также изотермические участки термопар 5, на которых по центру образован рабочий спай, они могут быть равномерно смещены по высоте датчика в направлении, параллельном плоскости соединения упора и пакета пластин; перемычки

6 из терморезистора с эффектом скачкообразного изменения электропроводности при определенной температуре, например

600 С, которые могут замыкать термоэлектроды после разрушения основного рабочего спая и давать дополнительную информацию о прогреве Т3М; наклонная плоскость 7 соединения упора и пакета пластин; термоэлектроды 8 термопар, пропущенные через пластины из Т3М; электрический кабель 9 датчика, исследуемый Т3М 10.

Датчик работает следующим образом, На поверхность 3 датчика 1, введенного в исследуемый Т3М 10, воздействует высокотемпературный газ. По мере прогрева Т3М первая термопара 5, расположенная поддиском 4, начинает вырабатывать термоЭДС, которая по термоэлектродам 8 и кабелю 9 поступает на выход датчика. По мере повышения температуры зона прогрева Т3М распространяется на другие термопары, Когда температура достигает значения, при котором начинает разрушаться клей (например, 600 С), то наблюдается процесс образования тонких щелей между упором 2, пластиной 4 и Т3М 10, Соединение первой пластины со второй, а также с упором и Т3М начинает ослабевать, Однако она не отскакивает, а вместе с удерживающим упором (накладкой) 2 и ТЗМ продолжает прогреваться и уносится равномерно заподлицо с

ТЗМ 10 и упором 2. Наклонная плоскость 7, выполненная под углом более 20-300, надежно удерживает и все последующие пластины. В момент уноса каждой пластины и разрушения соответствующих термопар регистрируется максимальная температура.

Электроды разрушенных термопар затем могут замыкаться перемычками 6 и дополкительно давать информацию о прогреве

Т3М. Исключив отскакивание дисков или пластин, датчик позволяет повысить эксплуатационную надежность, При этом конструкция наклонного упора не вызывает необходимости увеличения габаритов датчика и массы клея, рассматриваемого в качестве инородного материала, Угол наклонной плоскости при равенстве диаметров в рассматриваемом датчике может быть выполнен в 1,5 раза больше, чем в датчике — прототипе. Это позволяет полностью исключить отрыв пластины. Кроме того, дополнительный положительный эффект

1765717 достигается за счет возможности ориентации датчика внутри 73М и в потоке высокотемпературного газа в направлении, при котором вектор скорости газа совпадает с перпендикуляром к линии сопряжения упора и пакета пластин и направлен против угла наклона плоскости соединения упора и пакета пластин. Такая ориентация датчика способствует уменьшению погрешности измерения уноса и прогрева ТЗМ. В датчике— прототипе достигнуть этот эффект нельзя, так как боковая поверхность усеченного конического стержня не позволяет выбрать преимущественное положение датчика внутри ТЗМ, . Формула изобретения

Датчик для измерения прогрева и уноса теплозащитного материала, содержащий корпус в виде собранных в пакет дисков из теплоизоляционного материала с термопара 5 ми, участки термоэлектродов которых вблизи рабочего спая размещены на поверхностях контакта дисков и смещены между собой, и элемент крепления дисков, размещенный в контакте с корпусом, отличающийся

10 тем, что, с целью повышения эксплуатационной надежности, элемент крепления дисков выполнен в виде упора, при этом пакетдисков и упор образуют цилиндр с плоскостью разьема, наклонной к его торцам.

Датчик для измерения прогрева и уноса теплозащитного материала Датчик для измерения прогрева и уноса теплозащитного материала Датчик для измерения прогрева и уноса теплозащитного материала 

 

Похожие патенты:
Изобретение относится к температурным измерениям и позволяет повысить точность и упростить процесс измерения температуры токопроводящей поверхности с помощью контактного трехэлектродного термоэлектрического преобразователя

Изобретение относится к термометрии и позволяет повысить точность измерения в расширенном температурном диапазоне

Изобретение относится к термометрии и позволяет повысить надежность измерения температуры поверхности узких полос и в щелях

Изобретение относится к термометрии и позволяет повысить точность измерения температуры

Изобретение относится к термометрии и позволяет повысить надеж-- ность измерения

Изобретение относится к термометрии и может быть использовано в металлургии в процессах высокотемпературного жидкофазного восстановления металлов из оксидных композиций

Изобретение относится к измерительной технике и может применяться при измерении температуры с помощью термопар в условиях промышленных помех в комплекте с регистрирующим прибором автоматического следящего уравновешивания

Изобретение относится к области измерения температур в зоне резания при использовании инструментов из сверхтвердых материалов

Изобретение относится к области измерения температуры

Изобретение относится к области контрольно-измерительных приборов

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к измерению температуры

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к датчикам температуры

Изобретение относится к области измерения температуры в зоне резания при использовании лезвийных и алмазно-абразивных инструментов

Изобретение относится к термометрии и предназначено для определения температуры химически агрессивных расплавов тугоплавких веществ, например соединений типа А2B6
Наверх