Калориметрическая ячейка Советский патент 1982 года по МПК G01K17/08 

Описание патента на изобретение SU964485A1

AS) КАЛОРИМЕТРИЧЕСКАЯ ЯЧЕЙКА

Похожие патенты SU964485A1

название год авторы номер документа
Устройство для определения вектора теплового потока в массиве дисперсного материала 1990
  • Агафонов Виктор Павлович
  • Пахомов Владлен Николаевич
  • Федоров Владимир Гаврилович
  • Баясан Рефик Мамедович
  • Коротченко Анатолий Григорьевич
  • Салихов Зульфар Салихович
  • Чугунов Леонид Семенович
  • Михайлов Николай Васильевич
  • Минигулов Рафаиль Минигулович
SU1770784A1
УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ПОРИСТЫХ СРЕД НА ФАЗОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЖИДКИХ И ГАЗООБРАЗНЫХ ФЛЮИДОВ 2014
  • Булейко Валерий Михайлович
  • Григорьев Борис Афанасьевич
  • Истомин Владимир Александрович
  • Григорьев Евгений Борисович
RU2583061C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ 2016
  • Гырылов Евгений Иванович
RU2625599C9
Дифференциальный микрокалориметр 1981
  • Лебедев Дмитрий Пантелеймонович
  • Тарасиков Александр Андреевич
  • Геращенко Олег Аркадьевич
SU1054689A1
Теплопроводящий калориметр для определения плотности потока ионизирующего излучения и способ изготовления его калориметрической ячейки 1981
  • Карпенко В.Г.
  • Погурская Ж.Л.
  • Аваев В.Н.
  • Ефимов Е.П.
SU1005565A1
Калориметр 1990
  • Машкинов Лев Борисович
  • Васильев Павел Кириллович
SU1774195A1
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ МИКРОКАЛОРИМЕТР И СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ 2010
  • Иванов Юрий Алексеевич
  • Лотов Василий Агафонович
RU2475714C2
КАЛОРИМЕТР 2005
  • Машкинов Лев Борисович
RU2287788C2
Способ измерения теплофизических характеристик и устройство для его осуществления 1979
  • Курепин Виталий Васильевич
  • Буравой Семен Ефимович
  • Береговой Владимир Александрович
  • Карпов Владимир Гаврилович
SU949447A1
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АДИАБАТНЫЙ СКАНИРУЮЩИЙ МИКРОКАЛОРИМЕТР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 2008
  • Потехин Сергей Александрович
  • Сенин Александр Андреевич
  • Абдурахманов Николай Нажмудинович
  • Межбурд Евгений Вольфович
RU2364845C1

Иллюстрации к изобретению SU 964 485 A1

Реферат патента 1982 года Калориметрическая ячейка

Формула изобретения SU 964 485 A1

1 ..

Изобретение относится к приборам для тепловых измерений и может быть использовано для определения величины и направления теллового потока в исследуемом массиве.

Известно устройство для измерения теплового потока, содержащее подложку и многоспайную дифференциальную термопару, при этом подложка выполнена в виде поворачиваемого руг оси цилиндра, с одной стороны которого по образущей размещены горячие, а с другой - холодные спаи термопары. Устройство предназначено для определения величины теплового потока по одной из осей координат П

HefloctaTKaMH устройства являются невозможность определения любого направления теплового потока и то, что его нельзя использовать для исследо- 20 вания тепловых эффектов в образце материала исследуемого массив.

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности является калориметр для измерения количества тепла, содержащий Измерительную оболочку f2j.Недостатком известного устройства является невозможность определения направления и величины транзитного потока тепла, который проходит через образец исследуемого материала.

Цель изобретения - расширение функциональных возможностей калориметрической ячейки за счет определения направления теплового потока.

Указанная цель достигается тем, что измерительная оболочка выполнена в виде разъемного куба, каждая грань которого выполнена в виде,датчика теплового потока, при этом датчики, образующие противоположно лежащие грани ячейки, включены дифференциально и имеют-Общий средний вывод.

На 0ИГ. 1 изображена калориметрическая ячейка в с-юрме куба со снятой передней стенкой (гранью); на фиг.2/ развертка граней куба на плоскости и схема включения двух противолежащих датмиков. Калориметрическая ячейка содержит датчики 1 теплового потока, например слоистые датчики, образующие разъемный пустотелый куб. Датчик 2 выполнен съемным для пом щения внутрь куба образца исследуемо го массива 3. Коммутация термочувствительных элементов датчиков 1 с измерительной и регистрирующей аппаратурой (не показана) производится при помощи соединительных проводов 4 Образующие противоположные грани ку ба датчики включены дифференциально и имеют общий средний вывод 5. Калориметрическая я-чейка работает следующим образом. Внутрь пустотелого куба помещают образец исследуемого массива, подсоединяют датчики теплового потока к измерительной аппаратуре, затем калориметрическую ячейку помещают в исследуемый массив и фиксируют ее положение в пространстве, выполняют тепловую обработку массива, в процессе проведения которой фиксируют полярн.ость и величину сигналов дат-чиков. Зная эти величийы, определяют направление и значение транзистного теплового потока через каждую грань куба. Так же определяют количество тепла которое выделилось или погло96тилось в образце массива во время те|пловой обработки. Таким образом, изобретение позволит расширить функциональные возможности калориметрической ячейки, обеспечив определение направления теплового потока в исследуемом массиве, а также улучшит контроль и ре-; гулирование тепловых процессов, проводимых в различных отраслях промышленности. . Формула изобретения . Калориметрическая ячейка, содержащая, измерительную оболочку, отличающаяся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей калориметрической ячейки, за счет определения направления теплового потока, измерительная оболочка выполнена в виде разъемного куба каждая грань которого выполнена в виде датчика теплового потока, при этом датчики, образующие противоположно лежащие грани ячейки, включены дифференциально и имеют J. общий средний вывод. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР № , кл. G 01 К 17/08, 1966. 2.Авторское свидетельство СССР P , KJT.G 01 К 17/08, 1975 (прототип). 9 . , . . й./

SU 964 485 A1

Авторы

Геращенко Олег Аркадьевич

Шубенко Борис Павлович

Даты

1982-10-07Публикация

1980-02-15Подача