Дилатометрическая ячейка для абсолютных измерений температурного коэффициента линейного расширения твердых тел

 

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к технике измерения теплового расширения твердых тел. Целью изобретения является повышение точности измерений и расширение температурного диапазона путем уменьшения влияния на них теплового расширения элементов конструкции . Образец находится на опорной площадке, состоящей из шайбы и пластины , скрепленных между собой. При этом н ижняя поверхность шайбы расположена на теплоизоляторах, а образец расположен на верхней поверхности пластины. Верхний торец образца является нижней обкладкой конденсатора датчика смещения. Верхняя обкладка датчика смещения укреплена на диэлектрической пластине, расположенной на верхней опорной площадке, которая состоит из двух шайб, скрепленных между собой, диэлектрическая пластина находится на верхней поверхности нижней шайбы, а нижней поверхностью верхней шайбы опорная площадка опирается на теплоизоляторы. Опорные площадки соединены теплопроводом. 1 ил. § (Л 00 Oi со

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) 18 А1 (59 4 " 01 N 11/16

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ, 3>

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4100749/31-25 (22) 28.05.86 (46) 30.12.87. Бюл. № 48 (71). Физико-технический институт низких температур АН УССР и Харьковский инженерно-экономический институт (72) А.И.Толкачев, С.С.Богдашевский и А.Н,Александровский (53) 620.181 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 309288, кл. G 01 N 25/16, 1969.

Толкачев А.M. Дилатометрическая ячейка для абсолютных измерений.

Приборы и техника измерений, 1981, № 2, с. 202-205. (54) ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКАЯ ЯЧЕЙКА ДЛЯ

АБСОЛЮТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО

КОЭФФИЦИЕНТА ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ

ТВЕРДЫХ ТЕЛ (57) Изобретение относится к измерительной технике, а именно к технике измерения теплового расширения твердых тел. Целью изобретения является повышение точности измерений и расширение температурного диапазона путем уменьшения влияния на них теплового расширения элементов конструкции, Образец находится на опорной площадке, состоящей из шайбы и пластины, скрепленных между собой. При этом нижняя поверхность шайбы расположена на теплоизоляторах, а образец расположен на верхней поверхности пластины. Верхний торец образца является нижней обкладкой конденсатора датчика смещения ° Верхняя обкладка датчика смещения укреплена на диэлектрической пластине, расположенной на верхней опорной площадке, которая состоит из двух шайб, скрепленных между собой, диэлектрическая пластина находится на верхней поверхности нижней шайбы, а нижней поверхностью верхней шайбы опорная площадка опирается на теплоизоляторы. Опорные площадки соединены теплопроводом. 1 ил.

1363018

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к технике измерения теплового расширения твердьгх тел. 5

Цель изобретения — повышение точности измерений температурного коэффициента линейного расширения твердых тел и расширение температурного диапазона измерений. 10

Достижение поставленной цели возможно за счет компенсации теплового расширения теплоизолированных опорных элементов дилатометрической ячейки. Компенсация теплового расши- 1< рения обеспечивается следующими факторами. Корпус ячейки поддерживается при определенной постоянной температуре и не влияет на измерения расширения образца, тепловое расширение . 20 опорных теплоизоляторов площадки с образцом, вызванное нагревом образца, компенсируется тепловым расширением аналогичных теплоизоляторов, на которые опирается опорная площадка неподвижной обкладки емкостного датчика. Теплопровод, соединяющий обе опорные площадки и выполненный из высокотеплопроводящего материала, например меди, обеспечивает равенст. — 30 во температур опорных площадок. Выполнение опорной площадки для верхней пластины емкостного датчика в виде наложенных одна на другую и скрепленных между собой шайб так, что нижняя поверхность верхней шайбы лежит на теплоизоляторах, а на верхней поверхности нижней шайбы расположена верхняя пластина емкостного датчика, приводит к тому, что при нагреве площадки, когда происходит расширение обеих шайб, не происходит смещения опорной плоскости, образованной нижней поверхностью верхней шайбы и верхней поверхностью нижней шайбы. Опор- 45 ная площадка для образца выполнена аналогично. При нагреве площадки плоскость, на которой расположен образец, остается неподвижной. Вследствие этого изменение зазора между верхней неподвижной пластиной емкостного датчика и верхним торцом образца происходит только за счет теплового расширения самого образца..

Таким образом элементы конструк 55 ции не вносят погрешности в абсолютные измерения удлинения образца, что повышает достоверность получаемых результатов. Поскольку нет влияния элементов конструкции на измерения, точность измерения определяется точностью измерительных приборов. Отсутствие влияния теплового расширения элементов конструкции на .измерения

ТКЛР позволяет значительно расширить температурный диапазон измерений и проводить измерения как при температуре жидкого гелия (4,2 К) так и при

0 комнатной температуре (300 К) .

На чертеже изображена предлагаемая дилатометрическая ячейка.

Дилатометрическая ячейка содержит корпус 1 из меди со съемным дном 2, образец 3, установленный на нижней опорной площадке, состоящей из двух пластин 4 и 5, скрепленных между собой. Верхняя пластина 4 расположе- на на теплоизоляторах 6 из стекла.

Верхний торец образца 3 и диэлектрическая пластина 7 с напыленным на нее слоем металла 8 образует плоский конденсатор, т.е. емкостной датчик смещения. Если образец неметаллический, то на торец необходимо нанести металлическое покрытие. Диэлектрическая пластина 7 расположена на верхней опорной площадке, состоящей из скрепленных между собой шайб 9 и 10. Верхняя шайба 9 расположена на теплоизоляторах 11, она и верхняя пластина выполнены из меди и соединены между собой медным теплопроводом 12. Высокая теплопроводность меди исключает градиенты температуры по площадкам, Дилатометрическая ячейка работает следующим образом.

При изменении температуры образца на некоторую величину, на такую же величину изменяется температура верхних торцов теплоизоляторов 6 и 11, а в результате их теплового расширения верхняя площадка, состоящая из шайб 9 и 10, и нижняя площадка, состоящая из пластин 4 и 5, смещается на одинаковую величину в одну сторону. Изменение температуры опорных площадок не вызывает смещения плоскостей опоры образца 3 и верхней обкладки конденсатора. Изменение зазора между обкладками конденсатора, т.е. изменение зазора между напыленным слоем металла 8 и верхним торцом образца 3, происходит только за счет расширения образца и регистрируется приборами. При заданной температуре корпуса 1 ячейки дилатометра область

Составитель В.Филатова

Техред А.Кравчук

Корректор В.Бутяга

Редактор А.Ревин

Заказ 6395/31 Тираж 776

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Подписное

Производственно-полиграфическое предприятие, r, Ужгород, ул. Проектная,4 з 13е30 изменения температуры .образца составляет +50 К.

Формула изобретения

Дилатометрическая ячейка для абсолютных измерений температурного коэффициента линейного расширения твердых тел, содержащая корпус, емкостный 10 датчик смещения и опорную площадку для образца, установленную в корпусе на теплоизоляторах, о т л и ч а ю— щ а я с я тем, что, с целью повышения точности измерений и расширения температурного диапазона измерений путем уменьшения влияния на них теплового расширенИя элементов конструкции, на верхнем торце корпуса на дополнительных теплоизоляторах установлена опорная площадка для верхней пластины емкостного датчика, состоящая из двух наложенных одна на другую и скрепленных между собой шайб так, что нижняя поверхность верхней шайбы расположена на теплоизоляторах, а на, верхней поверхности нижней шайбы рас положена неподвижная диэлектрическая пластина с обкладкой емкостного датчика смещения, опорная площадка для образца выполнена из наложенных одна на другую и скрепленных между собой пластин так, что нижняя поверхность верхней пластины опирается на теплоизоляторы, а верхняя поверхность нижней пластины предназначена для установки образца, при этом верхняя шайба и верхняя пластина соединены между собой теплопроводом..

Дилатометрическая ячейка для абсолютных измерений температурного коэффициента линейного расширения твердых тел Дилатометрическая ячейка для абсолютных измерений температурного коэффициента линейного расширения твердых тел Дилатометрическая ячейка для абсолютных измерений температурного коэффициента линейного расширения твердых тел 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области исследования материалов при переменных нагрузках

Изобретение относится к области измерения физических свойств вязкотекучих полимеров

Изобретение относится к области исследования высокотемпературных релаксационных процессов в волокнах

Изобретение относится к испытанию материалов, например, для контроля и обработки процессов отверждения термореактивных полимерных материалов

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к области измерения вязкоупругих характеристик материалов с нелинейными реологическими свойствами.; I Целью изобретения является повьппение точности измерения вязкоупругих характеристик веществ с нелинейными реологическими свойствами

Изобретение относится к технике измерения вязкости и предназначено для контроля структурированных жидкостей в исследовательских лабораториях, в медицине, промышленности

Изобретение относится к устройствам для определения вязкости текучей среды

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к бесконтактным аэрогидродинамическим способам измерения вязкости жидкостей по их колебаниям, и может найти применение в таких отраслях промышленности, как химическая, лакокрасочная и пищевая

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для бесконтактного пневматического измерения вязкости жидких сред, и может найти применение в системах автоматического контроля и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности

Изобретение относится к технике измерения вязкости, а более конкретно к устройству погружных датчиков камертонного типа, предназначенных для использования в исследовательских лабораториях, в медицине, для контроля технологических жидкостей

Изобретение относится к области измерения физико-химических характеристик жидких сред и может быть использовано для измерения вязкости жидких сред, например нефти и нефтепродуктов

Изобретение относится к вискозиметру (варианты) для измерения вязкости протекающей в трубопроводе среды, а также к способу определения вязкости среды

Изобретение относится к области промысловой геофизики и предназначено для исследования скважинной жидкости

Изобретение относится к измерительному преобразователю вибрационного типа, предназначенному, в частности, для использования в вискозиметре, вискозиметре/плотномере или вискозиметре/массовом расходомере
Наверх