Высокотемпературный датчик давления
Использование: изобретение относится к высокотемпературным охлажденным тензорезисторным датчикам давления и может быть использовано для измерения давления высокотемпературных сред с температурой до 2500°С. Сущность изобретения: в датчике давления, содержащем жестко связанные между собой стержнем измерительную и воспринимающую мембраны, последние выполнены в виде единого блока из антикоррозионного материала с внутренней полостью из двух жестко соединенных между собой частей, при этом блок жестко соединен с корпусом датчика со стороны воздействия измеряемой среды, в блоке выполнены отверстия и он установлен на внутренний выступ, расположение которого определяется из условия, приведенного в описании. В датчике давления воспринимающая мембрана может быть выполнена с частью стержня за одно целое с воспринимающей стенкой, имеющей опорное основание, торец которого расположен заподлицо с торцом стержня, а измерительная мембрана может быть выполнена за одно целое с опорной стенкой, имеющей опорное цилиндрическое основание, торец которого расположен заподлицо с торцом стержня, и отверстия для подвода охлаждающей жидкости, причем толщина воспринимающей и измерительной мембран выбраны из определенного соотношения. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения статических и динамических давлений газообразных высокотемпературных сред с температурой до 2500оС, в частности для измерения давлений в камерах сгорания ракетных двигателей.
Известны высокотемпературные датчики давления с жидкостным охлаждением корпуса датчика, имеющие специальные каналы - входной и выходной, а также внутреннюю полость, через которые проходит охлаждающая жидкость. К датчикам такого типа относится датчик индуктивного типа, содержащий корпус, рабочую мембрану, преобразователь индуктивного типа, установленный с зазором по отношению к рабочей мембране, каналы для подвода и отвода охлаждающей среды и уплотнение [1]. К недостаткам датчиков такого типа следует отнести низкую точность измерения вследствие изменения рабочего зазора при измерениях, которое происходит из-за разной температурной деформации деталей корпуса с рабочей мембраной, подверженных воздействию тепловых потоков измерительной среды, и преобразователя, отделенного от температурного воздействия рабочим зазором, через который проходит охлаждающая жидкость. Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому является датчик высокотемпературных сред формы "Philips" (ФРГ) серии В-9370 [2], измеряющий давление газов при температуре 1500оС, содержащий корпус с установочной резьбой и каналами для охлаждения, в котором расположены измерительная мембрана, жестко связанная стержнем с воспринимающей мембраной, и полость для охлаждающей жидкости, расположенная между мембранами. Недостатками известной конструкции являются ее сложность и то, что в данной конструкции имеет место погрешность измерения от момента затяжки установочной резьбы. Наличие большого количества деталей, находящихся между мембранами, жесткого закрепления мембран на значительном расстоянии друг от друга на разных торцах корпуса датчика, соединения мембран между собой при помощи сборного стержня, содержащего отверстия для прохождения через него охлаждающей жидкости, и сложной системы охлаждения с рядом уплотнительных колец для изоляции токоведущих частей от охлаждающей жидкости значительно усложняет конструкцию датчика и снижает надежность его эксплуатации. Существенным недостатком конструкции также является то, что между мембранами, находящимися на значительном расстоянии друг от друга, расположена резьбовая часть корпуса датчика, что приводит при измерениях давления к значительной погрешности, величина которой зависит от момента затяжки резьбы. Цель изобретения - повышение точности измерения за счет исключения погрешности от момента затяжки резьбы. Для достижения цели усовершенствуется известная конструкция датчика, содержащая корпус с установочной резьбой и каналами для охлаждения, в котором расположены измерительная мембрана, жестко связанная стержнем с воспринимающей мембраной, и полость для охлаждающей жидкости, расположенная между мембранами. Отличием предлагаемого датчика является то, что в нем воспринимающая и измерительная мембраны со стержнем выполнены в виде единого блока из антикоррозионного материала с полостью внутри, состоящего из двух жестко соединенных между собой частей, при этом блок жестко соединен с корпусом со стороны воздействия измеряемой среды, в нем выполнены отверстия и он опирается на выступ внутри корпуса, расположение которого находится из условия l < L, где l - высота блока; L - расстояние от внешней плоскости воспринимающей мембраны до начала установочной резьбы. Отличием предлагаемого датчика является также то, что в нем воспринимающая мембрана с частью стержня выполнена за одно целое с воспринимающей стенкой, имеющей цилиндрическое опорное основание, торец которого расположен заподлицо с торцом стержня, а измерительная мембрана с частью стержня и цилиндрическим опорным стаканом выполнена за одно целое с опорной стенкой, имеющей отверстия для подвода охлаждающей жидкости и цилиндрическое опорное основание, торец которого расположен заподлицо с торцом стержня, причем толщины воспринимающей и измерительной мембран выбраны из соотношения: Sb = (1-10)

Формула изобретения
1. ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ, содержащий корпус с установочной резьбой и каналами для охлаждения, в котором расположены измерительная мембрана, жестко связанная стержнем с воспринимающей мембраной, и кольцевая полость, расположенная между мембранами, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения за счет исключения погрешности от момента затяжки резьбы, в нем воспринимающая и измерительная мембраны со стержнем выполнены в виде единого блока из антикоррозионного материала с внутренней полостью из двух жестко соединенных между собой частей, при этом блок жестко соединен с корпусом со стороны воздействия измеряемой среды, в нем выполнены отверстия и он установлен на внутренний выступ, расположение которого определяется из условия l < L, где l - высота блока;L - расстояние от внешней плоскости воспринимающей мембраны до начала установочной резьбы. 2. Датчик по п.1, отличающийся тем, что воспринимающая мембрана с частью стержня выполнена за одно целое с воспринимающей стенкой, имеющей цилиндрическое опорное основание, торец которого расположен заподлицо с торцом стержня, а измерительная мембрана с частью стержня и цилиндрическим опорным стаканом выполнена за одно целое с опорной стенкой, имеющей цилиндрическое опорное основание, торец которого расположен заподлицо с торцом стержня, и отверстия для подвода охлаждающей жидкости, причем толщины воспринимающей sв и измерительной Sи мембраны выбраны из соотношения
Sв = (1 oC 10) Sи.
РИСУНКИ
Рисунок 1