Устройство для защиты смотрового стекла оптического прибора от загрязнения

 

Использование: оптическое приборостроение . Сущность изобретения: смотровое окно оптического прибора защищается трубкой, к которой через боковое отверстие в ней подводится газ повышенного давления ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)ю G 01 и 21/15

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4777910/25 (22) 03.01.90 (46) 30.03.93. Бюл. М 12 (72) В.И.Миронченко (56) Клименко А.П. Методы и приборы для измерения концентрации пыли. M.: Химия, 1978, с.157 — 161.

Поскачей А.А. и др. Оптико-электронные системы измерения температуры. М,: Энергоатомиэдэт, 1988, с.208-209.

Изобретение относится к области приборостроения, в частности, к устройствам защиты смотровых стекол оптических приборов от загрязнения.

Цель изобретения — повышение надежности защиты смотрового стекла оптического прибора от загрязнения за счет повышения энергетического порога для проникновения частиц и сужения диапазона углов их возможного падения на смотровое стекло, Предлагаемое устройство изображено на чертеже.

Устройство для защиты смотрового стекла оптического прибора от загрязнения содержит осесимметрическую камеру, выполненную в виде трубы 1 диаметром Р с тремя отверстиями 2, 3, 4. К отверстию 2 .герметично подсоединено смотровое стекло 5 оптического прибора 6, отверстие 3 оптически связано с отверстием 4 (центры обоих отверстий лежат на одной оптической оси. параллельной оптической оси прибора

6), К отверстию 4 подсоединен источник газа повышенного давления, Отверстие 4 выполнено на расстоянии

I> от торца трубы 1 с отверстием 2 и на расстоянии 4 от противоположного ее тор ца, удовлетворяющих условияМ О S )jan

„„5U„„1805349 А1 (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ СМОТРОВОГО СТЕКЛА ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРА

ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ (57) Использование: оптическое приборостроение. Сущность изобретения: смотровое окно оптического прибора защищается трубкой, к которой через боковое отверстие в н"..й подводится газ повышенного давления ", ил. ЗР, 1 > О. Для исключения влияния бликов на оптический прибор внутренняя поверхность трубы может быть выполнена светопоглощающей.

Устройство работает следующим образом.

От источника повышенного давления газ подается в трубу 1, При этом в начале работы устройства гаэ заполняет обьем трубы и давление в ней повышается до наступ- ления динамического. равновесия между поступающим в трубу газом от источника и . истекающего из нее через отверстие 3, Поскольку поступление газа в трубу происходит не по оси трубы и достаточно далеко от ее торцев, а один конец трубы герметично закрыт смотровым стеклом 5, то в определенном диапазоне чисел Рейнольдса (Re

<2.105) перед смотровым стеклом 5 образуются следующие зоны: застойная, непос-. редственно у смотрового стекла, турбулентная из двух участков, последовательно расположенных от смотрового стекла до и после места поступления газа (отверстие 4) и зона ламинарного истечения при достаточном удалении места поступления газа от открытого торца трубы 1, Полное сопротивление движению загрязняющих частиц, поступающих через открытое отвер1805349

Сос гавитель й. миоонченко

Техред M.Мо..;:. -:. . =:ал Корректор Л.Пилипенко

Редактор

Заказ 937 .Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного ..омитета по ",;.брегениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035. Москва, Ж-35. 1 аушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбина Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101 стие 3 трубы 1, в турбулентном потоке выше, чем в ламинарном и зависит от числа Рейнольдса.

Так, если при значении коэффициента полного сопротивления в турбулентном потоке по сравнению с ламинарным при интенсивности турбулентности только З увеличивается при Re = 200 íà 5%, то при

Ва . > 1000 увеличение достигает 25%. Для устойчивой работы устройства (формиро- 10 вания относительно устойчивого поля скоростей и образования указанных зон) необходимо, чтобы расстояние от места поступления газа в трубу до ее торцев удовлетворяло указанным условиям, 15

Таким образом, по сравнению с прототипом наличие обширной турбулентной зоны в трубе повышает энергетический порог для проникновения частиц к смотровому стеклу, Реальный поток загрязняющих час- 20 тиц имеет поле скоростей с равномерным распределением по углу относительно оптической оси прибора 6 (оси трубы 1). Поэтому пролететь через трубу и достичь смотрового стекла 5 могут лишь частицы, вектор скоро- 25 сти которых находится в пределах апертурного угла окна прибора 6 2 а = 2 агстох

Х(+ ) . Проникновению других час11 + 2 тиц препятствуют стенки трубы 1, Поэтому уменьшение апертурного угла при прочих равных условиях также позволяет уменьшить долю частиц, которые могут проникнуть..к.смотровому стеклу 5..

Все изложенное выше обусловливает большуЮ- надежность защиты смотрового стекла оптического прибора от загрязнения, Формула изобретен и я

Устройство для защиты смотрового стекла оптического прибора от загрязнения, содержащее камеру с тремя отверстиями, первое из которых выполнено с возможностью герметичного соединения с оптическим прибором, второе оптически связано с первым, а к третьему подсоединен источник газа повышенного давления, от л и- ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения надежности защиты, камера выполнена в виде осесимметричной трубы, один торец которой выполнен с возможностью герметичного закрепления на смотровом окне, причем отверстие для подсоединения источника газа повышенного давления выполнено относительно упомянутого торца на расстоянии, не меньшем диаметра трубы и не большем четырех диаметров трубы, а относительно противоположного торца — на расстоянии, не меньшем диаметра трубы.

Устройство для защиты смотрового стекла оптического прибора от загрязнения Устройство для защиты смотрового стекла оптического прибора от загрязнения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройртвам для защиты линзы объектива от разрушения и запыления и позволяет повысить эффективность защиты объектива от микрочастиц

Изобретение относится к устр-вам для защиты, передней линзы объективов от разрушения и запьшения находящимися в окружающей среде микрочастицами

Изобретение относится к приборам для анализа жидких сред и может быть использовано для Лотометрирования жидких сред

Изобретение относится к космической технике и предназначено для защиты иллюминаторов от воздействия различных малоразмерных, в том числе высокоскоростных, космических частиц

Изобретение относится к технике анализа газов и может быть использовано для определения концентрации искомого газа в газовой смеси

Изобретение относится к способам анализа примесей различных веществ в газе с применением фотоионизационного детектора

Изобретение относится к средствам контроля емкостей, которые снабжены осветительными устройствами, и направлено на снижение затрат на их очистку

Изобретение относится к технике анализа газов и может быть использовано для определения содержания таких газов как CO2, SO2, NO и т.п

Изобретение относится к области прикладной инфракрасной (ИК) спектроскопии и может быть использовано при оптических исследованиях порошкообразных материалов, преимущественно сильно поглощающих, в частности, таких как нанографит и другие углеродные наноматериалы

Изобретение относится к устройствам для определения содержания воды в исследуемом объекте. Устройство содержит по меньшей мере один источник (2) измерительного излучения и, по меньшей мере, один источник (4) опорного излучения, направленные на поверхность (10) исследуемого объекта (1), а также, по меньшей мере, один детекторный элемент (3) для измерения интенсивности излучения, отраженного от поверхности исследуемого объекта, а также устройство для продува воздухом или газом, при помощи которого создается принудительное движение воздушной или газовой атмосферы в области оптического пути между, соответственно, по меньшей мере, одним источником (2) измерительного излучения и поверхностью (10) исследуемого объекта, и/или между, по меньшей мере, одним источником (4) опорного излучения и поверхностью (10) исследуемого объекта, и/или между поверхностью (10) исследуемого объекта и по меньшей мере, одним детекторным элементом (3). Изобретение позволяет повысить точность определения при незначительной потребности в сервисе. 2 н. и 21 з.п. ф-лы, 17 ил.

Изобретение относится к определению объемной концентрации мелкодисперсных взвешенных частиц в потоке жидкости или газа и может быть использовано для непрерывного контроля процессов очистки воды в биологических очистных сооружениях. Проточная измерительная ячейка устройства выполнена в виде усеченного прозрачного или с прозрачными окнами конуса, в который вставлен и зафиксирован на заданном расстоянии от стенок ячейки сплошной или пустотелый прозрачный стержень конической формы таких размеров и таким образом, что разность квадрата внутреннего радиуса ячейки и квадрата наружного радиуса прозрачного стержня, измеренных в одном сечении ячейки, постоянна для всех сечений ячейки. Источник света содержит делитель светового потока, обеспечивающий сканирование световым лучом сечений ячейки по всей длине ячейки, а фотоприемник выполнен в виде линейки отдельных фотоприемников, содержащей как минимум два независимых фотоприемника. Изобретение обеспечивает повышение точности измерений. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Наверх