СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИНЕЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВУМЯ ЭЛЕКТРОДАМИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗОЛИРОВАННЫМИ ДРУГ ОТ ДРУГА ПРОВОДЯЩИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ Российский патент 2007 года по МПК G01B21/16 

Описание патента на изобретение RU2295111C2

Изобретение относится к способам определения линейной величины зазора между двумя электродами с электрически изолированными друг от друга проводящими поверхностями и может быть использовано для измерения зазоров между контактами и электродами в труднодоступных для линейных измерений местах.

Известен способ определения зазора между поверхностями двух тел с использованием калиброванных по линейным размерам объектов и сравнения размера измеряемого зазора с указанным объектом.

Измерения осуществляются с помощью линейных измерительных инструментов, а также калибров и шаблонов с известным линейным размером, используются также оптико-электронные контрольно-измерительные устройства, включающие оптическую систему проецирования меры измеряемой величины и оптическую систему восприятия информации о размере [Конюхов Н.Е., Плют А.А., Марков П.И. Оптико-электронные контрольно-измерительные устройства. - М.: Энергоагомиздат, 1985, 350 с. (С.117)].

Недостатком таких способов является необходимость механического или оптического доступа к измеряемому зазору.

Наиболее близким к предлагаемому является способ определения линейной величины зазора между двумя электродами с электрически изолированными друг от друга проводящими поверхностями, заключающийся в размещении между поверхностями калиброванного по линейному размеру объекта и определении величины зазора по величине калибра [Иванов А.А. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: Учебник для вузов. - Рязань, 2004. 560 с. (С.384)].

Способ реализуется регулируемыми линейными измерительными устройствами, которые в частности изготавливаются в виде специального технологического инструмента с требуемой погрешностью измерения. Примером такого инструмента являются микрометрические устройства или штангенциркули. Нерегулируемые калибры (щупы, калибры) изготавливаются по форме измеряемого зазора с градацией измеряемой номинальной величины меньшей погрешности измерения.

Недостатками данного способа являются то, что при использовании регулируемых и нерегулируемых калибров необходима механическая доступность измеряемого зазора для размещения в ней калибра, сложность, в ряде случаев невозможность, использования механических калибров при измерении неплоскостных зазоров с поверхностями второго и более порядков зазоров с шероховатостью, подверженных эрозии, деформации, разрушению.

При использовании нерегулируемых калибров необходимо изготовление их некоторого количества в пределах неопределенного измеряемого зазора с шагом, меньшим погрешности измерения.

Технический результат направлен на повышение экспрессности, точности измерения зазора между двумя электродами с электрически изолированными друг от друга проводящими поверхностями в малодоступных или недоступных местах, измерения при изменении неплоскостных зазоров поверхности.

Технический результат достигается тем, что в способе определения линейной величины зазора между двумя электродами с электрически изолированными друг от друга проводящими поверхностями, заключающемся в размещении между поверхностями калиброванного по линейному размеру объекта и определении величины зазора по величине калибра, калибр формируется в виде плазменного столба газового разряда, а величина его определяется по значению потенциала зажигания разряда при известном давлении газа в пространстве зазора.

Отличительным признаком предлагаемого изобретения является то, что определение линейной величины зазора между двумя электродами с электрически изолированными друг от друга проводящими поверхностями заключается в размещении между поверхностями калиброванного по линейному размеру объекта и определении величины зазора по величине калибра, формировании калибра в виде плазменного столба газового разряда, а величина его определяется по значению потенциала зажигания разряда при известном давлении газа в пространстве зазора.

На фиг.1 представлена функциональная схема устройства для реализации предлагаемого способа измерения малых межконтактных расстояний.

На фиг.2 приведен график зависимости напряжения от расстояния между контактами.

На фиг.3 представлены графики зависимостей напряжения возникновения разряда от произведения p·d, рассчитанных по теории электронных лавин при d=1 см.

Устройство (фиг.1) содержит регулируемый источник питания 1, реле-ограничитель тока 2, амперметр для контроля тока разряда 3, вольтметр для измерения напряжения зажигания 4, добавочный резистор для ограничения разрядного тока 5, контакты 6 с измеряемым расстоянием между ними.

Способ осуществляется следующим образом. На измеряемые контакты подается разность потенциалов от регулируемого источника напряжения постоянного тока, с выходным напряжением от 100 до 10000В. По мере увеличения разности потенциалов до сотен вольт увеличивается энергия свободных электронов и происходит ионизация газовых молекул. Образовавшиеся при ионизации электроны ускоряются и тоже ионизируют газ. В результате формируются "электронные лавины".

где I - искомый ток через промежуток, Ie(x) - электронная составляющая тока в сечении с координатой x, d - межэлектродное расстояние.

Положительные ионы движутся к катоду и при нейтрализации на его поверхности вызывают вторичную эмиссию электронов, которые инициируют новые электронные лавины.

Ионная составляющая находится из уравнения, отражающего неизменность общего тока в любом сечении промежутка

где Iek - электронная составляющая тока на катоде, Ipk - ионная составляющая тока.

где Io - ток внешнего ионизатора, начальных свободных электронов; α - коэффициент ионизации; d - расстояние между электродами; γ - коэффициент вторичной ионно-электронной эмиссии.

Напряжение, при котором возникает газовый разряд, равно

Коэффициент ионизации α зависит от напряжения и давления газа

Экспериментальные исследования показали, что при атмосферном давлении величина напряжения зажигания газового разряда практически линейно зависит от расстояния между электродами. Это подтверждается также результатами расчета (фиг.3).

Для зажигания газового разряда необходимо, чтобы напряжение источника питания было больше, либо равно напряжению зажигания газового разряда

Напряжение зажигания измеряется вольтметром. По величине напряжения зажигания, с использованием графика зависимости напряжения U от произведения давления и расстояния между контактами p·d определяется расстояние между контактами. На фиг.2 приведена экспериментальная зависимость напряжения от расстояния между контактами при постоянном значении давления, равном атмосферному.

Сопоставительный анализ с прототипом показал, что предлагаемый способ является точным независимо от изменения формы поверхности контактов и их доступности.

В прототипе дистанционное измерение расстояний между контактами из-за коррозии и эрозии будет невозможно, либо с большими погрешностями.

Предлагаемый способ определения линейной величины зазора между двумя электродами с электрически изолированными друг от друга проводящими поверхностями, заключающийся в размещении между поверхностями калиброванного по линейному размеру объекта и определении величины зазора по величине калибра, позволяет повысить доступность измерения за счет подачи измерительного напряжения по проводникам.

Так как задаваемое линейное расстояние между электродами в ряде случаев необходимо для обеспечения заданного напряжения электрического пробоя, то, устраняя промежуточный параметр линейной величины зазора, проще устанавливать расстояние между электродами сразу на требуемую величину пробойного напряжения.

Похожие патенты RU2295111C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА ГАЗОВЫХ ПРИМЕСЕЙ В ОСНОВНОМ ГАЗЕ И ИОНИЗАЦИОННЫЙ ДЕТЕКТОР ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2009
  • Кудрявцев Анатолий Анатольевич
  • Цыганов Александр Борисович
  • Чирцов Александр Сергеевич
RU2422812C1
СПОСОБ КАЛИБРОВКИ И ПОВЕРКИ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ДЕФЕКТНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТОЧНЫХ ПРОВОДОВ 2020
  • Смирнов Геннадий Васильевич
RU2732797C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ МАГНИТОУПРАВЛЯЕМЫХ КОНТАКТОВ 1972
SU426252A1
УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОРОТКОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ИЗ ПЛАЗМЫ ГАЗОВОГО РАЗРЯДА 2002
  • Борисов В.М.
  • Виноходов А.Ю.
  • Кирюхин Ю.Б.
  • Прокофьев А.В.
  • Христофоров О.Б.
  • Штамм Уве Бруно
RU2252496C2
СПОСОБ АНАЛИЗА ГАЗОВ И ИОНИЗАЦИОННЫЙ ДЕТЕКТОР ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2002
  • Кудрявцев А.А.
  • Цыганов А.Б.
RU2217739C1
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КАПСЮЛЕЙ ИЗ ГИЛЬЗ СТРЕЛКОВЫХ ПАТРОНОВ 2012
  • Ватутин Николай Михайлович
  • Емельянов Иван Александрович
  • Колеров Александр Сергеевич
  • Колтунов Владимир Валентинович
  • Кочкин Александр Викторович
  • Сидоров Иван Михайлович
RU2496091C1
ПРОТОЧНЫЙ ГАЗОВЫЙ СЧЕТЧИК ГЕЙГЕРА-МЮЛЛЕРА С ОТКРЫТЫМ ОКНОМ И СПОСОБ НАБЛЮДЕНИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 1992
  • Андерсен Чарльз Уилльям
  • Нейг Джон Уолтер
  • Смит Леонард Роберт
RU2126189C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ К РАЗРЯДАМ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 1992
  • Кучкин М.Н.
  • Пацевич В.В.
  • Бутенко В.А.
RU2038587C1
Способ контроля параметров герконов 1976
  • Спиридонов Юрий Степанович
SU612297A1
СПОСОБ БЕССЕТОЧНОЙ МОДУЛЯЦИИ ТОКА В НЕУСТОЙЧИВОМ РЕЖИМЕ ГОРЕНИЯ РАЗРЯДА 2019
  • Мустафаев Александр Сеит-Умерович
  • Клименков Борис Давидович
  • Грабовский Артем Юрьевич
  • Кузнецов Виктор Иосифович
RU2727927C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 295 111 C2

Реферат патента 2007 года СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИНЕЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВУМЯ ЭЛЕКТРОДАМИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗОЛИРОВАННЫМИ ДРУГ ОТ ДРУГА ПРОВОДЯЩИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ

Изобретение относится к способам определения линейной величины зазора между двумя электродами с электрически изолированными друг от друга проводящими поверхностями и может быть использовано для измерения зазоров между контактами и электродами в труднодоступных для линейных измерений местах. Способ определения линейной величины зазора между двумя электродами с электрически изолированными друг от друга проводящими поверхностями заключается в размещении между поверхностями калиброванного по линейному размеру объекта и определении величины зазора по величине калибра. Причем калибр формируется в виде плазменного столба газового разряда, а величина его определяется по значению потенциала зажигания разряда при известном давлении газа в пространстве зазора. Технический результат направлен на повышение точности измерения зазора между двумя электродами с электрически изолированными друг от друга проводящими поверхностями в малодоступных или недоступных местах и измерения при изменении неплоскостных зазоров поверхности. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 295 111 C2

Способ определения линейной величины зазора между двумя электродами с электрически изолированными друг от друга проводящими поверхностями, заключающийся в размещении между поверхностями калиброванного по линейному размеру объекта и определении величины зазора по величине калибра, отличающийся тем, что калибр формируется в виде плазменного столба газового разряда, а величина его определяется по значению потенциала зажигания разряда при известном давлении газа в пространстве зазора.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2007 года RU2295111C2

ГАЗОРАЗРЯДНЫЙ ПРИБОР 2001
  • Гайнутдинов К.С.
  • Никитин В.В.
  • Теплова Т.В.
RU2192067C1
Конюхов Н.Е., Плют А.А., Марков П.И., Оптико-электронные контрольно-измерительные устройства
- М.: Энергоатомиздат, 1985, с
Аппарат для испытания прессованных хлебопекарных дрожжей 1921
  • Хатеневер Л.С.
SU117A1
Иванов А.А
Основы метрологии, стандартизации и сертификации: Учебник для вузов
- Рязань, 2004, 384
Способ определения межэлектродного зазора 1979
  • Любченко Борис Михайлович
  • Ганзбург Григорий Абрамович
  • Деев Евгений Аркадьевич
SU1465213A1
Способ измерения давления газов и устройство для его осуществления 1988
  • Белов Владимир Григорьевич
  • Иванов Владимир Анатольевич
SU1663463A1
0
SU159801A1
JP 11123573, 11.05.1999
US 5724134, 03.03.1998
US 3588576, 28.06.1971.

RU 2 295 111 C2

Авторы

Волков Степан Степанович

Людкевич Алексей Николаевич

Коротченко Владимир Александрович

Суворов Дмитрий Владимирович

Даты

2007-03-10Публикация

2005-04-11Подача