(54) ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР
вительного вещества) может быть достигнуто за счет охлаждения его поверхности контролируемым пневматическим сигналом весьма низкого давления. ,
На фиг. 1 показана схема предлагамого индикатора; на фиг. 2 - пример выполнения проточной камеры из прозрачного материала; на фиг, 3 - конструктивная разновидность выполнения чувствительного элемента; на фиг. 4схема индикатора с несколькими чувствительными элементами и общим нагревателем; на фиг. 5 - индикатор с нагревателем внутри камеры.
Предлагаемый пневматический индикатор содержит пневматический нагреватель в виде, например, генератора импульсов 1, к взаимно инверсньм выходам 2 и 3 которого подключен дроссель 4, чувствительный элшлент 5, выполненный в виде диска или пластины, на поверхность которой с помощью термочувствительного вещества нанесен индикаторный знак €. Яо входному каналу 7 индикатора подается контролируемый пневматический сигнал Р. Чувствительный элемент 5 механически соединен с дросселем 4 теплопроводом 8 и размещен внутри проточной камеры 9, вход 10 которой соединен с входным каналом 7 индикатора. Камера 9 может быть снабжена прозрачным окном 11, либо выполнена из прозрачного материала (см,).
Предлагаемый индикатор работает следующим образом.
Термочувствительное вещество, например холестериновый жидкий кристалл, в интервале критических температур имеет яркий цвет. При снижении температуры, например, до нормально этот цвет резко исчезает, и те1 очувствительное вещество становится неразличимым на фоне поверхности.
При отсутствии контролируемого сигнала в канале 7 дроссель 4 и сведенный с ним элемент 5 разогреваются знакопеременными колебаниями сжатого воздуха, пЬступающими lio входам 2 и 3 от генератора 1. Температура разогрева поверхности элемента 5 выбирается в диапазоне критических температур жидкого кристалла. В результате индикаторный знак 6 имеет яркий цвет, легко заметный через прозрачное окно 11.
При появлении контролируемого сигнала в канале 7 элемент 5 быстро охлаждается протек акадим потоком до температуры ниже критической, и индикаторный знак б на его поверхности пропадает. При этом предполагается, что температура контролируемого пневматического сигнала ниже критических температур термочувствительного вещества,
Пневматический индикатор с холе стериновым кристаллом имеет инверсное действие, т.е. индикаторный знак исчезает при появлении контролируемого сигнала. При использовании других тери очувствительных веществ, например люе-1инофоров в видимых или ультрафиолетовых лучах, могут быть получены индикаторы прямого действия. Для этого температура поверхности чувствительного элемента при отсутствии контролируемого сигнала подбирается вькие температуры погасания люминофора, и инник торный знак 6 не виден. При появлении контролируемого пневматического сигнала элемент 5 охлаждается до температуры ниже температуры
5 погасания люминофора, что вызывает интенсивное свечение индикаторного знака.
Для повышения быстродействия чувствительный элемент должен иметь
0 большую охлаждажяцую поверхность.
Для этого он может быть снабжен ребрами или отверстиями (см. фиг.4).
Один нагреватель может быть соединен теплопроводящими стержнями с
5 несколькими чувствительными элементами. Один общий нагреватель см. фиг. 5) в виде дросселя 4, подключенного к выходам 2 и 3 пневматического генератора импульсов 1,
fj соединен с тремя чувствительными элементами 5, 12 и 13, на поверхности которых с помощью термочувствительного вещества нанесены соответственно индикаторные знаки 6, 14 и 15. Чувствительные элементы
5, 12 и 13 размещены в проточных .
KciMepax 9, 16 и 17, соединенных соответственно с тремя выходными каналами 7, 18 и 19. Такая конструкция индикатора позволяет контролировать сразу несколько различных пневматических сигналов.
Для уменьшения потребляемой мощности нагреватель может быть размещен также внутри проточной камеры,
5 например на фиг. 5 чувствительный элемент выполнен t в виде свернутого в спираль трубопровода, входные конщл 20 и 21 которого подключены к взаимно инверсным выходам 2 и 3
0 пневматического генератора 1 импульсов. В этом случае тер ючувствительное вещество наносится прямо на поверхность трубопровода.
Предлагаемое техническое решение
5 повышает чувствительность пневматического индикатора. Чувствительный элемент в виде пластины размерами 2 X б X 0,2 мм, покрытый жидким кристаллом из смеси холестерил-пеларгоната, бензоата и олеата и помещенный внутри стеклянной проточной камеры диаметром 2 мм, при подаче пневматического сигнала вплоть до 20 мм вод, ст. быстро гленяет свой цвет, например от черного до ярко-зеленого или от яркозеленого до красного. При этом нагреватель размещен вне проточной камеры и соединен с чувствительHbw элементом теплопроводящим стержнем диаметром 11 мм. Температура Нагрева чувствительного элемента . Для анёшогичного эффекта изменения цвета в известных индика торах требуется пневматический сигнал не менее 1000-5000 мм вод.ст., либо необходим дополнительный усили тель, что усложняет конструкцию индикатора. Формула изобретения Пневматический индикатор, содержащий пневматический нагреватель, выполненный,например,в виде дросселя.
подключенного к взаимно инверсным выходам генератора :импульсов1. И механически соединенный с нагревателем чувствительный элемент, на поверхность которого нанесено термочувствительное вещество/ например жидкий кристалл, отличающийс я тем, что, с целью повьаления чувствительности индикатора, в него введена проточная камера с окном из прозрачного материала, внутри
которой установлен чувствительный элемент. во 14 Истрчники информации, принятые при экспертизе 1. Авторское свидетельство СССР 218017, кл. G01 L 19/08, 1965. 2. Авторское свидетельство СССР 491828, кл. G01 D 5/42, 1974.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Пневматический индикатор | 1974 |
|
SU491828A1 |
Индикатор давления | 1978 |
|
SU823915A1 |
Индикатор температуры | 1977 |
|
SU705280A1 |
Устройство для визуальной регистрации превышения температуры и способ его изготовления (варианты) | 2022 |
|
RU2800396C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ (ВАРИАНТЫ) | 2001 |
|
RU2206074C1 |
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ И ДИАГНОСТИКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕКТА | 2012 |
|
RU2494434C1 |
Устройство для измерения температуры | 1976 |
|
SU620837A1 |
Устройство и способ контроля температуры поверхности | 2022 |
|
RU2801907C1 |
Способ тепловой дефектоскопии изделий | 1981 |
|
SU972367A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ | 2005 |
|
RU2296962C1 |
iff
фщ.г
-f }
Фиг.З
Д V4 V
«.5
Авторы
Даты
1979-05-05—Публикация
1977-01-25—Подача