Компенсационный провод

 

769360

Союз Советских

Социалистических

Республик

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 01.11.78 (21) 2684728/18-10 (51) М. Кл.

G 01 К 7/02 с присоединением заявки №вЂ”

Государственный комитет

СССР (23) Приоритет— (43) Опубликовано 07.10.80. Бюллетень ¹ 37 (45) Дата опубликования описания 07.10.80. по делам изобретений и открытий (53) УДК 536.532 (088.8) (72) Авторы изобретения

В. А. Холмянский, Т. Ф. Тарасова, Е. М. Зайцева, А. К. Агафонов, В. И. Наливаев и E. П. Волков

Государственный научно-исследовательский и проектный институт сплавов и обработки цветных металлов «Гипроцветметобработка» (71) Заявитель (54) КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПРОВОД

Изобретение относится к области измерения температур, в частности к термоэлектрической термометрии, и может быть использовано для создания термоэлектрода поэлектродных компенсационных проводов к высокотемпературной термопаре, имеющей один электрод на ТаС 07 — 09, т. е. термоэлектрического аналога этого электрода.

Известен также компенсационный провод, выполненный в виде композиции трех элементов, имеющих электрический контакт по всей длине и изготовленных соответственно из меди, алюминия и железа при соотношении площадей поперечного сечения этих элементов 1: 1,8-:-2,2: 1,8 — . 2,2 (1).

Однако этот компенсационный провод не может быть использован для поэлектродной компенсации термоэдс свободных концов термопары, одной из ветвей которой является карбид тантала ТаС 0,7 — 0,9,так как его термоэлектрическая характеристика существенно отличается от температурной зависимости ТаС 0,7 — 0,9.

Наиболее близким по технической сущности является компенсационный провод, изготовленный из неоднородной композиции в виде двух имеющих электрический контакт по всей длине и выполненных из сплавов на основе меди элементов, один из

2 котоРых содеРжит, вес. с с: медь + 4,5 — . 5,5 никеля +3,1 —:4,1 марганца (2).

Недостатком указанного компенсационного провода является недостаточно точное

5 воспроизведение термоэлектрических характеристик электрода из карбида тантала

ТаС 0,7 — 0,9 высокотемпературной термопары и вследствие этого низкая точность измерений температуры указанной термопарой.

Целью изобретения является повышение точности измерений термопарой, имеющей один электрод из карбида тантала ТаС

0,7 — 0,9.

15 Указанная цель достигается тем, что второй элемент содержит, вес. с с: медь

+ 0,5 — 0,7 никеля, при соотношении площадей поперечного сечения двух элементов композиции 3,5 — 4,5: 1 соответственно.

20 Тройной сплав Си — Ni — Мп является стандартным сплавом КП марки МНМц

5 — 3,7 (ТУ-48-21-290 — 73) .- Предлагаемый композиционный компенсационный провод

-оспроизводит гермоэдс карбида тантала

2> ТаС 0,7 — 0,9 в интервале температур

0 — 500 С с точностью +-0,04 мв. В таблице приве сны значения термоэдс. композиционного термоэлектрода из элементов, выполненных из сплавов состава, вес. % (по

30 хим. анализу): медь + никель 0,6

769360

Относителгпп

ОС

Термоздс, мв, Прп температуре, С

Электрод

400

500

100

300

200

1,27

1,84

ТаС 07 — 09

Композиция

0,13

0,40

0,79

1 83 15

1,26

0.36

0,76

0,09

Формула изобретения

Составитель Г. Мухина

Техред О. Павлова

Редактор О. Филиппова

Корректор А. Галахова

Заказ 6733 Изд. No 469 Тираж 729 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская паб,, д. 4/5

Загорская типография Упрполпгра4>издата Мособлисполкома

3 (1х И 0,15); сплав КП марки МНМцб—

3,7 (4х Q 0,15). В скобках указана толщина проволоки в мм и число параллельных проволок одного состава.

П р и м е ч а н и е: Свободные концы при

0 С.

Композиция может быть выполнена в виде скрутки из двух элементов различной толщины, или скрутки различного числа проволок каждого элемента, имеющих равную толщину, или биметаллической проволоки.

Необходимым условием является наличие электрического контакта между проволоками на всей длине композиции, где имеется температурный градиент в процессе эксплуатации.

Описанный компенсационный провод обеспечивает прецизионную компенсацию термоэдс карбидной термопары с термоэлектродом ТаС 0,7 — 0,9 даже при условии существенного различия температур соединений термоэлектродов основной термопары и компенсационных проводов.

Эффект от внедрения изобретения заключается в том, что применение предлагаемого компенсационного провода к высо4 котемпературной термопаре, одной из ветвей которой служит карбид тантала ТаС 0,7—

0,9, обеспечивает практическое использование этой карбидной тсрмопары, т, к. без

5 компенсационных проводов она не может быть использована вообще, поскольку коммутация карбидных термопар в измерительной схеме затруднена вследствие особых механических свойств карбидных тер10 моэлектродов (большая хрупкость) и невозможности по технологическим причинам изготовления карбидных термоэлектродов достаточной длины.

Компенсационный провод, изготовленный из неоднородной композиции в виде

20 двух имеющих электрический контакт по всей длине и выполненп1.х пз сплавов на основе меди элементов, один из которых содержит, вес. /,: медь + 4,5 — . 5,5 никеля + 3,1 —: 4,1 марганца, отличающийся

25 тем, что, с целью повышения точности измерений термопарой, имеющей один электрод из карбида тантала ТаС 0,7 — 0,9, второй элемент содержит, вес. %: медь +0,5—

0,7 никеля при соотношении площадей по30 перечного сечения двух элементог, композиции 3,5 — . 4,5: 1 соответственно.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство по заявке

К 2514930/18-10, кл. G 01 К 7/02, 08.08.77.

2. Авторское свидетельство по заявке

М 267б203/18-10, кл. G 01 К 7/02, 23.10.78 (прототип) .

Компенсационный провод Компенсационный провод 

 

Похожие патенты:

Термопара // 731315

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