Динамический биокалориметр
О П И С А Н И Е 35555I
ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ
Союз Советских
Социалистических
Республик
Зависимое от авт. свидетельства №
Заявлено 16 1Х.1970 (№ 1477021/27-11) с присоединением заявки №
Приоритет
Опубликовано 16.Х.1972. Бюллетень № 31
Дата опубликования описания I З.XI I.1972
М. Кл. 6 Оlп 25/20
Комитет по делам изобретениЯ и открытий при Совете Мииистров
СССР
УДК 536.621(088.8) Авторы изобретения
Г. Н. Дульнев, Н. В. Пилипенко и Е. С. Платунов
Ленинградский институт точной механики и оптики
Заявитель
ДИНАМИЧЕСКИЙ БИОКАЛОРИМЕТР
1
Изобретение относится к области теплофизического приборостроения и применяется для измерения тепловых потоков от биообъектов.
Известны биокалориметры, содержащие металлическую камеру с датчиками среднеповерхностной температуры и вентиляционные воздуховоды. Однако в известных биокалориметрах измерения можно проводить только при вполне определенной температуре среды.
Полученные при градуировке биокалориметров постоянные приборов m=m(t) и F=
=F(t) зависят от условий теплообмена камеры со средой.
Для обеспечения стабильности постоянных приборов его помещают в бокс со строго определенными температурными условиями.
Кроме того, многие физиологические процессы в тепловом отношении лежат вблизи пороra чувствительности использованных биокалориметров, что сужает область их применения и снижает точность измерений.
В предлагаемом биокалориметре указанные недостатки устранены за счет того, что камера помещена в отделенную от нее замкнутой воздушной прослойкой термостатированную оболочку.
На фиг. 1, 2 схематически изображен динамический биокалориметр. .Камера 1 имеет овальную форму и состоит из основания 2 и крышки 3. В месте их стыковки к боковой кромке основания по всей длине припаяна П-образная рамка 4, в которую вкладывается резиновая прокладка.
Крышка 8 в опущенном состоянии своей кромкой прижимается к прокладке и тем самым обеспечивает герметичность шва.
Оболочка 5 повторяет форму камеры и жестко соединена с ней восемью винтами б, с текстолитовыми распорными втулками. Она
10 играет для камеры роль окружающей среды.
По условиям опыта температура последней должна регулироваться в пределах от 6 до
40 С и оставаться постоянной на протяжении одного опыта. Это реализуется с помощью
15 жидкости, протекающей через напаянные на стенки оболочки трубки 7.
Необходимый у.ровень температуры жидкости задается и поддерживается с нужной точностью при помощи устройств системы термо20 стагнирования.
Для уменьшения тепловых потерь оболочки в окружающую среду. она помещена в кожух
8 из пенопласта. Кожух с оболочкой 5 и камерой 1 образуют жесткую конструкцию с
25 разъемом в верхней части. На основании кожуха закреплены четыре направляющие шпильки 9 (фиг, 2), на которые надевается крышка 10. В крышке имеются направляющие втулки 11, Ко дну кожуха прикреплены четы30 ре стойки, с помощью которых собранная кон355551 р . 1 т+ 1s — c
mF dT F
F= а ° $
d.S т=
С струкция (кожух, оболочка, камера) крепятся к основанию 12. В приливах основания закреплены две стойки 18 с крючками 14, на которые подвешивается крышка B нерабочем состоянии (при смене подопытного животного). Непрерывная вентиляция камеры осуществляется с помощью воздуховода, состоящего из медной трубки 15, припаянной к оболочке, и медной трубки 16, припаянной к камере калориметра. Благодаря этому воздух попадает в камеру с температурой оболочки, а продукты газообмена выходят из нее с температурой камеры. Такая система вентиляции вносит в температурное поле камеры незначительные возмущения, которые потом учитыв а ются г р адуи р о в кой.
Для измерения средней поверхностной температуры стенок камеры и оболочки применены термометры сопротивления 17 (фиг. 1). С целью измерения температуры различных участков тела животного предусмотрено шесть термопар 18 (фиг. 2). Электроды выводятся из камеры без нарушения герметичности и подключаются к блоку холодных спаев 19, который предназначен для пассивного термостатирования и представляет собой набор клемм, вмонтированных в массивный медный брусок.
Монтаж термопарных цепей после блока осуществляется медными проводами. Показания термопар регистрируется потенциометром типа ППТН-1 с зеркальным гальванометром
M 195/1.
Мощность Р, рассеиваемая изучаемым объектом, определяется по формуле: где ti, t», /, — средняя объемная, поверхностная температуры стенок камеры, температура окружающей среды; с, s — полная теплоемкость и наружная поверхность камеры; а— коэффициент теплообмена от наружной поверхности камеры в окружающую среду; т и и F — постоянные прибора, характеризующие темп охлаждения камеры в регулярном и степень перегрева ее в стационарном тепловом режиме.
Описываемое устройство работает следующим образом.
Включив систему термостатирования и вентиляции, добиваются, чтобы температура камеры 1 и оболочки 5 были одинаковы. Далее подвешивают крышку 10 на крючки 14, помещают в камеру клетку с исследуемым животным и закрывают калориметр.
Тепловой поток, рассеиваемый животным, нагревает камеру. В опыте записывают температуру камеры и оболочки. Подставив найденные значения температуры вместе с постоянными пр ибора т и F в формулу, определяют количество тепла, рассеиваемое живот25 ными в единицу времени.
Предмет изобретения
Динамический биокалориметр для измереЗО ния быстроизменяющегося во времени теплового потока, рассеиваемого биологическими объектами, содержащий металлическую камеру с датчиками среднеповерхностной температуры и вентиляционные воздуховоды, отлича35 юи ийся тем, что, с целью расширения области применения и повышения точности измерений, камера помещена в отделенную от нее замкнутой воздушной подушкой термостатированную оболочку.


