Калориметрический измеритель энергии электромагнитных импульсов
Союз Советсиин
Социалистическик
Республик
ОП ИСАНИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (li)926603 (б1) Дополнительное к авт. свнд-ву(22)Заявлено 29.05.80 (21) 2937036/18-09 с присоединением заявки И(23)ПриоритетОпубликовано 07.05 ° 82. Бюллетень № 17
Дата опубликования описания 07.05.82 (5! )М. Кл.
С 01 R 21/04
3Ъеударетеенный каиитет пв делам изобретений н открытий (53) УДК 621.317 (088. 8) (72) Авторы изобретения
В.И.Балалыкин, И.И.Лейфман и И.Я;Маргулев
Научно-производс1;венное объединение "Энергия" (7I ) Заявитель (54) КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИй ИЗМЕРИТЕЛЬ
ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
ИМПУЛЬСОВ
Изобретение относится к технике измерений на сверхвысоких частотах.
Известен калориметрический измеритель энергии электромагнитных им пульсов, содержащий жидкостную калориметрическую нагрузку, напорную и сливную магистрали и термочувствительный элемент, подключенный к индикатору 515.
Однако известный измеритель не обеспечивает высокой точности при измерении одиночных импульсов.
Цель изобретения - повышение точности измерений одиночных импульсов.
Для достижения указанной цели в калориметрический измеритель электромагнитных импульсов, содержащий жидкостную калориметрическую нагруз" ку, напорную и сливную магистрали, термочувствительный элемент, подключенный к индикатору, введена гидрав" лическая перемычка с возбудителем турбулентного перемешивания жидкости, соединенная с жидкостной калориметрической нагрузкой и через введенный шестиканальный двухпозиционный распределитель жидкости с напорной и сливной магистралями, при этом термочувствительный элемент равномерно
5 распределен внутри гидравлической перемычки и жидкостной калориметрической нагрузки. Кроме того, возбудитель турбулентного перемешивания жид10 кости выполнен в виде реверсивного насоса, а шестиканальный двухпозиционный распределитель жидкости выполнен на обратных клапанах.
На фиг.1 приведена конструкция калориметрического измерителя; на фиг.2 - то же, вариант.
Калориметрический измеритель энергии электромагнитных импульсов содержит жидкостную калориметрическую нагрузку 1, напорную и спивную магистрали 2 и 3, термочувствительный элемент 4, подключенный к индикатору 5, гидравлическую перемычку
6 с возбудителем 7 турбулентного пе3 9266 ремешивания жидкости, соединенную с жидкостной калориметрической нагрузкой 1 и через введенный шестиканальный двухпозиционный распределитель 8 жидкости - с напорной и сливной магистралями 2 и 3, при этом темочувствительный элемент 4 равномерно распределен внутри гидравлической перемычки 6 и жидкостной калориметрической нагрузки 1. 30
По первому варианту исполнения (Фиг.1) в калориметрическом измерителе возбудитель 7 турбулентного перемешивания выполнен в виде шестеренчатого насоса или стриктора с элект- 1З ромагнитным приводом с помощью гидравлической перемычки 6, жидкостная калориметрическая нагрузка 1 выполнена, например, в виде квазиоптического конического лучевода, образованно- 20
ro металлическим конусом с малым углом раскрыва, по внутренней поверхности которого уложена свернутая в спираль фторопластовая трубка 9, заполненная водой. Концы Фторопластовой >5 трубки 9 выведены наружу и подсоединены к напорно-сливным магистралям
2 и 3 через элементы шестиканального двухпозиционного распределителя 8.
Он показан в положении, закорачива- 3О ющем жидкостную калориметрическую нагрузку 1 через возбудитель 7 турбулентного перемешивания.
По второму варианту исполнения (Фиг.2) в калориметрическом измерителе возбудитель 7 турбулентного перемешивания выполнен в виде реверсивного насоса и непосредственно соединен с жидкостной калориметрической нагрузкой 1. Шестиканальный ю двухпозиционный распределитель 8 выполнен на обратных клапанах и установлен поэлементно в напорной и сливной магистралях 2 и 3 и на гидравлической перемычке 6, что обеспечивает 45 возможность закорачивания входа и выхода жидкости калориметрической нагрузки 1 через возбудитель 7 турбулентного перемешивания.
Устройство работает следующим образом.
При попадании импульса СВЧ в жидкостную калориметрическую нагрузку
1 происходит увеличение теплосодержания массы жидкости в объеме закороченной жидкостной полости измерителя.
Гидродинамический режим движения жидкости в ней определяется работой
03 4 возбудителя 7 турбулентного перемешивания. При наличии достаточно интенсивного турбулентного перемешивания происходит быстрое выравнивание температуры по сечениям каналов. движения жидкости. Это позволяет для определения энергии импульса по приращению теплосодержания массы жидкости в объеме закороченной жидкостной полости ограничиться интегрированием приращений теплосодержания элементов жидкости только по длине каналов.
Последнее достигается с помощью равномерно распределенного по объему закороченной жидкостной полости термометра сопротивления - термочувствительного элемента 4, по показаниям индикатора 5, измеряющего приращение полного сопротивления термометра.
Процесс выравнивания температуры в. данном калориметрическом измерителе протекает интенсивно, постоянная времени этого процесса равна 10
10 с. В этих условиях приращение полного сопротивления термометра будет прямо пропорционально теплосодержанию жидкости при произвольном распределении температуры вдоль каналов нагрузки, что приводит к повышению точности измерений и быстродействия измерений энергии мощных одиночных импульсов СВЧ.
Формула изобретения
1. Калориметрический измеритель энергии электромагнитных импульсов, содержащий жидкостную калориметрическую нагрузку, напорную и сливную магистрали, термочувствительный элемент, подключенный к индикатору, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений одиночных импульсов, в него введена гидравлическая перемычка с возбудителем турбулентного перемешивания жидкости, соединенная с жидкостной калориметрической нагрузкой и через введенный шестиканальный двухпозиционный распределитель жидкости с напорной и сливной магистралями, при этом термочувствительный элемент равномерно распределен внутри гидравлической перемычки и жидкостной калориметрической нагрузки.
2. Измеритель по п.1, о т л и ч аю шийся тем, что возбудитель
5 92 турбулентного перемешивания жидкости выполнен в виде реверсивного насоса, а шестиканальный двухпозиционный распределитель жидкости выполнен на обратных клапанах.
6603 4
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1. Билько М.И. и др. Измерение мощности на СВЧ. M., "Советское радио", 1976, с.18-20 (прототип) °. 926603
Составитель А.Кузнецов
Редактор Л.Горбунова Техред Ж. Кастелевич Корректор С.Шекмар
Заказ 2978/39 Тираж 719 Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д.4/5
Филиал ППП "Патент", г.ужгород, ул.Проектная, 4



