Изобретение относится к контроль .измерительной технике и может быть использовано для измерения температ ры окружающей среды (воздуха, газа, жидкости) в различных областях народ ного хозяйства. Известны датчики температуры, со держащие корпус, диэлектрический каркас с компенсационной и измерительной катушками индуктивности, тер мочувствительный элемент в виде металлической пластины, расположенный в магнитном поле измерительной катушки, и диэлектрическую прокладку, размещенную между элементом и измерительной катушкой 1J. Точность таких термометров низкая, что обусловлено неДокомпенсацией температурной погрешности, вызванной неравенством значений собственного начального (без элемента) комплексного сопротивления компенсационной катушки и полного (с элементом) начального комплексного сопротивления измерительной катушки при начальной температуре 20°С, Чувствительность таких термометров также ограничена. Известен также датчик температуры, содержа1ф1и корпус с крьшдкои, цилиндрический диэлектрический каркас с компенсационным и измерительным электромагнитным преобразователями перемещений, в зонах действия электромагнитного поля которых соосно размещены соответственно компенсационный элемент, выполненный в виде металлической пластины, и изм рительный элемент, выполненный в виде биметаллической пластины L2J. Точность данного термометра удовлетворительна и зависит от степени идентичности параметров преобразователей, а также геометрических размеров и электрофизических свойств материалов компенсационного элемента и измерительного со стороны, обращенной к измерительному преобразователю. Однако чувствительность, которая определяется только деформацией периферийной части измерительного элемента, остается недостаточно Цель «изобретения - повьш1ение чувствительности. Цель достигается тем, что в дат-чике температуры, содержащем корпус с крышкой, цилиндрический диэлектрический каркас с компенсационным и измерительным электромагнитными преобразователями перемещений, в зонах действия электромагнитного поля которых соосно размещены соответственно компенса1дионный элемент, выполненный в виде металлической пластины, и измерительный элемент, выполненный в виде биметаллической пластины, датчик снабжен стержнем, установленным в отверстии вдоль оси каркаса и жестко соединенным торцами с корпусом и крышкой, а также с измерительные элементом, при этом стержень выполнен с температурным коэффициентом линейного расширения большим, чем температурный/ коэффициент линейного расширения материала каркаса, а измерительный биметаллический элемент обращен к измерительному преобразователю стороной, выполненной из материала с большим температурным коэффициентом линейного расширения. На чертеже показана конструкция предлагаемого датчика температуры. Датчик содержит корпус 1, цилиндрический диэлектрический каркас 2 с компенсационным 3 и измерительным 4 электромагнитньпу1и преобразователями перемещений, в зонах электромагнитного поля которых размещены компенсационный 5 и измерительный 6 эле- менты, отстоящие от преобразователей 3,4 на равные зазоры оС, и ef , крышку 7, стержень 8 и отверстие 9. Измерительный элемент 6 выполнен в виде .биметаллической пластины, отделенной от преобразователя 4 воздушным промежутком, обеспечивающим возможность осевого перемещения как периферийной части, так и срединного сечения элемента 6 относительно своего нейтрального положения, а компенсационный элемент 5 вьшолнен в виде металлической пластины из одно.родного материала, аналогичного по свой- . ствам материалу измерительного,элемента 6, обращенного к измерительному преобразователю 4. В конструкции датчика вдоль его центральной оси симметрии выполнено сквозное отверстие 9, в которое введен аналогичньй по профилю отверстия 9 стержень 8, жестко связанный с измерительным элементом 6, корпусом 1 и крышкой 7, а каркас 2 и корпус 1 также жестко связаны между собой. Размер профиля отверстия 9 (площадь поперечного сечения) в каркасе 2 и элементе
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Дифференциальный вихретоковый преобразователь с температурной компенсацией | 1982 |
|
SU1104406A1 |
Электромеханический датчик температуры | 1980 |
|
SU972259A1 |
Датчик температуры | 1981 |
|
SU979889A1 |
Датчик линейных перемещений | 1988 |
|
SU1580148A1 |
ВИХРЕТОКОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ | 2006 |
|
RU2298178C1 |
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ВИХРЕТОКОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 2005 |
|
RU2278376C1 |
ВИХРЕТОКОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ | 2011 |
|
RU2487314C1 |
Датчик температуры | 1982 |
|
SU1076772A1 |
КАПИЛЛЯРНЫЙ ТЕРМОМЕТР | 1992 |
|
RU2051341C1 |
Термометр сопротивления | 1972 |
|
SU439709A1 |
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, содержащий корпус с крышкой, цилиндрический диэлектрический каркас с размещенными на нем компенсационным и измерительным электромагнитными преобразователями перемещений, в зонах действия электромагнитного, поля которых соосно размещены соответственно компенсационньш элемент, вьтолненный в виде металлической пластины, и измерительный элемент, выполненный в виде биметаллической пластины, отличающийся тем, что, с целью повышения чувствительности, датчик снабжен стержнем, установленным в отверстии вдоль оси каркаса и жестко соединенным торцами с корпусом и крышкой-, а также с измерительным элементом, при этом стержень выполнен изматериала с температурньм коэффициентом линейного расширения большим, чем температурный коэффициент линейного расширения материала каркаса, а измерительныйбиметаллический элемент обращен к измерительному преобразователю стороной, вьшолненной из материала с большим температурным коэффициентом линейного расширения. Од 4 4
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторское свидетельство СССР , 393621, кл | |||
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Электромеханический датчик температуры | 1980 |
|
SU972259A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1985-07-15—Публикация
1983-11-29—Подача