Способ определения углеродного потенциала атмосферы печи

 

Изобретение относится к области измерительной техники и может найти применение в химико-термической обработке . Изобретение позволяет упростить процесс измерения и сократить его длительность. В разогретую термическую печь 4 одновременно с подачей деталей подают углеродсодержаящй ;газ и включают вакуум-насой 6, пони ,жая давление в изолированнее объеме (ИО) 3, например, до рт;ст. НО 3 сообщается с атмосферой печи через диффузионно-проницаемую перегородку (ДШ1) 1. ДПП 1 выдерживается до термодинамического равновесия и стабилизации MacconepeHocai углерода через нее. В этот момент внутри ИО 3 путем подключения измерителя тока 11 формируют электрическое поле, направленное к ДШ1 1. Под.действием электрического поля между ДПП 1 И электродом 9 создается ток термоэлектронной (Л эмиссии, по величине которого судят об .углеродном потенциале атмосферы печи. 1 ил. сл OD

(5р 4 G 01 N„13 00 Ф

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ HOMHTET СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИ 1,21} 385!298/22-25 (22) 31.01.85 (46) 23. 10.86. Бюл. Ф 39

; (72) В.А.Ульянченко и Б.В.Радзиевский (53) 539.219.3(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Ф 536253, кл. С 23 С 11/00-, 1976.

Патент Великобритании 9 1269020, кл. С 23 С 11/00, 1972. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛЕРОДНОГО

ПОТЕНЦИАЛА АТМОСФЕРЫ ПЕЧИ (57) Изобретение относится к области измерительной техники и может найти применение в химико-термической обработке. Изобретение позволяет упростить процесс измерения и сократить

его длительность. В разогретую тер„SU„„1265546 А 1.мическую печь 4 одновременно с подачей деталей подают углеродсодержащий

;,газ и включают вакуум-насос 6, пони- ,was давление в изолированном объеме (ИО) 3, например, до 10 .мм рт. ст.

ИО 3 сообщается с атмосферой печи через диффузиолно-проницаемую перегородку (ДПП) 1. ДПП 1 вйдеркивается до термодинамического равновесия и стабилизации массопереноса углерода через нее. В этот момент внутри ИО 3 путем подключения измерителя тока 11 формируют электрическое поле, направленное к ДПП 1. Под действием электрического поля между ДПП 1 и электро- а е дом 9 создается ток термоэлектронной эмиссии, по величине которого судят об .углеродном потенциале атмосферы печи. 1 ил.

Изобретение относится к измери.— тельной технике и может быть использовано при химико-термической обработке стальных иэделий для измерения углеродного потенциала атмосферы термической печи.Целью изобретения является упрощение способа и повышение его экспрессности путем уменьшения трудоемкости и сокращения времени определения концентрации углерода на внешней поверхности диффузионно-проницаемой перегородки.

На чертеже изображена схема устройства для реализации предлагаемого способа.

Устройство содержит диффузионно" проницаемую перегородку 1, образующую вместе с корпусом 2 изолированный объем 3 термической печи 4. Изолированный объем 3 связан трубопроводом 5 с вакуум-насосом Ь и манометром 7. В изолированный объем 3 через электрический изолятор 8 введен электрод -9, электрически связанный через источник 10 постоянного тока с измерителем 11 тока. Измеритель i 1 тока через выключатель 12 подключен к перегородке 1. Перегородка 1 выполнена в виде фольги из технически чистого железа толщиной 0,05-0, 1 мм, Жесткость перегородки 1 обеспечивается, напРимер, армированием ее ячеистой керамикой (не показано):

Способ осуществляют следующим образом, С помощью радиационных труб производят нагрев атмосферы термической печи 4, после чего подают детали и производят нагрев размещенной в печи диффуэионно-проницаемой перегородки 1, корпуса 2 и электрода 9 до температуры термической

О обработки деталей, например 930 С.

В разогретую печь одновременно с подачей деталей подают углеродсодержащий газ и включают вакуум-насо". 6, понижая давление в изолированном объеме 3, например, до величины

10 мм рт.ст. При этом диффузионно-з проницаемая перегородка 1 выдерживается до термодинамического равновесия и стабилизации процесса массопереноса углерода через перегород65546 ку 1, о чем судят по стабилизации показаний манометра 7. В этот момент

50 выключателем 12 подключают источник 11 тока, формируя внутри изолированного объема электрическое поле, направленное к перегородке 1. Под действием электрического поля между перегородкой 1 и электродом 9 создается ток термоэлектронной эмиссии, который тем больше, чем больше углеродный потенциал атмосферы термической печи. Этот тот протекает в электрической цепи: электрод 9, источник 10 постоянного тока, иэмери". тель 11 тока, выключатель 12, перегородка 1.

По величине тока, измеренной прибором 11 с помощью-предварительно снятых тарировочных зависимостей, определяют соответствующее значение углеродного потенциала.

Формула изобретения

Способ определения углеродного потенциала атмосферы печи, заключающийся в формировании в рабочем пространстве печи изолированного объема, отделенного от рабочего пространства диффуэионно-проницаемой перегородкой, создании в изолированном объеме. условий, обеспечивающих перенос углерода из рабочего пространства печи к внешней поверхности диффузионно-проницаемой перего-.родки, измерении физического параметра, пропорционального концентрации углерода на внешней поверхности диффузионно-проницаемой перегородки, и определении углеродного потенциала по величине этого параметра, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью упрощения способа и повышения его зкспрессности, перенос углерода из рабочего пространства печи к внешней поверхности диффуэионно-проницаемой перегородки обеспечивают понижением давления в изолированном объеме, до

=3 значения не вьппе 10 мм рт.ст., a в качестве физического параметра измеряют ток термоэлектронной эмиссии, с внешней поверхности диффузионнопроницаемой перегородки в изолированный объем.

Произв.-полигр. пр-тие„ г.. Ужгород, ул. Проектная, BHMHIIH Заказ 565 1/35 Тираж

778 Подписное

Способ определения углеродного потенциала атмосферы печи Способ определения углеродного потенциала атмосферы печи 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам определения коэффициентов тепломассопереноса, которые используются для расчетов рациональных режимов сушки различных пористых материалов, например, гипсовых строительных изделий

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для контроля процессов приготовления растворов поверхностно-активных веществ

Изобретение относится к области исследования физико-химических свойств, в частности поверхностного натяжения и вязкоупругих параметров жидкости

Изобретение относится к обконтрольно-измерительной техники и может быть применено для контроля чистоты и однородности прозрачных материалов Целью изобретения является расширение области применения путем обеспечения определения распределения величины краевого угла вдоль периметра смачивания

Изобретение относится к технике измерения физико-химических характеристик жидких сред, а именно поверхносФных свойств, и может быть использовано в экспериментальной физической химии

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для исследования физико-химических свойств поверхностноактивных веществ (ПАВ), а именно, для определения критической корщентрации мицеллообразования (ККМ) водных растворов ионогенных ПАВ

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для определения силы отрыва пузырька газа от частицы минерала

Изобретение относится к контрольно-измерительйой технике и может найти применение при оценке флотационной активности минералов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в области литейного производства при изготовлении формовочных и стержневых смесей

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может найти применение в радиотехнической , электронной , машиностроительной и других отраслях промьшшенности

Изобретение относится к способам определения молекулярно-массового распределения как линейных полимеров, так и межузловых цепей сетчатых полимеров

Изобретение относится к технологии материалов электронной техники, в частности к способам определения полярных граней полупроводниковых соединений типа AIIIBV (InSb, GaSb, InAs, GaAs, InP и Gap) и может быть использовано для ориентации монокристаллических слитков и пластин

Изобретение относится к оптической контрольно-измерительной технике и может быть использовано для физико-химического анализа жидкостей и поверхности твердых тел, в частности для определения смачивающей способности жидкости, изучения процессов растекания и испарения жидкостей, для определения коэффициента поверхностного натяжения жидкостей
Изобретение относится к области физики поверхностей

Изобретение относится к физике и химии поверхностных явлений и может быть использовано для определения параметров двойного электрического слоя на границе фаз

Изобретение относится к области исследования материалов, а именно к устройствам для испытания смазочных масел

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к пневматическим устройствам для измерения поверхностного натяжения жидкостей, и может найти применение в таких отраслях промышленности, как химическая, лакокрасочная и пищевая промышленность

Изобретение относится к области подготовки нефтей и разрушения водонефтяных эмульсий, стабилизированных природными эмульгаторами и различными видами механических примесей
Наверх