. Изобретение относится к тепломет- рии и может найти применение в энергетике, строительной теплофизике, биологии и в экспериментальных исследованиях теплообмена в устройствах контроля и измерения тепловых потоков и теплоты, вьщеляемой исследуемым объектом.
Цель изобретения - расширение функциональных возможностей и увеличение чувствительности датчика путем согласования поверхности датчика с поверхностью объекта.
На фиг, 1 изображен участок датчика, собранного в гофры, общий вид; на
фиг. 2 - предлагаемый датчик, продольный разрез; на фиг. 3 - пример использования датчика.
Датчик содержит батарею дифференциальных термоэлементов 1, навитую в леточную спираль на подложке 2, уложенных в виде нескольких параллельных гофрированных полос 3 в плоский элемент 4 и заформованных эластичным компаундом 5. Складки гофр 6 скреплены эластичной армирующей нитью 7.
При изготовлении датчика в качестве эластичного компаунда может бьггь взят, например, герметик типа ВГО-1/ ОСТ 4.ГО.029.206/, представляющий сосп
ел
о
бой материал на основе кремнийоргани- ческого каучука, применяемый при температурах от минус 60 до плюс при толщине формовки до 5 мм, имеющий относительное удлинение при разрыве не менее 200%.
Датчик работает следующим образом. Для определения величины тепловобатареи дифференциальных термоэлементов в гофры и использованием компаунда, который сохраняет эластичные свойства и после затвердевания. Эластичность датчика достигается как в продольном направлении за счет гофр, так и в поперечном направлении за счет промежутков между параллельными участками. Та
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Датчик теплового потока | 1980 |
|
SU935718A1 |
Устройство для определения вектора теплового потока в массиве дисперсного материала | 1990 |
|
SU1770784A1 |
Датчик теплового потока | 1980 |
|
SU875222A1 |
Устройство для определения коэффициента теплопроводности | 1979 |
|
SU783664A1 |
Датчик теплового потока | 1986 |
|
SU1394071A1 |
Теплопроводящий калориметр для определения плотности потока ионизирующего излучения и способ изготовления его калориметрической ячейки | 1981 |
|
SU1005565A1 |
Датчик теплового потока | 1981 |
|
SU1052884A1 |
РАДИОМЕТР | 1973 |
|
SU386271A1 |
Устройство для локального термовоздействия | 1989 |
|
SU1736483A1 |
Термоэлектрический детектор излучения | 1978 |
|
SU771483A2 |
Изобретение относится к теплометрии и может найти применение в энергетике, теплофизике, биологии в устройствах для контроля и измерения тепловых потоков. Целью изобретения является расширение функциональных возможностей и увеличение чувствительности путем согласования поверхности датчика с поверхностью объекта. Датчик теплового потока содержит батарею дифференциальных термоэлементов, навитую в ленточную спираль на подложке. Спираль уложена в виде нескольких параллельных гофрированных полос в плоский элемент и заформована эластичным компаундом. Складки гофр скреплены эластичной армирующей нитью. При измерении теплового потока от какого-либо тела датчику придают форму этого тела и закрепляют в таком виде. Внутренняя поверхность датчика должна быть в хорошем контакте с поверхностью тела. Эластичность датчика достигается как в продольном, так и в поперечном направлениях. 2 з.п. ф-лы, 6 ил.
го потока с исследуемого объекта (на-10 ким образом, поверхность датчика может пример, с тела цилиндрической формы) датчик 8 огибают вокруг тела 9, согласуют с его поверхностью путем придания датчику 8 очертания цилиндра и закрепляют в таком виде. При этом внутрен- 15 няя поверхность датчика 8 должна находиться в хорошем контакте с поверхностью тела 9. Затем с внешней стороны датчика 8 устанавливают тепловой радиатор 10, в качестве которого мо- 20 жет быть использован массивный металлический блок или манжета с водяной рубашкой. К выходу датчика подключают регистрирующий прибор 11.
При вьщелении тепла телом 9 возникает тепловой поток через датчик В к тепловому радиатору 10. На выходе датчика .возникает сигнал термо-ЭДС Е, пропорциональный тепловому потоку, пронизывающему его:
25
30
быть согласована практически с любой криволинейной поверхностью.
Предлагаемьй датчик по сравнению с известными обладает универсальностью использования (он может быть использован и в качестве плоского, и в качестве криволинейного) и простотой в согласовании с криволинейной поверхностью объекта.
Формула изобретения
Е K.q
Е - термо-ЭДС на выходе датчика,
В;35
чувствительность датчика, В M /BTJ
тепловор поток, пронизывающий поверхность датчика, Вт/м2.40
К q Эластичность датчика после изготовления обеспечивается сборкой ленты
ким образом, поверхность датчика может
быть согласована практически с любой криволинейной поверхностью.
Предлагаемьй датчик по сравнению с известными обладает универсальностью использования (он может быть использован и в качестве плоского, и в качестве криволинейного) и простотой в согласовании с криволинейной поверхностью объекта.
Формула изобретения
и заформована в эластичный компаунд в виде параллельных участков.
Составитель М.Исакаев Редактор А.Ревин Техред Л.Олийнык Корректор М.Шароши
Заказ 6269/42
Тираж 573
ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Прризводственно-издательский комбинат Патент, г. Ужгород, ул. Гагарина, 101
Фиг.З
Подписное
Геращенко О.А., Федоров В.Г | |||
.Тепловые и температурные измерения Киев: Наукова думка, 1965, с | |||
Приспособление для подвешивания тележки при подъемках сошедших с рельс вагонов | 1920 |
|
SU216A1 |
Датчик теплового потока | 1980 |
|
SU935718A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1989-10-15—Публикация
1987-02-25—Подача