1
Изобретение относится к области приборостроения и может быть применено для измерения температуры тел, жидких и газообразных рред.
Известны термометры сопротивления, содержащие защитную вакуумированную оболочку, внутренняя поверхность которой покрыта электроизоляционным пористым материалом с капиллярными свойствами, внутри которого расположен чувствительный элемент и поры которого заполнены электроизоляционной летучей жидкостью.
В известных термометрах при нагревании летучей жидкости и ее испарении происходит равномерный нагрев внутренней полости термометра сопротивления и чувствительного элемента. В более холодных зонах термометра пары отдают все тепло и образуют конденсат, который по пористому материалу возврапдается в зону более высоких температур.
Однако в известных термометрах сопротивления чувствительный элемент расположен в пористом материале и находится в потоке конденсата, и.меющего обычно меньщую температуру, чем пар. Это создает неоднородное температурное поле по длине чувствительного элемента. Кроме того, между чувствительным элементом и защитной оболочкой термометра находится пористый материал, и чувствительный элемент не имеет плотного и постоянного
еплового контакта с защитной оболочкой термометра, из-за чего тбпловой поток к чувствительному элементу со стороны защитной оболочки термометра сопротивления ограничен. Это снижает точность измерения.
Цель изобретения - повышение точности измерений.
Цель достигается тем, что в предлагаемом TepMo.Meiipe изолятор с капиллярными свойствами выполнен составным, причем одна его часть удалена от стенок защитной оболочки, соприкасается с опорным пружинящим основанием и выполнена из материала, вспухающего под действием температуры и вакуума, а
другая размещена в зоне выводов и на дне защитной оболочки.
На фиг. 1 изоб(ражен предлагаемый термометр сопротивления в продольном разрезе; на фиг. 2-сечение но А-А на фиг. 1.
Чувствительный эле.мент 1 термометра изолирован пластиной 2 фторфолганита и соприкасается с пакетом 3 вспухающей от температуры и вакуума слюды, который опирается на пружинящее основание 4, установленное на стойках 5. В головке 6 и на дне защитной оболочки размещен пористый материал 7, например кварцевая вата.
Работает термо.метр сопротивления следующи.м образом,
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ПОВЕРХНОСТНЫЙ ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В ВАКУУМЕ | 1969 |
|
SU248285A1 |
Вакуумная система течеискателя | 1991 |
|
SU1779961A1 |
Датчик утечек электропроводящих жидкостей | 2017 |
|
RU2662252C1 |
Скважинный термометр сопротивления | 1982 |
|
SU1044775A1 |
Термопреобразователь сопротивления | 1985 |
|
SU1420391A1 |
ТРУБЧАТЫЙ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ | 2012 |
|
RU2516006C1 |
Скважинный термометр сопротивления | 1987 |
|
SU1469111A1 |
ИЗОСТАТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ В ЖИДКОСТИ | 2010 |
|
RU2433889C1 |
Датчик утечек | 2018 |
|
RU2675193C1 |
СПОСОБ СУШКИ КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТЫХ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2009 |
|
RU2406951C1 |
Авторы
Даты
1973-01-01—Публикация