Способ изготовления датчика температуры

 

Изобретение относится к термометрии и позволяет повысить надежность датчика температуры при работе в условиях высоких давлений и вибраций . На окисленную поверхность фольги накладывают лавсановую пленку и, расплавляя, спрессовьтагот ее с фольгой; На жесткой подложке из теплоизолирующего материала укрепляют термочувствительньй элемент с контактами и наносят на нее слой клея толщиной, не превышающей диаметр проволоки термочувствительного злемента. Затем на подлодку накладывают фольгу стороной, спрессованной с лавсановой пленкой. Полученную структуру спрессовывают и вьщерживают под давлением до склеивания в монолит. а (Л

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

COUVlAËÈCTÈ×ÅCHÈХ

РЕСПУБЛИН (51)4 С 01 К 7 16

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А BTOPGKOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО.ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И OTHPblTHA (21) 411 6324/24-10 (22) 30, 05,86 (46) 30.09.88. Бюл. У 36 (71) Институт прикладной физики

АН СССР . (72) В.П.Иванов, В.В.Пикалев и A.М.Сорокин (53) 536.531(088.8) (56) Приборы для измерения температуры контактным способом: Справочник/ Под ред. P.Â.Áû÷êîâñêîãá.—

Львов: Вища школа, 1979, с. 6.

Авторское свидетельство СССР

В 267124, кл. С 01 К 7/16, 1968. (54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДАТЧИКА .

ТЕМПЕРАТУРЫ (57) Изобретение относится к термо„„SU„„1427191 А1 метрии и позволяет повысить надежность датчика температуры при работе в условиях высоких давлений и вибраций. На окисленную поверхность фольги накладывают лавсановую пленку и, расплавляя, спрессовывают ее с фольгой; На жесткой подложке иэ теплоизолирующего материала укрепляют термочувствительный элемент с контактами и наносят на нее слой клея толщиной, не превышающей диаметр проволоки термочувствительного элемента. Затем на подложку накладывают фольгу стороной, спрессованной с лавсановой пленкой. Полученную структуру спрессовывают и выдержи: вают под давлением до склеивания в монолит.

1427 I 91

1 2

Изобретение относится к термометрии и может быть использовано при изготовлении контактных датчиков температуры, предназначенных для работы в проводящих агрессивных средах в условиях давлений и вибраций.

Цель изобретения - повьппение надежности датчика температуры при работе в условиях высоких давлеиий и вибраций.

Сущность изобретения заключается в том, что при расплавлении лавса новой пленки и спрессовывании ее с основанием, выцолненным из титановой или алюминиевой фольги, расплавленный лавсан затекает в поры и неровности слоя окисла и фиксирует его структуру. Наличие лавсана в порах и неровностях слоя окисла позволяет сохранить изолирующие свойства слоя при механических деформациях, превышающих допустимые для окисла величи" ны. Высокое значение разрушающего напряжения лавсана, составляющее 25

120 МПа, позволяет избежать продавливания изолирующего слоя при давлениях до 500 ати. Склеивание же структуры в монолит позволяет зафиксировать все элементы датчика друг относительно друга и исключить . обрыв и межвитковые замыкания термочувствительного элемента при механических нагрузках. Высокое быстро- действие (Ф < 10 с ), при этом сох°

35 раняется sa счет того, что, поскольку лавсан остается лишь в порах и неровностях слоя окисла (излишки выдавливаются при прессовании), не происходит увеличения общей толщины изо 40 лирующего слоя, а также за счет того, что толщина клея, нанесенного на подложку, не превьппает диаметра проволоки термочувствительнаго элемента, что позволяет избежать появления дополнительного слоя, увеличивающего тепловое сопротивление.

Из титановой фольги ОСТ190145=74 вырезают пластину диаметром 30.мм, на которой путем оксидирования выра- 50 щивают слой окисла. Выбор в качестве основания фольги из титана или алюминия обусловлен тем,.что эти материалы при окислении дают спЛошную твердую пленку окисла. На окисленную 55 поверхность фольги накладывают лавВНИИПИ Заказ 4842/36

Произв.-полигр. пр-тие, г сановую пленку, например, марки лаварил-1 толщиной 15 мкм, полученную структуру спрессовывают при нагревании до температуры плавления лавсана на фторопластовой пластине. Из полистирола ПСМ-ll изготавливают подложку в виде цилиндра диаметром 20 мм, толщиной 5 мм, просверливают в ней отверстия диаметром мм. На подложку накладывают слой клея, например

ВА558, толщиной 20 мкм, омические контакты пропускают в отверстия на подложке, приклеивают омические контакты к подложке. Термочувствительный элемент, выполненный из золоченой вольфрамовой проволоки диаметром 30 мкм, приклеивают к подложке и припаивают к омическим контактам. Затем на подложку с укрепленным на ней термочувствнтельным элементом накладывают пластину со слоями окисла и лавсановым слоем, при этом лавсановый слой должен быть обращен к подложке с термочувствительным элементом. Полученную структуру спрессовывают и выдерживают под о давлением при 80 С до склеивания в монолит, после чего снимают давление и охлаждают полученный датчик температуры до комнатной температуры.

Формула изобретения

Способ изготовления датчика температуры, включающий соединение термочувствительного элемента с контактами и с основанием из титана с предварительно окисленной поверхностью, отличающийся тем, что, с целью повьппения надежности датчика температуры при работе в условиях высоких давлений и вибраций, на окисленную поверхность основания накладывают лавсановую пленку и спр.ссовывают их при нагревании до температуры плавления лавсана, термочувствительный элемент с контактами укрепляют на жесткой подложке из теплоизолирующего материала слоем клея толщиной, не превьппающей диаметр проволоки термочувствительного элемента; затем на подложку накладывают основание стороной, спрессованной с лавсановой пленкой, полученную структуру спрессовывают и выдерживают под давлением до склеивания в монолит.

Тираж 667 Подписное

Ужгород, ул. Проектная,

Способ изготовления датчика температуры Способ изготовления датчика температуры 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к термометрии и позволяет упростить процесс изготовления платиновых термометрических чувствительных элементов

Изобретение относится к температурным измерениям и йозволяет повысить быстродействие и упростить устройство

Изобретение относится к термометрии и позволяет снизить инерционность устр-ва

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения сигналов, поступающих от резистивных датчиков в высокотемпературных скважинах

Изобретение относится к термометрии

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к устройствам для измерения температуры с непосредственным преобразованием ее в частоту электрического сигнала

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения геофизических параметров в скважине, преобразуемых в изменение активного сопротивления резестивного датчика с использованием четырехпроводной линии связи

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к устройствам измерения температуры - термометрам сопротивления

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано для измерения силы, давления, температуры, расхода жидкости или газа

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к полупроводниковым термопреобразователям сопротивления

Изобретение относится к области медицинской и биологической термометрии и предназначено для точного измерения, регистрации и передачи для обработки показателей температуры в течение длительного интервала времени

Изобретение относится к электронной технике и может использоваться для преобразования тока в частоту в устройствах с высокими требованиями к надежности и точности преобразования

Изобретение относится к контролю температуры различных сред с высокой точностью в технологических процессах

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при проведении горноспасательных работ в угольных и сланцевых шахтах, где возникают зоны высоких температур
Наверх