Предметом изобретения является устройство для измерения давлений в твердых телах и сыпучих материалах. Известны того же назначения устройства, основанные на том, что под действием давления меняется теплопроводность среды, окружающей проволоку термометра, нагреваемого электрическим током.
В предлагаемом изобретении отличительной особенностью является то, что, с целью измерения давления в твердых телах, в качестве воспринимающей давление среды применен эластичный теплоизоляционный материал. Для измерения давления в сыпучих материалах применен массивный стержень, покрытый слоем теплоизоляционного материала, для намотки на него поверх изоляции нагреваемого электрическим током проводника.
В одно из плеч моста введено сопротивление, окруженное теплоизоляционным материалом и помещенное в зажимное приспособление, служащее для регулирования величины теплоотдачи. С целью измерения сдвигов и деформаций твердых тел, термометр сопротивления помещают между двумя твердыми пластинами, жестко скрепленными с
телами, взаимное смещение которых требуется измерить.
Устройство выполнено из полой металлической трубки, на одном конце которой укреплен чувствительный элемент, состоящий из цилиндрического медного тела с острием на конце и углублением для намотки проволочного сопротивления, служащего датчиком. Проволочное сопротивление выполняется из металла с большим термическим коэфициентом сопротивления.
Датчик является одним из плеч мостика Уитстона. Вторым плечом мостика служит компенсатор, выполненный из такого же провода, как датчик, и намотанный на пластинку, помещаемую между листами бумаги в винтовом зажиме.
Компенсация достигается изменением степени сжатия компенсатора в зажимных приспособлениях. Остальные два плеча мостика могут быть составлены из любых постоянных сопротивлений, например, константаиовых.
При изменении давления на окружающую среду, в которой помещен датчик, например, эластичный теплоизоляционный материал, будет изменяться и ее теплопроводность, а
605
следовательно, изменится температура проволочного сопротивления датчика.
Отградуировав гальванометр на величины давлений, по отклонениям стрелки судят об измеряемом давлении на окружающую датчик среду.
Перед проязводством испытаний датчик нагревается электрическим током до стабильной температуры.
Предмет изобретен и я
1. Устройство для измерения давлений при помощи электрических термометров сопротивления, нагреваемых электрическим током, например, в цепи моста и помещенных в среду, теплопроводность которой меняется в зависимости от приложенного к ней давления, о т л и ч а ющ е е с я тем, что, с целью непосредственного измерения давления в твердых телах, в качестве воспринимающей давление среды применен эластичный теплоизоляционный материал, заполняющий пространство между исследуемыми телами и термометром сопротивления.
2.Форма выполнения устройства по п. 1, отличающаяся тем,, что, с целью измерения давления в сыпучих материалах, например, в песчаном балласте железнодорожного полотка, применен массивный металлический, например, красномедный стержень, покрытый слоем теплоизоляционного материала и пре.цназначенный для намотки на него поверх изоляции нагреваемого электрическим током проводника.
3.В устройстве по п.п. 1 и 2 при.менение введенного в одно из плеч моста компенсационного регулируемого сопротивления, окруженного теплоизоляционным материалом и юмещенного в зажимном приспособлении, служащем для регулирования величины теплоотдачи.
4.Применение устройства по п. 1 для измерения сдвигов и деформаций твердых тел, заключающееся в том, что термометр сопротивления вместе с окружающим его теплоизоляционным материалом помещают между двумя твердыми пластинами, жестко скрепленными с телами, взаимное смещение которых требуется измерить.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ измерения теплопроводности твердых материалов | 2017 |
|
RU2654823C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ПОКОЕ И В ПОТОКЕ | 2023 |
|
RU2805005C2 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1992 |
|
RU2024013C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНЫХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ | 1949 |
|
SU90237A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЛАСТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 2022 |
|
RU2784681C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПОТОКОВ ФЛЮИДОВ | 2008 |
|
RU2395684C2 |
ДАТЧИК ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ГАЗА ИЛИ ЖИДКОСТИ | 2001 |
|
RU2209404C2 |
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2019 |
|
RU2716466C1 |
Устройство для измерения теплопроводности текстильных в тому подобных материалов | 1935 |
|
SU57431A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ТВЕРДОГО ТЕЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ПРИ СТАЦИОНАРНОМ ТЕПЛОВОМ РЕЖИМЕ | 2013 |
|
RU2551663C2 |
Авторы
Даты
1949-01-01—Публикация
1948-03-10—Подача