Изобретение относится к области термометрии} и может быть использовано в устройствах для измерения темпе ратуры, применяемых в системах регулирования температуры. Известно устройство для измерения температуры, содержащее термобаллон капилляр и измеритель давления 1. Термобаллон в известном устройстве выполнен в виде двух тонкостенных сосудов, что позволяет увеличить поверхность термочувствительного элемента. Недостатком известного, устройства является большая инерционность, кото рая обусловлена малой величиной поверхности раздела жидкой и газообразнойфаз, Наиболее близким по технической сущности к достигаемому результату к описываемому устройству является устройство для измерения температуры содержащее термобаллон, выполненный в виде трубчатого змеевика, капилляр измеритель давления, заполненные тер мометрической жидкость 2. Недостатком известного устройства является большая инерционность, обуа ловленная тем, что поверхность равда ла жидкой и газообразной фаз в термобаллоне недостаточно развита, так как жидкость в известном устройстве полностью заполняет термобаллон. Целью изобретения.является уменьшение инерционности устройства. Дпя достижения цели каждый змеевика имеет дополнительную полость частично заполненную жидкостью. За счет увеличения суммарной площади раздела фаз разной сумме площадей раздела во всех витках удается уменьшить инерционность всего устройства. На фиг. 1 показана схема предлагаемого устройства; на фиг. 2 - участок змеевика. Устройство С5)держит измеритель давления 1, капилляр 2 и термобаллон 3, выполненный в виде змеевика, при этом каждый виток змеевика имеет куполообразную: полость 4, расположенную над дополнительной полостью частично заполненной термометрической жидкостью 5, так что в каждом витке имеется соответствующая пло- . щадь раздела 6 жидкой и газообразной фаз. То есть каждый виток имеет минимум одно место, в котором внутренний, канал змеевика образует купол 4, служащий для сбора парообразной фазы конденсата, его концентргщии, с обраэованием местной площади раздела фаз 6. При .этом площадь раздела фаз те1змобаллона вцелом равна сумме площаяей раздела аз всех витков со все ми их куполообразными образованиями, так чтб существенно превьииает площадь раздела фаз прототипа, а также обычного змеевика, равную поперечному сечению трубки. Описываемое устройство работает следующим.образом. При нагреве в термобаллоне 3 происходит испарение термометрической жидкости 5 и концентрация в куполооб разных участках 4 с образованием мес ных площадей раздела 6 (в обычном зм евике, имеющем винтообразную форму внутреннего канала, пузырьки пара по дымаются вверх не задерживаясь и образуют одну площадь раздела в верхне части змеевика). Так как суммарная площадь раздела фаз в баллоне суще,лСтвенно превышает площадь поперечног сечения трубки змеевика, процесс испарения протекает интенсифицированно а рост давления в баллоне ускоряется Давление иэ) баллона 3 поступает по капиляру 2 в измеритель 1, где фик-. сируется. в опи.сываемом устройстве достигается уменьшение инерционности за. счет увеличения площади раздела фаз, так как местом образования раздела фаз является каждый виток змеевика. Кроме того, термобаллой выполненный в виде змеевика,.ртличается конструктивной простотой, миниатюрностью и может использоваться в глубинных измерительных приборах. Формула изобретения Устройство для измерения темпера;туры, содержащее термобаллон, выполг .ненный в виде трубчатого змеевика, капилляр и измеритель де вления, заполненные термометрической Жидкостью, отличающееся тем, что ; с целью уменьшения инерционности ; измерения, каждый виток змеевик-а имеет: дополнительную полость .частично заполненную жидкостью. Источники информсщии, принятые so внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР №105474, кл. G 01 К 1/20, 1954. 2.Авторское свидетельство СССР №361396, кл. G 01 К 1/20, 1971 (прототип) .
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Термометр | 1990 |
|
SU1760368A1 |
Манометрический жидкостный термометр | 1986 |
|
SU1428941A1 |
КАПИЛЛЯРНЫЙ ТЕРМОМЕТР | 1992 |
|
RU2051341C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ МАТЕРИАЛА, НАГРЕВАЕМОГО В ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ СВЧ | 2015 |
|
RU2607047C1 |
Манометрический термометр | 1990 |
|
SU1802300A1 |
Способ калибровки капилляров из прозрачного стекла | 1985 |
|
SU1245890A1 |
Максимальный термометр | 1990 |
|
SU1760367A1 |
Манометрический термометр | 1988 |
|
SU1712794A1 |
ТЕРМОМЕТР | 1991 |
|
RU2010188C1 |
Манометрический термометр | 1978 |
|
SU885821A2 |
Авторы
Даты
1981-11-07—Публикация
1979-11-16—Подача