1
Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано дла поверки и градуировки термопреобразователей, а также для прешгзионного термостатирования при проведении научноисследовательских работ.
Известны многокамерные металлические термостаты, температура внешней камеры к6торых поддерживается на определенном у ровне, а температура внутренней камеры не регулируется и устанавливается первоначально с помгацьж) специального нагревате.пгШ.
Однако точность работы таких термостатов и скорость выхода на рабочий режим недостаточны. ;
Наиболее близким техническим решение к данному изобретению является многока- мериый термостат, содержащий теплоизолированные и установленные одна в другой термостатируемую пасривную и терморегулируемую камерыС23.
Этот термостат также имеет недостаточную скорость выхода на рабочий режим и невысокую точность поддержания температу-
ры, так как применение более двух-контуров в них затруднено.
Цельлэ изобретения является повышение быстродействия и точности термостатирования, что достигается введением теплопровода, который установлен в стенках камер термостата. Теплопровод монсет быть выполнен в виде металлического стержня или жидкостным.
На фиг. 1 и 2 показаны многокамерные термостаты с металлическим и жидкостным теплопроводом соответственно.
Многокамерный термостат состоит из термостатируемой камеры 1 (внутренняя камера), которая окружена пассивными термо выравнивающими камерами 2, и внешней терморегулируемой камерой 3. Камеры теплоизолированы одна от .другой при помощи теплоизоляторов 4 и воздуха, находящегося между камерами.
Термостат имеет внешнюю теплоизоляцию 5 Между камерами установлен . теплопровод 6, выполненный таким образом, что тепловое сопротивление между ним и каждой камерой, может изменяться. Камеры 1 и 2 обладают большой теплоемкостью. Теплопровод 6 может быть выполнен, например, в виде металлического стержня, вра щающегося вокруг своей оси в специальном пазу (фиг. 1). Стержень представляет собой цилиндр, усеченный с боков, а паз выполнен в виде цилиндрического отверстия, имеющего расширения с боков. В исходном состоянии стержень располож так, что он имеет хороший тепловой контакт со всеми камерами/(сплошная линия на фиг. Терморегулируемая камера 3 выводится на рабочий режим с помощью внешнех-о термостата или помешенного в нее термостатирующего устройства. Температура термостатируемой камеры благодаря низкому тепловому сопротивлению теплопровода быстро передается остальным камерам. После выхода на температурный режим всех камер тепловое сопротивление между ними увеличивается плавно или резко, например, путем поворота стержня-.эркруг своей оси на 90 При этом между стержнем и стенками камер возникает прослойка воздуха, имеющего большое тепловое сопротивление. Благодаря большой тедловой емкости термостатируемой и пассивных камер и большому теп ловому сопротивлению между ними тепловые возмущения внешней камеры (неточность термостатирования, его нестабильность и т. д.) не передаются термостатируемому объекту. Конструктивно проще может быть вьшолнен термостат с жидкостным теплопроводом 6 (фиг. 2). Он имеет большее отношещ1е максимума к минимуму тепловых сопротивлений между камерами, что позволяет увеличить точность термостатирования. Теплопроводящая жидкость поступает в термостат из внешнего стакана 7 через шланг 8 к отверстия 9 и 10. Она заполняет пространство между контурами, обеспечивая тепловой контакт между ними. После выхода термостата на тепловой режим жидкость выводи-рся из межкамерного пространства. При этом между камерами возникает большое тепловое сопротивление. В предложенном устройстве могут быть применены несколько пассивных термовыравнивающих контуров, что позволяет на несколько порядков улучшить точность термостатирования идовестиеедо уровня 0.001°С и лучше. Кроме того, скорость выхода термостата на тепловой режим увеличена, конструкция и эксплуатация термостата упрощены. Формула изобретения 1.Многокамерный термостат содержаший теплоизолированные и установленные одна в другой термостатируемую, пассивные и терморегулируемую камеры, отличающийся тем, что, с целью повышения быстродействия и точности термостатирова- ния, в него введен теплопровод, который установлен в стенках камер термостата. 2.Термостат по п. 1, отлича ю- щ и и с я тем, что теплопровод выполнен в виде металлического стержня. 3.Термостат по п. 1, отлича ющ и и с я тем, что теплопровод выполнен жидкостным. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 1.Фогельсон И. Б. Термостатирующие уст ройства для прецизионных температурных исследований ./Труды АФИ № 25, стр. 165, 197О г. 2.Веселова Е. П. и др. Двухконтурный термостат авт. свид. 220571 Q05 С 23/30 1968г.
Фиг.1
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СИСТЕМА ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ ВОЛОКОННОГО КОНТУРА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО ГИРОСКОПА КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА | 2022 |
|
RU2796552C1 |
Термостат | 1979 |
|
SU1023294A1 |
Термостат | 1978 |
|
SU798760A1 |
УСТРОЙСТВО СТАБИЛИЗАЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОРАДИОЭЛЕМЕНТОВ | 2007 |
|
RU2355016C2 |
Жидкостной термостат | 1982 |
|
SU1136125A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВОЗДУШНОГО ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ | 2002 |
|
RU2215951C2 |
Термостат для малогабаритного хроматографа | 1987 |
|
SU1441303A1 |
Термостатирующее устройство | 1974 |
|
SU555385A1 |
УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОПАСНОСТИ ИНИЦИИРОВАННОГО САМОВОЗГОРАНИЯ ТВЕРДЫХ ДИСПЕРСНЫХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ | 2016 |
|
RU2633653C2 |
Способ термоэлектрического термостатирования | 1974 |
|
SU531967A1 |
Авторы
Даты
1976-09-05—Публикация
1974-01-22—Подача