Изобретение относится к измерительной технике, в частности к датчи кам сигнализирующих измерительных и регулируклцих устройств, и может быть использовано в приборостроении, деревообрабатывающей, станкоинструментальной и других отраслях прсичышленности. Известен датчик для измерения влагосодержания материалов, содер.жащий жесткий держатель электродов, выполненный из материала, структуроподобного испытываемому образцу, и установленные в держателе с помощью изоляторов электроды l.J. Указанный датчик может использоваться лишь для измерения влагосодержания материалов и имеет сложную технологию изготовления, так как держатель образца изготовляется из материала, структуроподобного испытываемому и одинакового с ним потенциала оводнения. Наиболее, близким к предлагаемому является датчик контроля токопроводности материала, содержащий два коак сиально расположенных и разделенных изолятором электрода: внутренний платиновый электрод и внешний электрод, выполненный из Е1икеля в виде ка пилляра Сз J. Однако известный датчик не может быть применен для контроля за непрерывностью нанесения токопроводящего состава на подложку. Кроме того, он нестабилен в работе и для изго:товления необходимы дорогие и дефицитные материалы. Цель изобретения - упрощение конструкции. Ф Поставленная цель достигается тем что в датчике контроля токопроводности материала, содержащем два коаксиально расположенных электрода внутренний электрод выполнен из упру гого матери ала, а длина внешнего электрода больше длины внутреннего на величину v -- ., внутреннего электрода; R2 наружный радиус внешнего элект рода, причем внешний электрод выполнен из нежесткого материала, пропитанного токопроводящим составом. Внешний электрод выполняют преиму щественно из хлопчатобумажного лампо вого фитиля, пропитанного антиэлект ростатической композицией. На фиг. 1 изображен предлагаемый датчик, общий вид, продольный разре на фиг. 2 - схема включения датчика Датчик содержит электрод 1, выполненный из упругого материала (на пример, упругой резины, стальной пр жины и т.д.), и коаксиально распол женный с ним внешж г. электрод 2, вы полиенный из нежесткого материала, пропитанного токопроводящим составом (например, хлопчатобумажный ламповый фитиль, .пропитанный антиэлектростатйческой композицией). Длина внешнего электрода-больше длины внутреннего /.-R/ -.. на величину R -- радиус центрального электрода; R - наружный радиус внешнего электрода , Датчик подключается, например, к сигнальному устройству 3 и приводится в соприкосновение с испытываемым материалом 4, на который наносится токопроводящий состав 5, При этом электрическая цепь замыкается, по датчику протекает электрический ток и включается сигнальное устройство 3. При прекршчений подачи токопроводящего состава электропроводность материала нарушается, электрическая цепь размыкается и сигнальное устройство 3 выключается. Предлагаемый датчик имеет несложную конструкцию, прост в Изготовлении и не содержит дорогих и дефицитных материалов. Центральный электрод, выполненный из упругого материала, обеспечивает жесткость конструкции и придает датчику эластичность.Внешний электрод, выполненнь1й из мягкого ПОРИСТОГО материала, обеспечивает Мягкое касание ,с поверхностью испытываемого г1атериала, пропитка внешнего электрода токопроводящим составом придает датчику свойства электропроводности и обеспечивает его работоспособность, а использование в качестве пропитки токопроводящего состава, наносимого на испыгваемый материал, при води т к меньшим материальным затратам и исключает необходимость в дополнительнЫхЧ средствах для изготовления датчика. Разность длины внешнего и центрального электродов является оптимальной,так как увеличение длины внешнего электрода может привести к нарушению упругости- и деформации внешнего электрода, а 1:ледовательно, к нестабильной работе устройства или выводу его из строя. Уменьшение длины внешнего электрода может привести к повреждению центргшьным электродом поверхности контролируемого материала. I Подключение датчика к сигнализирующему устройству обеспечивает контроль за непрерывностью.нанесения токопроводящего состава, что гарантирует контроль качества вглпускаемых электропроводных материапов.А подключение датчика к измерительным устройствам дает возможность определить электрические параметры материалов .
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Датчик для измерения влагосодержания материала | 1976 |
|
SU587382A1 |
Способ регистрации времени срабатывания спринклерного оросителя (варианты) и устройство для его реализации | 2017 |
|
RU2661858C1 |
АНТИЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ УКАЗКА | 1991 |
|
RU2012166C1 |
ГИБКИЙ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ | 1992 |
|
RU2006187C1 |
ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ | 2004 |
|
RU2256972C1 |
Датчик утечек электропроводящих жидкостей | 2017 |
|
RU2662252C1 |
Акустический преобразователь | 1975 |
|
SU845864A1 |
Датчик утечек | 2018 |
|
RU2675193C1 |
Бесконтактный датчик и устройство регистрации биоэлектрической активности головного мозга | 2019 |
|
RU2718662C1 |
Фехтовальный костюм | 1990 |
|
SU1827278A1 |
ф1/г.г
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Датчик для измерения влагосодержания материала | 1976 |
|
SU587382A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Плитки для тротуаров, мостовых и облицовок и на приспособление для их изготовления | 1923 |
|
SU813A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1983-11-07—Публикация
1982-05-10—Подача