Реостатный датчик скорости распространения волны давления

 

.".Ы Е1

О П И! < ." A-"- -H И Е

Союз Советских

Соцкалистических

Республик

632914

ИЗОБРЕТЕНИЯ (61) Дополнительное и авт. свид-ву (22) Заявлено 11.05.77 (21) 2488272/18-28 с присоединением заявки ¹ (23) Приоритет— (43) Опубликовано 15.11.78.Бюллетень №42 (45) Дата опубликования описания is.».78 г (51) M. Кл.

СТ01 Н 5/00

Гасударственный комитет

Совета Министров CCCP ао делам иэаоретений и открытий (53) У ДК 620.178. . 53, 08 (088.8) (72) Автор изобретения

Л. А. Гатилов (71) Заявитель (54) РЕОСТАТНЬ1Й ДАТЧИК СКОРОСТ11.РАСПРОСТРА1-РЕНИЯ ВОЛНЫ

ДАВЛЕНИЯ

Изобретение относится к измерительной технике, В частности K реост2TIII!f 1 HT!ò÷èкам, преобразуюгцим положение и ско !Ость распространения волны дав»с ния соогвс TСТВ(1!НО В ИЗМЕН(. НИЕ И СКОРОСТЬ !!:!МЕНE 1ИЯ

О!К(И!!ЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ДВТЧИК2.

Изобретение может быть использован» в физике и технике импулhc!!hfx дав»ений

ПП(l I!BV!IE. IH ПОВС тЕHH H М 2ТЕ1РИ2.!OB B лОВиях имн ;.льснОГО 12гръ!жени51, при исслеДова ни!1 v,lBP !0 ВО»НОВЫ (И ДСТСН

Известен реостатный датчик скорости распространения волны давления, в частности скорости детонации взрывчатого Вегцества, который представляет с(5(бой медныйстержень с намотанной на него спиралью из высокоомногo провода в эмалевой изоляции (1).

Недостатком этого датчика является его инерционность вследствие относительн" продолжительного периода времени, проходяшего с момента начала повреждения изоляции под действием динамического сжатия в волне давления до электрического замыкания на стержень.

Наиболсс близким BO технической сушl!OCTH K H.>0»PBT(. H1f10 HB IHE .TC5I PBOCT2THhIH датчик с орости расг(ространени51 волны дав. .(flH5I, с»д(ржаший Высокоомньш элемент с

;!зв(се ным распределением электросопротив»(IH,я по его д»ине (2). Указанный элемент, Вьн!О, 1i!(н11ь111 В Гзи 1(i(()l!ET2HT(IHOBOH п1JOBo

Р22!,I(ll!(H Н НИ К(. 1ЕВО il Каци,1 15!PE

32 30110. .

Недостатком этого датчика является от-!!Ос!Г1»ль!i» невысок!l!l порОГ чтвстВит(.льности и и;1срциопность вследствие конечного предела прочности капилляра.

i(EElh изобретения — - повышение порога чувств ите! hl!0cти и уменьшение инерционносT I1.

Это достигается тем, что предлагаемый с

22!чш< содержит слой электропроводяшего порошка, конгактируюшего с высокоомным

Э. 1 С .",! C H T 0 !,1! 12 черт!.же !1200p!2>f(EH реостатный дат20 чик скорости распространения волны давлеHIf5f! поперечный разрез.

Датчик содержит Высокоо IHhlH элемент

1, например манганиновую проволоку диаметром 0,(15 мм с известным распределением электросопротивления по длине, слой элект632914

Формула изобретения г

/ /!

У !

Редактор Г. Мозжечкова

Заказ 6542, 33

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий!! 3035, Москва, )К-35, Раушскаи иаб., д. 4/5

Филиал П11П «Патент», г Ужгород, ул. Г!роектнан, -!

3 ропроводящего порошка, например медного, площадью 3 Х 0,08 мм и размером частиц, примерно равным 10 мк, контактирующих с высокоомным элементом 1 и размещенных в полости 2, образованной диэлектрическими элементами: по бокам — лавсановой пленкой 3, сверху и снизу — конденсаторной бумагой 4, 5. Полоска электропроводящего слоя 6, например медной фольги. толшиной 0,02 мм, прикрепленной к датчику снаружи полости 2, образует его токовывод, к которому одним своим концом припаян высокоомный элемент 1. Датчик приклеивают к поверхности исследуемого вещества 7, ориентируя при этом его высокоомный элемент относительно предполагаемой волны давления, по исследуемому направлен и !о.

При расположении датчика в токопроводящем исследуемом веществе он электроизолируется.

Работает реостатный датчик следующим образом.

Его электросопротивление в начальном состоянии определяется электросопротивлением высокоомного элемента 1 с учетом его шунтирования слоем электропроводящего порошка. Соответственно и распределение сопротивления по длине датчика определяется известным распределением сопротивления высокоомного элемента по длине с учетом шунтирования элемента слоем электропроводящего порошка.

Динамическое сжатие слоя электропроводящего порошка в волне давления приводит к падению его сопротивления и соответственно к уменьшению сопротивления

1атчика. Длина сжатой части слоя электро4 проводящего порошка увеличивается соответственно с распространением волны давления вдоль высокоомного элемента 1.

Уменьшение электросопротивления датчика и скорость уменьшения связаны с положением и скоростью распространения волны давления. При этом на высокоомном элементе 1 возникает разность потенциалов в результате апериодического разряда емкости через него и последовательный резистор (на чертеже не показаны). Включение питания

10 осуществляется за несколько мкс до подхода волны давления к датчику.

Повышение порога чувствительности, и уменьшение инерционности датчика достигается за счет снижения момента инерции слоя электропроводящего порошка.

Реостатный датчик скорости распростра20 нения волны давления, содержащий высокоомный элемент с известным распределением электросопротивления по его длине, отличающийся тем, что, с целью повышения порога чувствительности и уменьшения его инерционности, он содержит слой электропроводящего порошка, контактирующего с высокоомным элементом.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:

1. Гальперин Л. И. и Шведов К. И. Журнал физической химии, 1963, т. 37, с. 182.

2. Горшков Н. Н. и Сильверстов В. В.

Приборы и техника эксперимента. 1976, № 4, с. 239.

Составитель Б. Быстрый

Техред О. Лугован Корректор,1. Нейола

Тираж 789 Подписное

Реостатный датчик скорости распространения волны давления Реостатный датчик скорости распространения волны давления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для определения зависимости скорости звука от координаты, например по глубине океана

Изобретение относится к технике акустических измерений

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при измерении параметров звуковых колебаний

Изобретение относится к способам измерения скорости распространения ультразвуковых волн в кусках горных пород и может быть использовано в нефтедобывающей промышленности непосредственно в процессе бурения скважин

Изобретение относится к технике измерения свойств материалов, в частности светопрозрачных диэлектриков и пьезоэлектриков, и может быть использовано для измерения скорости ультразвука в упомянутых материалах на сверхвысоких частотах

Изобретение относится к ультразвуковой технике и может быть использовано в тех областях науки и техники, где необходимо знание скорости ультразвука в жидких средах
Наверх