Создаваемый влагочувствительным элементом 2 вращающий момет уравновещивается обратным моментом противовеса-квадранта 3, что обеспечивает определенный угол отклонения коромысла для каждого значения относительной влажности воздуха. Значение этого угла может изменяться в зависимости от выбранной величины груза противовеса. Таким образом, изменяя величину груза противовеса по определенному закону в зависимости от угла отклонения коромысла или, что то же самое, в зависимости от относительной влажности воздуха, можно добиться равных углов отклонения коромысла при одинаковых приращениях относительной влажности, т. е. добиться линеаризации градуировочной характеристики весового гигрометра.
На фиг. 2 приведен необходимый для этого закон измерения величины груза противовеса в виде кривой I, полученной расчетным путем на основании известных уравнений равновесия квадрантных весов. Кривая II, соответствует изменению веса влагочувствительного вещества с добавлением к нему хлористого цинка в пропорции 1 : 10 относительно содержания хлористого лития в указанном веществе. Кривые I и П достаточно близко совпадают. Это свидетельствует о возможности достижения высокой степени линеаризации градуировочной характеристики весового гигрометра путем применения противовеса-квадранта с влагочувствительным грузом.
На фиг. 3 представлен результат линеаризации градуировочной характеристики предлагаемого весового гигрометра. Кривая III соответствует градуировочной характеристике известного весового гигрометра, кривая IV - предлагаемого гигрометра с влагочувствительным противовесом. Отклонение их от прямой линии составляет соответственно +22% и +2,5% относительной влажности. Линеаризация в этом случае повышается почти в 10 раз.
Предлагаемый гигрометр может быть широко использован для измерения относительной влажности воздуха в диапазоне 10-4-95%
при положительных и отрицательных температурах.
Формула изобретения
Весовой гигрометр, содержащий квадрантные весы с грузом в виде влагочувствительного элемента и противовес-квадрант, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений, противовес-квадрант также выполнен из влагочувствительного вещества.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1.Щедровицкий С. С. Техника измерения массы. М., 1961, с. 160.
2.Спенсер-Грегори Г., Роурке Е. Гигрометрия, М., 1963, с. 27.
70
гоvff60во
Sfnf ocume/itHajf S/raM-fjaci t °/c: ui.Z
7BO
L1
20 fO/а -i/r ocfjme/ b fy /fS o c f/ c7776 /г.
Ж
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Весовой гигрометр | 1978 |
|
SU771597A1 |
Влагочувствительный элемент | 1979 |
|
SU842502A1 |
КАПИЛЛЯРНЫЙ ГИГРОМЕТР | 1993 |
|
RU2091823C1 |
ВЕСЫ | 1996 |
|
RU2108552C1 |
ГИГРОМЕТР | 1992 |
|
RU2045037C1 |
Гигрометр | 1990 |
|
SU1741024A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ ГАЗОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2012 |
|
RU2506574C1 |
Устройство для изготовления датчика влажности | 1982 |
|
SU1099266A1 |
УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЛАГОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ НА ОСНОВЕ ТАКИХ ВЛАГОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 2014 |
|
RU2564700C1 |
Влагочувствительный элемент весового гигрометра | 1976 |
|
SU589584A1 |
Авторы
Даты
1977-09-15—Публикация
1976-02-02—Подача