(54) ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОМПЕНСАТОР ИЗМЕНЕНИЯ I2
ОБЪЕМА ЖИДКОСТИ
нических материалов приводит к сокращеиию срока службы кбКГпёйсатора.
Целью изобретения является расширение интервала температур эксплуатации и увеличение срока службы.
Для этого в температурном компенсаторе изменения объема жидкости, преимущественно в герметичных приборах, содержащем корпус, заполненный упругой сре.дой, например воздухом, частично заполнен жидкостью, уровень которой выше его половинного объема, и снабжён капиллярной трубкой, соединяющей внутренний объем корпуса с прибором.
На фиг. 1 приведена схема конструкции компенсатора, выполненного в виде шара; на фиг. 2 - то же, в виде цилиндра.
Температурный компенсатор изменения объема жидкости содержит корпус 1, сопряженный с корпусом электрического устройства, например, с подводным светювым прибором 2. Корпус прибора полностью, а температурного компенсатор частично заполнены жидкостью, например попк летилсилоксановой жидкостью 3, выполняющей функции теплоносителя, улучшающего условия теплообмена прибора с окружающей средой. Разделяющая внутренний объем прибора 2 от корпуса 1 температурного компенсатора перегородка 4 снабжена капиллярной трубкой 5, направленной внутрь корпуса 1, выходное отверстие 6 которой расположено на уровне половинного объема внутренней полости ifcbjpftyca 1, находясь при этом ниже уровня заполняющей температурный компенсатор жидкости 3 при любой ориентации его в пространстве для объема жидкости прибора и тймпёратурного компенсатора, соответствующего минимальной температуре эксплуатации. Из соображений оптимизации размеров и соотношений температурного компенсатора и прибора корпус температурного компенсатора в любой плоскости сечения вдоль оси трубки 5 имеет площадь, не превьпиаюЩую площадь поперечного сечения.корпуса 1 на уроайе его половинного объема. Корпус 1 и перегородка 4 температур- $о ного компенсатора, а также корпус прибора 2 выполнены из одного и того же (йбтёрйапа, напри мер из металла или стекла, что исключает необходимость применения Специальных средств герметизаади зоны соединения корпусов между соЙой, возникновения термических напряжений прй нйклйчёском изменении температуры, а также исклнзчает ухудшение или отказ
функ1шонирования компенсатора при ухудшении светотехнических свойств жидкост так как в компенсаторе отсутствует конструктивный элемент, разделяющий жидкость и элемент с изменяющимся объемо (газ), а также какие-либо другие материалы, кроме используемых в приборе.
Для заливки жидкости в корпусе 1 предусмотрено отверстие с пробкой 7, а крепление компенсатора в приборе выполняется герметичным с помощью уплотняющего узла, например сварным швом 8 (см. фиг. 1) или уплотняющей прокладки 9 со средствами 1О для механического крепления (см. фиг. 2).
Температурный компенсатор работает следующим образом.
При минимальной температуре эксплуатации для любой пространственной ориентации прибора с компенсатором выходное отверстие 6 трубки 5 располагается ниже уровня жидкости 3 и выполняющий функции компенсирующей подушки воздух не проникает в корпус прибора. Таким образом исключается ухзвдшение, например, светотехнических характеристик и условий теплообмена между источником света подводного светового прибора и окружающей средой. После повышения температуры в приборе из-за разогрева жидкости теплом, генерируемым источником света или иным источником тепла, уровень жидкости в корпусе 1 температурного компенсатора повышается, причем воздух над жидкостью сжимается, так как коэффициент сжатия газа много вьпие коэффициента теплового расширения жидкости. При произвольном повороте прибора с компеисатОром в любой плоскости выходное отверстие 6 трубки S всегда будет располагаться ниже уровня жидкости 3, как это показано на фиг. 1 и 2.
Формула изобретения Температурный компенсатор измене55« объема жидкости, преимущественно и герметичных приборах, содержащий корпус, заполненный упругой средой, например воздухом, отличающийся тем, что, с целью расширения интервала температу р э кспйуатации и увеличения срока службы, корпус температурного Компенсатора частично заполнен жидкоог тью, уровень которой выше его половин ого объема, и снабжен капиллярной трубкой, соединяющей внутренний объем кор пуса с прибором.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1.Патент ФРГ J 1037104, кл, 36 С 12/О2, О5.О2.59,
2.Авторское свидетельство СССР
№ 459803. кл. С 12 В 7/ОО, 18.06.73.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
МАГНИТНЫЙ КОМПАС | 1993 |
|
RU2068173C1 |
Герметичный штепсельный разъем | 1978 |
|
SU792381A1 |
КОМПЕНСАТОР РАСШИРЕНИЯ ОБЪЕМА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ | 2005 |
|
RU2303304C2 |
БАРОМЕТР | 1998 |
|
RU2139507C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В КОНТУРЕ СИСТЕМЫ ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА | 2000 |
|
RU2193149C2 |
ВИЛКА НА ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ | 1993 |
|
RU2050651C1 |
КОМПЕНСАТОР РАСШИРЕНИЯ ОБЪЕМА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ | 2000 |
|
RU2176828C1 |
ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ДЛЯ ПИТАНИЯ АВТОНОМНЫХ ЗАБОЙНЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ И НАВИГАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ | 2000 |
|
RU2170348C1 |
КОМПЕНСАТОР ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДВОДНОГО УСТРОЙСТВА | 2012 |
|
RU2519106C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА | 1994 |
|
RU2087430C1 |
Авторы
Даты
1979-07-15—Публикация
1977-04-22—Подача