Оптический дилатометр

 

Использование: исследование коэффициента теплового линейного расширения твердых материалов. Сущность изобретения: часть светового потока с помощью двух дополнительно установленных в микроскопе поворотных призм отводят на фотодиодную линейку, помещенную внутри микроскопа. Вычислительный комплекс осуществляет оцифровку поступающих с исполнительного устройства и фотодиодной линейки данных и последующие вычисления по полученным отсчетам геометрических параметров образца, статистическую обработку результатов измерений, функции управления устройством при измерении, например выдача управляющих сигналов на блок управления, а также выдача результатов на устройство отображения. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 6 01 N 25/16

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

olllrtcAHlrtE изоБ воткни "* м

К ПАТЕНТУ (21) 4887803/25 (22) 05.12.90 (46) 07.10.92. Бюл. N 37 (71) Казахский межотраслевой научно-технический центр саморасп ространяющегося высокотемпературного синтеза. (72) В,Е.Бобров, С,Г,Бычков и С,В.Миньков (73) Институт проблем горения (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 1196744, кл. G 01 N 25/16, 1981, Авторское свидетельство СССР

N 342116, кл, C 01 N 25/16, 1972. (54) ОПТИЧЕСКИЙ ДИЛАТОМЕТР (57) Использование: исследование коэффициента теплового линейного расширения

Изобретение относится к приборам для теплофизических испытаний и может быть использовано для исследования коэффициента теплового линейного расширения твердых материалов, ::-Известен оптический дилатометр, содержащий осветитель, нагревательное устройство, эталонную диафрагму, лазерный сканатор, частотомеры для съема промежуточных результатов.

:" :..При этом в качестве осветителя используется лазер, а в качестве нагревательного устройства — специальная печь, ..— Недостатками известного дилатометра . являются высокая стоимость за счет использования лазера и частотомеров, необходимость дополнительного расчета и точного измерения диафрагмы, ::Наиболее близким по технической сущности является оптический дилатометр, содержащий последовательно связанные

Я2,, 1768042 А3 твердых материалов. Сущность изобретения; часть светового потока с помощью двух дополнительно установленных в микроскопе поворотных призм отводят на фотодиодную линейку, помещенную внутри микроскопа. Вычислительный комплекс осуществляет оцифровку поступающих с исполнительного устройства и фотодиодной линейки данных и последующие вычисле- ния по полученным отсчетам геометрических параметров образца, статистическую обработку результатов измерений, функции управления устройством при измерении, например выдача управляющих сигналов на блок управления, а также выдача результатов на устройство отображения, 2 ил. между собой осветитель концов образца, нагревательное устройство с температурным датчиком, оптический блок, блок управления и устройство отображения, При этом осветитель выполнен на основе ртутной лампы высокого давления, нагревательное устройство представляет собой электропечь сопротивления для высоких температур или криостат для низких, микроскоп-компаратор МГ-1 используется в сочетании с фильтром и фотонасадкой МФ Н-1, блок управления представляет собой электроме ханическую следящую систему, а устройство отображения выполнено в виде двухкоординатного самописца.

Недостатками известного устройства являются низкая надежность эксплуатации, недостаточная точность измерения КТЛР. небольшой диапазон рабочих температур.

Целью изобретения является расширение диапазона рабочих температур, повы1768042 шения надежности в эксплуатации и точности измерений коэффициента температурного линейного расширения, Указанная цель достигается тем, что оптический дилатометр, содержащий последовательно связанные между собой осветитель концов образца, нагревательное устройство с температурным датчиком, микроскоп-компаратор, блок управления и устройство отображения, дополнительно содержит две поворотные призмы и фотодиодную линейку, жестко установленные в микрьскопе, и вычислительный блок, при этом блок управления включает счетчик, мультййлексор, распределительное устройство, дешифратор, схему синхронизации и исполнительное устройство, при этом один вход фотодиодной линейки связан посред-. ством двух поворотных призм через нагревательное устройство с осветителем, а другой — с мультиплексором, входы которого соединены со счетчиком и через дешифратор со схемой синхронизации, выход которой связан с входом распределительного устройства, другой вход которого связан со счетчиком, соединенным своим входом с фотодиодной линейкой; выход фотодиодной линейки связан с вычислительным блоком, другой выход которого подключен к исполнительномуустройству, вход которого связан с распределительным устройством, а выход — со схемой синхронизации и осветителем, выход вычислительного блока свя-. зан с устройством отображения; другой вход которого связан с температурным датчиком.

B предлагаемом устройстве осуществляется регулирование временем задержки управляющих сигналов, подаваемых в определенной последовательности, а именно, сначала подают импульс на выводстирания, .а затем импульс на вывод считывания, При таком порядке подачи управляющих импульсов путем изменения длительности временного интервала между ними можно регулировать чувствительность ФДЛ, что значительно расширяет динамический диапазон линейки, а следовательно, расширяет температурный диапазон измерений КТЛР.

Работой оптического дилатометра управляет блок управления, содержащий схему синхронизации, дешифратор, мультиплексор, счетчик, исполнительное устройство.

Все подблоки блока управления имеют между собой непосредственную электронную связь. Такое выполненйе блока управления, в отличие от прототипа, где блок управления представляет собой усилитель и исполнительный механизм с механической связью, дает возможность расширить пределы рабочих температур и повысить точность измерения, В предлагаемом оптическом дилатометре микроскоп-компаратор устроен таким образом, что часть светового потока с помощью двух дополнительно установленных в микроскопе поворотных призм отводят на фотодиодную линейку, помещенную внутри

10, микроскопа, в котором с помощью микрофо15

55 тонасадки изображение проецируется на фотоприемное устройство, находящееся вне микроскопа. Необходимость установки именно двух. поворотных призм обусловлена законами оптики отображения предмета, Такое выполнение микроскопа-компаратора в дилатометре позволило производить визуальный контроль, не прерывая измерений КТЛР.

Вычислительный комплекс осуществляет оцифровку поступающих с исполнительного устройства и ФДЛ данных и последующие вычисления по полученным отсчетам геометрических параметров образца, а также статистическую обработку результатов измерений, Кроме того, на него возлагаются некоторые функции управления устройством при измерении КТЛР, например выдача управляющих сигналов на блок управления, а также выдача результатов на устройство отображения, На фиг, 1 схематически изображен предлагаемый оптический дилатометр; на фиг, 2 — изображение краев образца, формируемое на фотодиодной линейке, В основу принципа устройства прибора положен теневой метод измерений, который предполагает оптическое проецирование изображения образца в плоскость фотодиодной линейки, Дилатометр содержит (фиг. 1) нагревательное устройство 1, представляющее собой, например, электропечь для. высоких температур или криостат для низких; осветитель 2 конца образца для подсветки смотровых окон в виде обычных ламп накаливания; горизонтальный микроскопкомпаратор 3, например МГ-1, содержащий призмь 4, 5 и 6, телескоп 7, две дополнительно жестко установленные поворотные призмы 8 и 9 для проецирования изображения образца на фотодиодную линейку 10 в качестве фотоприемного устройства на основе интегральных многоэлементных фотоприемников, окуляров 11; блок управления

12, содержащий мультиплексор 13, счетчик

14, дешифратор 15, схему синхронизации

16, распределительное устройство 17 и исполнительное устройство 18; вычислительный блок 19, представляющий собой набор

1768042 цифроаналоговых элементов; устройство 20 отображения в виде осциллографа или самописца; температурный датчик 21, Оптический дилатометр работает следующим образом.

Образец 22 исследуемого материала помещают в нагревательное устройство 1 таким образом, чтобы концы образца находились напротив сквозных смотровых окон. Образец освещают осветителем 2, состоящим из двух ламп накаливания по 20 Вт.

Микроскоп-компаратор 3 наводят на концы образца.

Световой поток, преломленный призмами 4 — 6, попадает через телескоп 7 на дополнительно установленную поворотную призму 8, которую предварительно юстируют, затем жестко закрепляют для проецирования части светового потока через призму

9 на фотодиодную линейку 10, а часть — в окуляр 11. Фотодиодная линейка 10 преобразует оптические сигналы в электрические оцифровки. В случае нагрева образца до температуры, при которой интенсивность излучения нагретого тела приближается к интенсивности излучения осветителей, исполнительное устройство 18, получив сигнал с фотс диодной линейки 10 через счетчик

14, распределительное устройство 17, автоматически отключает осветитель 2.,При его отклонении исполнительное устройство 18 однвременно посылает сигналы на вычислительный блок 19 для перестройки работы дилатометра йе по освещенной свободной области 23 (фиг. 2), а по нагретым, начавшим светиться концам образца 22, В том случае, когда температура образца достигает величины, при которой появляется свечение свободной области 23; вследствие переотражения излучения койцов образца от ограничивающих элементов и стенок печки, блок управления через счетчик 14, распределительное устройство 17, исполнительное устройство 18 схему синхронизации 16, дешифратор 15, мультиплексор 13 изменяет время при заданной температуре. Вычислительный блок 19 производит вычисления относительно изменения длины образца и выдачу результата как в цифровой форме, что позволяет производить дальнейшую машинную обработку результата, так и в аналоговой для непосредственного наблюдения относительного измерения длины образца на осциллографе или самописце, 5 Таким образом, изобретение обладает рядом преимуществ по сравнению с известными, а именно расширение диапазона рабочих температур от 0 до 2700 К;

10 надежность в эксплуатации; повышение точности измерений 100—

200 нм.

Формула изобретения

Оптический дилатометр, содержащий последовательно связанные между собой осветитель концов образца, нагревательное устройство с температурным датчиком, мик20 роскоп-компаратор, блок управления и устройство отображения, отличающийся тем, что, с целью расширения диапазона рабочих температур, повышения надежности в эксплуатации и точности измерения, 25 он дополнительно содержит две поворотные призмы и фотодиодную линейку, жестко установленные в микроскопе-компараторе, и вычислительный блок, при этом блок управления включает счетчик, мультиплексор, 30 распределительное устройство, дешифратор, схему синхронизации и исполнительное устройство, при этом один вход фотодиодной линейки связан посредством двух поворотных призм через нагреватель35 ное устройство с осветителем, а другой — с мультиплексором, входы которого соединены со счетчиком и через дешифратор — со схемой синхронизации, выход которой связан с входом распределительного устройст40 ва, другой вход которого связан со счетчиком, соединенным своим входом с фотодиодной линейкой; выход фотодиодной линейки связан с вычислительным блоком, другой вход которого подключен к исполни45 тельному устройству, вход котброго связан с распределительным устройством, а выход — co схемой синхронизации и осветителем, выход вычислительного блока связан с устройством отображения, другой вход которо50 го связан с температурный датчиком.

1768042

Ы,/О

7 Р г 2

Составитель В.Бобров

Техред M.Ìîðãåíòàë

Редактор

Корректор П.Гереши

Заказ 3561 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

Оптический дилатометр Оптический дилатометр Оптический дилатометр Оптический дилатометр 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к экспериментальной теплофизике

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для исследования теплового расширения твердых материалов в диапазоне 4,2...473 К

Изобретение относится к дилатометрии и может быть использовано при исследовании процессов кристаллизации химически активных халькогенидных стекол в широком интервале температур

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения коэффициента теплового расширения твердых материалов

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 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