Устройство относится к области тер- мостатирования и может быть применено при научных и технических экспериментах с приборами и чувствительными элемента (ЧЭ), требугацими их.точной термоста &1лизацни в тепловакуумных камерах (ТВ и космической технике. Известно устройство стабилизации температуры проточным хладагентом l Однако по длине трубопроводов, подводящих хладагент, возможны изменения температур. Кроме того, обеспечение постоянства температуры стабилизируемой поверхности необходимо для управления расходом хладагента и обеспечения надежной теплоизоляции трубопроводов. Определенные трудности при обработке изделий в косми ческой технике в ТВК требуют герметичности ввода и вывода хладагентов через стенки ТВК. Наиболее близким по технической сущности к изобретению является термостатирующее устройство Г2 , содержащее заполненный вешеством с большой удельНОЙ теплотой плавления герметичный корпус с термостатируемой поверхностью, в котором размещен нагреватель, подкшо. ченный к выходу блока питания, связанного с блоком управления. Одншсо этот термостат не обеспечивает точную стабилизацию температуры при измерении подводимого теплового потока в щироком диапазоне. При больших уровнях облученности градиент температуры в плавком вешестве может достигать 5-7 . Целью изобретения является повышеиие точности работы устройства. С этой целые предложенное устройства содержит подключенные ко входу блока управления электроды, раамещен- ные мезеду экввдистантно расположенными нагревателем и термостатируемой поверхностью корпуса. Это достигается тем, что гранипа фа. зового перехода вещества с большой удельной теплотой плавления, например LiNO 3HjjO, формируется в непосредственной близости от термостатируемой поверзшости, эквидистантно расположенным ей нагревателем, а герметично установленные в полости корпуса между нагревателем и термостатируемой поверх ностью по требуемой границе фазового перехода электроды управляют работой нагревателя через блоки управления и питания. На чертеже показано термостатируюшее устройство, содержит корпус 1 с передней термостчатируемой поверхностью 2, заЮЕоя часть которого вьшолнена в виде радиатора 3, герметичную полость 4, заполненную веществом с большой удельной теплотой плавления, электроды 5, нагреватель 6, блок управления 7 и блок питания 8. Термостатируемая поверхность 2, наг реватель б и поверхностЬд образуемая уп равляюшими электродами 5, эквидистант Термостатирующее устройство работает следующим образом. При включенном нагревателе 6 количество тепла, поглощаемое передней поверзшостью 2, меньше количества тепла, излучаемого с радиатора 3, поэтому гра ница фаэовогО перехода перемещается от управляющих электродов 5 к термостатируемой поверхности 2. Электрическое сопротивление твердой фазы болыце, чем электрическое сопротивление жидкой фазы, поэтому изменяется сопротивление входной цепй1 блока 24 управления 7, который вкл oчaeт нагреватель 6. Под действием тепла, вьзделяемого нагревателем 6, граница фазового перехода перемещается от нагревателя 6, и когда она достигаег электродов 5, блок управления выключает нагреватель 6, Использование предлагаемого устройства позволяет повысить точность термостатирования различных приборов и чувствительных элементов при проведении научных и технических экспериментов в ТВ К и космической технике. Формула изобретения Термостатирующее устройство, содержашее заполненный веществом с болыиой удельной теплотой плавления герметичный корпус с термостатируемой поверхностью, в котором размещен нагреватель, подключенный к выходу блока питания, связанного с блоком управления, о т л и ч а ю щ е а с я тем, что, с целью повышения точности работы устройства, оно содержит подключенные ко входу блока управления электроды, размещенные между эквидистантно расположенными нагревател ем и термостатируемой поверхностью корпуса. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 1.Патент США № 3233458, кл. 318-632, 1973. 2.Авторское свидетельство СССР NO 268701, кл. Q 05В23/ЗО, 16.12.68. /
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА | 2003 |
|
RU2262469C2 |
Радиатор-теплоаккумулятор пассивной системы терморегулирования космического объекта | 2019 |
|
RU2716591C1 |
Система испарительного охлаждения с разомкнутым контуром для термостатирования оборудования космического объекта | 2020 |
|
RU2746862C1 |
ТЕРМОСТАТИРУЕМОЕ ГИРОСКОПИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО | 1988 |
|
SU1840334A1 |
Система обеспечения теплового режима приборов космического аппарата | 2020 |
|
RU2737752C1 |
Модульный радиатор-теплоаккумулятор пассивной системы терморегулирования космического объекта | 2019 |
|
RU2725116C1 |
ТЕРМОСТАТ | 1995 |
|
RU2076350C1 |
СТЕНД ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ ИСПЫТАНИЙ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ | 2014 |
|
RU2553411C1 |
СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА | 2012 |
|
RU2548468C2 |
СИСТЕМА ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ ВОЛОКОННОГО КОНТУРА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО ГИРОСКОПА КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА | 2022 |
|
RU2796552C1 |
Авторы
Даты
1979-01-05—Публикация
1977-07-11—Подача