Термометр сопротивления для измерения нестационарных температур в газах

 

ОЛИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

387229

Сова Соеетскин

Социалистических

Республик

Зависимое от авт. свидетельства №

Заявлено 22.11.1971 (№ 1624281/ 18-10) с присоединением заявки №вЂ”

Приоритет

Опубликовано 21.Ч1.1973. Бюллетень № 27

Дата опубликования описания 4.Х.1973

М. Кл. G 01 7/16

Госудврственныи комитет

Совета Министров СССР па делам изооретаний и открытий

УДК 536.531(088.8) Авторы изобретения И. П. Пелепейченко, В. Г. Волков, Ю. Н. Доценко и 3. А. Агишев

Заявитель

Харьковский авиационный институт

ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТЕМПЕРАТУР Bi ГАЗАХ

Изобретение касается измерения температуры и может использоваться для измерения нестационарных температур газовых потоков.

В известных термометрах сопротивления для получения большого сопротивления чувствительного элемента последний изготавливают зигзагообразной формы из проволоки, закрепленной на каркасе, промежуточных опорах.

При применении таких термометров для измерения нестационарных температур в газах каркас, обладающий большой тепловой инерционностью, изменяет свою температуру медленнее чувствительного элемента, что приводит к теплообмену между каркасом и чувствительным элементом и искажению показаний термометра сопротивления, Кроме того, каркас искажает поле скоростей газового потока, что приводит к изменению условий теплоотдачи на участках чувствительного элемента в непосредственной близости от него.

Таким образом, недостатками известных конструкций термометров сопротивления является наличие теплообмена чувствительногс элемента с местами крепления и искажение характера обтекания нити вблизи мест соприкосновения с каркасом, что снижает точность измерения.

Цель изобретения †создан такой конструкции термометра, которая при минимальных габаритах исключала бы вредное влияние теплообмена чувствительного элемента с местами крепления, сводили бы к минимуму искажения обтекания чувствительного элемента вблизи точек крепления, т. е. повышала бы точность измерения.

Поставленные цели достигаются тем, что

10 промежуточные опоры, выполнены в виде проволочных петель, длина которых выбирается из условия

"yB1>7, 15 где 1 — длина проволоки;

d — диаметр проволоки;

Bi — критерий Био для проволоки.

Промежуточная опора, изготовленная из

20 той же проволоки, что и чувствительный элемент, в виде петли, которая вносит незначительные искажения в обтекание чувствительного элемента только на длине диаметра проволоки, и имеет такую длину, чтобы тепло25 обмен между точкой контакта чувствительного элемента с петлей и местом закрепления петли на опорном стержне был сведен к минимуму.

На чертеже изображен предлагаемый тер30 мометр.

387229

5 где l — длина проволоки;

d — диаметр проволоки;

Bi — критерий БИО.

2 )/В1) 7, Составитель В. Иванов

Техред Л. Богданова

Корректоры: Е. Хмелева и Н. Аук

Редактор Т. Иванова

Заказ 2636/ll Изд. № 741 Тираж 755 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2

Чувствительный элемент 1 термометра сопротивления своими концами закреплен в токоподводящих державках 2. Для придания чувствительному элементу зигзагообразной формы применены промежуточные крепления, состоящие из петли 8, одна сторона которой закреплена на опорном стержне 4, а другая служит для удерживания чувствительного элемента, При измерении изменяющейся во времени температуры газового потока изменяется температура чувствительного элемента 1. Если петлю 8 изготовить из такой же проволоки, что и чувствительный элемент, то при одинаковых условиях теплообмена с газом у петли и чувствительного элемента будет одинаковая постоянная времени. Поэтому, если теплообмен между опорным стержнем 4 и точкой ко нтакта чувствительного элемента с петлей несущественен, температура петли в этой точке будет всегда такой же, как и чувствительного элемента. Это означает, что петля не будет вносить искажения в температуру чувствительного элемента.

Для того чтобы теплообменом между опорным стержнем и точкой контакта чувствительного элемента с петлей можно было пренебречь, длину петли .выбирают из условия —" y/Bi) 7, 10 Предмет изобретения

Термометр сопротивления для измерения нестационарных температур в газах, содержащий чувствительный элемент зигзагооб15 разной формы из проволоки, промежуточные опоры и каркас, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения, промежуточные опоры выполнены в виде проволоч ных петель, длина которых выбирается из

20 условия где 1 — длина проволоки;

25 d — диаметр проволоки;

Bi — критерий Био для .проволоки.

Термометр сопротивления для измерения нестационарных температур в газах Термометр сопротивления для измерения нестационарных температур в газах 

 

Похожие патенты:

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