Известен датчик для определения коэффициентов теплонроводности и температуропроводности жидких сред, в основу которого положено теоретическое исследование температурного поля среды прп де 5 ствми бесконечного постоянного цилиндрического источника тепла.
Предлагается основанный на том же нрнпцнне датчик, позволяющий определять коэффициенты теплопроводности и температуропроводности жидких сред.
Сущность изобретения заключается в то.г, что цилиндрический нагреватель датчика собран из проводииков, расположенных по образующим цилиндра и пропитанных бакелитовым лаком с последующей полт:меризацией, что дает возможность устранения конвекции тепла. С торцовых сторон цилиндрического нагревателя установлены охранные кольца, а внутри его расположен линейный термометр сопротивления, устанавливаемый по оси цилиндра. Для повышения точности установки в вертикальном положении в верхнем охранном кольце установлен уровень точечного типа.
На чертеже изображена схема цилиндрического датчика.
Датчик содержит в себе цилиндрический нагреватель /, собранны ; из проводников марки ПЭШОК, диаметром 0,08 мм, расноложепных но образующей цилиндра. При продольном раеноложепии проводпиков элементарное поле каждого такого проводника изомерно по всей его д.чнне Поэтому при условии строго вертикального расположения датчика, конвекция исключается. Диаметр нагревателя равен 10 мм , что также способствует устранению конвекционного переноса тепла, так как для по.тучения легко измеримого перегрева среды требуется незначительная тепловая мощность.
Для сохранения цилиндрической формы нагреватель / пропитан блкелитовым лаком с последующей полимеризацией, при этом обеспечиМ 129061- 2 ваются совершенно одинаковые условия отдачи тепла к оси и вне нагревателя, так как не требуется с полью придания цилиндрической формы располагать обмотку на каком-либо жестком цилиндре со слоем изоляционной тканн. Следует указать, что при малых тепловых мощностях, которые допустимы,-при исследовании жидких сред, несимметричная огдача тепла к оси и вне нагревателя приводит к большим погрешностям.
При такой конструкции нагревателя легко изолировать токонесущие проводники и выводы для питания от исследуемой среды. Это важно при исследовании электролитов, в которых при наличии контакта греющего тока с термометром сонротивлення через среду неизбежно нроисходит электрическая наводка на термометр.
.С торцовых сторон нагреватель ограничен охранными кольцами 2 н 3 связанными стойками 4. Охранные кольца ограничивают распространение температурной среды вдоль оси за пределы нагревателя.
Внутри цилиндра нагревателя / но его оси установлен термометр сонротивления 5, а в верхнем охранном кольце 2 имеется уровень точечного типа для повышения точности установки датчика в вертикальном положении.
Опнсанный датчик можно испо.тьзовать при исследованин коггстант жидкостей, применяемых в тепловых процессах многих отраслей пролгыщ.ленцости, в частности в сахарной промышленности.
Пред м е т и з о б р е т е и и я
1.Цилиндрический датчик для определения коэффициентов тенлоцроводности и температуропроводности жидких сред на основе исследования температурного ноля среды нри действии бесконечного постоянного цилиндрического источника тенла, отличающийся тем, что, с целью устранения конвекции тепла, цилиндрический нагреватель собран из проводников, расположенных но образующим цилиндра и нронитанных бакелитовым лаком с последующей полимеризацией.
2.Датчик по н. 1, о т л и ч а ю ш и и с я тем, что, с целью ограничения распространения тепла вдоль оси за проделы нагревателя, с торцовых сторон последнего установлены охранные кольца.
3.Датчик по пп. 1 и 2, отлнчающийея тем, что, с целью новыщения точности установки в вертикальном положении, в нем применен уровень точечного типа, установленный в верхнем охранном кольце.
4.Датчик по нп. , 2.и 3, отличающийся тем, что, с целью ведения измерений в анизотропных средах и с целью новышения точности измерений, в качестве измерителя температуры в нем применен линейный термометр сонротивления.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ТЕМПЕРАТУРНОГО МОНИТОРИНГА В ВОДОНАПОЛНЕННЫХ СКВАЖИНАХ | 2019 |
|
RU2701261C1 |
ДИНАМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЖИДКОСТЕЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЖИДКОСТЕЙ | 2004 |
|
RU2263305C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ И ОБЪЕМНОЙ ТЕПЛОЕМКОСТИ ПЛАСТОВ В СКВАЖИНЕ | 2001 |
|
RU2190209C1 |
Имитационная модель животного | 1991 |
|
SU1783567A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СВОЙСТВ ТВЕРДЫХ ТЕЛ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2009 |
|
RU2403561C1 |
СПОСОБ ТЕМПЕРАТУРНОГО МОНИТОРИНГА В ВОДОНАПОЛНЕННЫХ СКВАЖИНАХ | 2018 |
|
RU2678174C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МНОГОСЛОЙНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ | 2005 |
|
RU2287807C1 |
СПОСОБ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ | 2004 |
|
RU2250454C1 |
ТЕРМОМЕТР С ТЕРМОИЗОЛЯЦИЕЙ ДЛЯ БУТЫЛКИ | 2019 |
|
RU2700591C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ | 1997 |
|
RU2124717C1 |
Авторы
Даты
1960-01-01—Публикация
1959-10-31—Подача