(54) ТРИГГЕР
внутренней полостью корпуса трубы 1 в одном из его торцов, а термобаллоны9и }5--в другом торце. Термобаллоны 10 и 12 сообщаются с внутренней полостью корпуса трубы 3.
Триггер работает следующим образом.
При подключении к триггеру источника теплового сигнала 6 (нагрев среднего участка 5) теплоноситель, заполняющий капиллярную систему 2 на участке 5, начинает интенсивно испаряться и вытеснять инертный газ из участка 5 парового канала корпуса трубы 1 в обе стороны. Пусть, например, пары теплоносителя к термобаллрну 9 подойдут раньше, чем к термобаллону 11, и нагревают при этом термобаллон 9 до некоторой температуры. Инертный газ в термобаллоне 9 также нагревается, расширится и частично вытесняется из термобаллона 9 в холодный термобаллон 15 и паровой канал корпуса трубы 1 на участке 8 и участках, прилегающих к термобаллопам 1 и .12. При этом пары теплоносителя не могут быть перенесены по паровому каналу корпуса трубы вправо от среднего участка 5. Тепло,niepeHoc от участка 5 направлен только влево. Термобаллоны И, 12 и участок 8 остаются .холодными, а в соответствующем выходном канале ,bi3t тепловой сигнал отсутствует. При этом термооаллоны 9, 10 и участок 7 нагреты, а в соответствующем выходном канале fL.,j появляется тепловой сигнал.
Если по входному тепловому каналу Pg подать на трубу 3 тепловой импульс (временный нагрев среднего участка 13) теплоноситель, заполняющий капиллярную систему 4 на участке 13, начинает интенсивно испаряться и вытеснять инертный газ из участка 13 парового канала корпуса 3 только влево в термобаллон 12, поскольку он находится в холодном состоянии. Термобаллон 10, будучи разогретым, способствует расширению поступающего в него инертного газа, увеличивает его объем и препятствует вытеснению инертного газа и паровой части корпуса трубы 3. Теплоперенос от участка 13 направлен только
. влево. Термобаллон 15 остается холодным, а термобаллон 14 нагревается. Инертный газ в термобаллоне 14 также нагревается, расширяется и частично вытесняется из термобаллона 14 в холодный термобаллон 11 и паровой канал корпуса трубы 1 на участке 7 и участках, прилегающих к термобаллонам 9 и 10. В результате пары теплоносителя не переносятся по паровому каналу корпуса трубы 1 влево от участка 5, н теплоперенос влево от участка 5 прекращается. При Этом термобаллон 9 на чииает охлаждаться, после чего инертный газ
fiapaMH теплоносителя вытесняется из парового канала правой части корпуса трубы I в охлажденный термобаллон 9, а теплоперенос из среднего участка 5 проиаяодится только вправо. Терм(баллоны 9 и 10 ох.яаждаются, а термобаллрны 11 и 12 нагреваются. Тепловой сигнал переключается из участка 7 в участок 8, т.е. производится переключение вы.чодных каналов.
Инертный газ в термобаллоне 11 нагревается, расширяется, частично вытесняется из термобаллона П в термобаллон 14 и паровой канал Kopfiyca трубы 1 на участке 7 и участках, прилегающих к термобаллонам 9 и 10, и еще больше перекрывает их от паров теплоносителя. После этого тепловой входной сигнал может быть снят с тепловой трубы 3 переключателя, а новое состояние триггера устойчиво сохраняется до прихода нового входного теплового сигнала, после чего триггер переходит в исходное состояние.
При непрерывной подаче входного теплового сигнала на средний участок 13 трубы 3 переключателя триггер входит в режим непрерывного автоматического переключения выходных тепловых каналов.
Формула изобретения
Триггер, содержащий узел памяти и узел переключения, каждый из которых выполнен в виде тепловой трубы, заполненной теплоносителем и инертным газом, на концах которой установлены основные термобаллоныi входной и выходной тепловые каналы и источник теплового сигнала, отличающийся тем, что, с Целью расширения области применения, на концах тепловой трубы узла памяти установлены дополните.льные термобаллоны, полости которых соединены с соответствующими полостями трубы узла памяти и термобаллонов узла переключения; полости основных термобаллонов ywa памяти подключены к полости тепловой трубы узла переключения; входной тепловой канал соединен со средним участком тепловой трубы узла переключения, выходные тепловые каналы - с краевыми участками тепловой трубы узла памяти, средний участок которой соединен с источником теплового сигнала.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:
1.Елисеев В. Б., Сергеев Д. И. Что такое тепловая труба 1971, рис. 71.
2.Авторское свидетельство СССР № 518780, кл. G 06 D 7/00, 08.06.73.
kJ
atil,«.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Установка для статического зондирования грунта | 1976 |
|
SU591748A1 |
Триггер | 1974 |
|
SU546876A1 |
Триггер с одним счетным входом | 1973 |
|
SU518780A1 |
Генератор тепловых импульсов | 1976 |
|
SU624009A1 |
ТЕПЛООБМЕННИК | 1994 |
|
RU2068167C1 |
ГОРЕЛКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ В СРЕДЕ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ | 1991 |
|
RU2047440C1 |
ПАРОГАЗОВАЯ ТЕПЛОНАСОСНАЯ СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | 1998 |
|
RU2135784C1 |
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ЯДЕРНЫМ РЕАКТОРОМ И АКТИВНАЯ ЗОНА ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА | 2012 |
|
RU2532540C1 |
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕРМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ТРУБЫ | 1991 |
|
RU2015483C1 |
ВАКУУМНЫЙ ДЕАЭРАТОР | 2002 |
|
RU2227124C1 |
Авторы
Даты
1978-02-05—Публикация
1975-02-28—Подача