Изобретение относится к приборостроению, в частности к способам зарядки ртутных преобразователей, и может быть использовано при построении электрохимических счетчиков машинного времени, счетчиков амперчасов, реле времени и других устройств .
Известен способ зарядки ртутного преобразователя с визуальньвй считыванием информации путем изменения положения интегратора относительно измерительной шкалы, в результате чего индикатор отсчета (межэлектродиый промежуток, заполненный электролитом} переводится в ее начало 1. Недостатком такого способа является неприменимость его для зарядки ртутных капиллярных интеграторов с дискретным электрическим считыванием информации с помощью допо нительных сигнальных электродов, впаяных в капилляр.
Наиболее близким к предлагаемому является способ зарядки ртутного капиллярного преобразователя, включающий установку индикатора отсчета в заданной -точке 2 .
Недостатком известного способа является длительность процесса зарядки, так как время зарядки сравнимо с временем интегрирования и осуществляется малыми токами. Так, например, для зарядки интегратора на величину 20 Кл током 20 мкА (перемещение индикатора по капилляру на 20 мм) требуется 250 ч.
Цель изобретения - сокращение времени процесса зарядки.
Поставленная цель достигается тем, что в способе зарядки ртутного капиллярного преобразователя,включающем установку индикатора отсчета в заданной точке, ртутный преобразователь вращают вокруг оси, проходящей через заданную точку, расположенную на осевой линии капилляра, и не совпадающей с ней.
На фиг.1 изображен ртутный.Капиллярный преобразователь перед зарядкой; на фиг.2 - то же, после зарядки.
Интегратор состоит из капиллярной трубки 1, заполненной двумя столбиками 2 и 3 ртути, разделенными. электролитом 4. По концам капилляра введены в ртуть и загерметизированы компаундсм 5 токовыводы 6. В стенку капилляра впаян сигнальный электрод 7 считывания. Дпя осуществления процесса зарядки используется платформа 8, на которую крепится преоб.разователь и двигатель 9, приводящи платформу во вращательное движение. О - продольная ось симметрии капил ляра; Oj,- ось вращения платформы; А - точка пересечения осей О, и О„ или положение индикатора отсчета после зарядки преобразователя; U (мм) - расстояние, на котором должен находиться центр мениска ртутного столбика 2 электрода от сигнал ного электрода 7 считывания после окончания процесса зарядки, мм; € (мм) - длина столбика ртути,опре деляющая заряд преобразователя при заданном диаметре капилляра d(мм); Cjv (мм) - длина межэлектродного про межутка, заполненного электролитом. Последовательность операций зарядки преобразователя. По заданной величине заряда О (К определяют величину Ь с использованием известного выражения ь ер + 0,098 +е,д d) Устанавливают преобразователь на платформу 8 и жестко закрепляют так, чтобы ось вращения платформы О пересекала продольную ось капилляра точке А, находящейся на расстоя нии L от сигнального электрода. Платформу приводят во вращение с помощью двигателя 9, постепенно увеличивая скорость вращения до момента перемещения индикатора в заданную точку А (фиг.2) По окончании процесса зарядки преобразователя ось вращения будет проходить через вершину ртутного ме ниска, так как ртуть, находящаяся справа от оси вращения (фиг.1), вытесняет электролит к оси вращения как вещество с меньшей плотностью, а ртуть, находящаяся слева от оси вращения, не смещается. Требуется зарядить ртутный капил лярный преобразователь количеством электричества Q « 20 Кл, имеющий диаметр капилляра d 0,3 мм и длин межэлектродного промежутка й 0,5 мм. Определяют величину L по уравнению (1), 1 0,098 2 + 0,098 + 0,5 22,3 мм. Устанавливают преобразователь на платформу так, чтобы ось вращения платформы О ,i проходила через точку А, расположенную на оси капилляра iia расстоянии 22,3 мм от сигнального электрода. Ось капилляра перпендикулярна оси вращения платформы. Жестко закрепляют преобразователь на платформе . Платформу приводят во вращение, постепенно увеличивая скорость вращения . Момент окончания зарядки определяют визуально. Межэлектродный промежуток, смещенный в центр вращения, наблюдается на вращающемся интеграторе как неподвижный круг диаметром приблизительно ., скорость вращения 2000 об/мин. Останавливают платформу и проверяют положение индикатора отсчета. Время зарядки 3-5 мин. Изобретение позволяет заряжать и неоднократно использовать известные конструкции капиллярных кулометров, рассчитанных на однофазовое использование, в которйлх индикатор отсчета может быть возвращен в исходное или любое заданное положение с помощью предлагаемого способа. В преобразователях с визуальным считыванием и фиксированной шкалой предлагаемый способ позволяет быстро переводить индикатор отсчета в начало измерительной шкалы. Предлагаемый способ позволяет восстановить работоспособность интеграторов, отказавших ,по причине дробления ртути, растекания электролита и исчезновения межэлектродного промежутка (уход электролита к токовыводу, например по истечении времени наработки счетчика). Формула изобретения Способ зарядки ртутного капиллярного преобразователя, включающий установку индикатора отсчета в заданной точке, отличающийся тем, что, с целью сокращения времени процесса зарядки, ртутный преобразователь вращают вокруг оси, проходящей через заданную точку, расположенную на осевой линии капилляра, и не совпадающей с ней. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Патент США 3665308,кл.324-182, 1972. 2. Авторское свидетельство СССР 431565, кл. Н 01 G 9/22, 1972 (прототип).
/ J 5
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Ртутный преобразователь | 1981 |
|
SU999119A1 |
Ртутный интегратор | 1980 |
|
SU898525A1 |
Ртутный преобразователь | 1980 |
|
SU951434A1 |
Преобразователь механических воздействий | 1981 |
|
SU999120A1 |
Ртутный преобразователь | 1979 |
|
SU851512A1 |
Электрохимический интегратор сэлектрическим считыванием | 1974 |
|
SU508813A1 |
Водородный интегратор | 1979 |
|
SU907445A1 |
Счетчик времени | 1980 |
|
SU1357910A1 |
Ртутный преобразователь | 1981 |
|
SU983779A1 |
Устройство для исследования движений гидробионта | 1986 |
|
SU1340697A1 |
Авторы
Даты
1982-06-07—Публикация
1980-07-10—Подача