Способ контроля герметичности термосифонов, собранных с полупроводниковыми приборами

 

Изобретение относится к испытанию на герметичность термосифонов или тепловых труб, собранных с полупроводниковыми приборами. Целью изобретения является расширение технологических возможностей путем обеспечения контроля термосифонов со сложной конфигурацией и конструкцией испарителя. Создают тепловое возмущение теплоносителя термосифона путем пропускания импульсов тока через полупроводниковый прибор, а о негерметичности судят по изменению температуры на поверхности испарителя. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 6 01 М 3/40

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4691317/28 (22) 16.05.89 (46) 07.08.91. Бюл. ¹ 29 (71) Научно-производственное объединение

"Харьковский электромеханический завод" (72) А,M.ÄoáðoB, И,В.Кубышкин, B,Ñ.Ëàáковский и А.А.Ткаченко

{53) 620.65,29(088,8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 992200441199, кл. G 01 М 3/00, 1980. (54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ТЕРМОСИФОНОВ, СОБРАННЫХ С

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМИ ПРИБОРАМИ

Изобретение относится к области контроля на герметичность и может быть использовано для контроля термосифонов и тепловых труб.

Цель изобретения — расширение технологических воэможностей путем обеспечения контроля термосифонов со сложной конфигурацией и конструкцией испарителя, На чертеже представлена схема устрой- ства для реализации способа контроля герметичности термосифонов.

Устройство содержит термопару 1, установленную на испарителе 2 термосифона 3.

К выводам 4 и 5 полупроводникового прибора 6 подключен переменный источник7тока через ограничитель 8 тока. Ограничитель 8 тока предусмотрен для получения требуемой величины тока через полупроводниковый прибор 6.

Задатчик 9 количества импульсов тока подключен к датчику 10 тока (шунту) и блоку

11 задания, а выход его подключен к управляющему электроду 12 полупроводникового прибора 6.

„SU „„1668887 А1 (57) Изобретение относится к испытанию на герметичность термосифонов или тепловых труб, собранных с,полупроводниковыми приборами. Целью изобретения является расширение технологических возможностей путем обеспечения контроля термосифонов со сложной конфигурацией и конструкцией испарителя. Создают тепловое возмущение теплоносителя термосифона путем пропускания импульсов тока через полупроводниковый прибор, а о негерметичности судят по изменению температуры на поверхности испарителя. ил.

Способ контроля герметичности термосифонов осуществляют следующим образом.

Создают тепловое возмущение теплоносителя термосифона 3, для чего пропускают импульсы тока через полупроводниковый прибор 6. Импульсы тока создают с помощью блока 11 задания, который задает величину требуемого тока (система импульсно-фазового управления). Затем измеряют температуру испарителя 2 термопарой 1.

Для каждой определенной конструкции термосифона 3 эта температура должна находиться в определенных пределах в зависимости от количества импульсов и силы тока. Это значение определяется путем испытания аналогичного эталонного заведомо герметичного термосифона (или тепловой трубы). Изменение этого значения температуры на поверхности испарителя 2 говорит о потери герметичности термосифона 3.

Изобретение обеспечивает эксплуатационный контроль герметичности термосифонов (тепловых труб) без. разборки

1668887

t !

Составитель И,Лучева

Техред M.Ìopãåíòàë Корректор В.Гирняк

Редактор О.I олавач

Заказ 265О Тираж 344 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент"„г, Ужгород, ул.Гагарина, 1О1 преобразовательных агрегатов, без дополнительных нагревательных устройств и позволяет одним экспериментом контролировать две тепловые трубы, так как импульсы тока нагревают полупроводниковый прибор, имеющий контакт с двумя термосифонами. Способ не критичен к различным конфигурациям и формам испарителя термосифона.

Формула изобретения

Способ контроля герметичности термо,сифонов, собранных с полупроводниковыми приборами, заключающийся в том, что создают тепловое возмущение теплоносителя термосифона, а о негерметичности судят по изменению температуры на

5 поверхности испарителя последнего, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью расширения технологических возможностей путем обеспечения контроля термосифонов со сложной конфигурацией и конструкцией ис10 парителя, тепловое возмущение создают путем пропускания импульсов тока через полупроводниковый прибор.

Способ контроля герметичности термосифонов, собранных с полупроводниковыми приборами Способ контроля герметичности термосифонов, собранных с полупроводниковыми приборами 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к машиностроению, а именно к средствам и методам контроля резьбы

Изобретение относится к технике вакуумных испытаний

Изобретение относится к области контроля герметичности с помощью электрических устройств и позволяет определять места течей на поверхности изделия

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к контролю герметичности при помощи течеискатёля

Изобретение относится к средствам контроля герметичности с использованием газовых сред

Изобретение относится к испытаниям изделий на герметичность и позволяет повысить точность испытаний путем микроскопирования поверхности изделия в месте течи

Изобретение относится к испытаниям изделий на герметичность и позволяет повысить точность за счет обеспечения порогового режима по поверхности изделия

Изобретение относится к испытаниям полых изделий на герметичность, является усовершенствованием известного устройства по авт.св.№ 145256 и позволяет повысить производительность за счет увеличения скорости

Изобретение относится к технике контроля герметичности изделий электронной и радиоэлектронной аппаратуры и позволяет упростить и повысить надежность контроля изделий с электропроводящей оболочкой

Изобретение относится к контролю герметичности магистральных газопроводов и позволяет повысить точность определения мест утечек

Изобретение относится к технике контроля герметичности подземной запорной арматуры и позволяет повысить чувствительность контроля трубопровода под слоем грунта

Изобретение относится к области контроля герметичности и может быть использовано для контроля нарушений целостности элементов конструкции реактивного двигателя

Изобретение относится к неразрушающему контролю целостности элементов изделий с рабочей средой и может использоваться для контроля изделий при повышенных рабочих температурах

Изобретение относится к области испытания устройств на герметичность и позволяет оперативно обнаруживать микротечи в вакуумных камерах электрофизических устройств, использующих в качестве теплоносителя или охладителя воду, и направлено на оперативное бесконтактное обнаружение в них микротечей как в процессе обработки внутренней поверхности камеры вспомогательным разрядом, так и непосредственно в штатном режиме работы установки, что обеспечивается за счет того, что при воздействии на стенку камеры плазмы или потока электронов происходит разложение вытекающих паров воды, образуются электронно-возбужденные молекулы гидроксила OH(A2Σ), спектр излучения которых регистрируется спектральным прибором. Интенсивность излучения пропорциональна скорости натекания, соответственно скорость натекания может быть измерена по величине регистрируемого сигнала. Способ позволяет обнаруживать натекание на уровне 3·10-5 Па·м3с-1. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к космической технике, в частности для регистрации микрометеороидов и заряженных частиц ионосферы. Устройство контроля герметичности элементов конструкции космического аппарата содержит приемник ионов, установленный на расстоянии от контролируемой поверхности космического аппарата, спутниковый модем, устройство формирования сигнала, при этом спутниковый модем, устройство формирования сигналов и приемников ионов заключены в одном защитном корпусе, вход приемника ионов соединен с устройством формирования сигнала, выход которого соединен со входом спутникового модема, соединенного с антенной, фокусирующую сетку, прикрепленную к защитному корпусу, устройство ионизации потока газовых частиц, прикрепленное со стороны фокусирующей сетки к защитному корпусу, в защитном корпусе установлен фотоэлектронный умножитель, а на контролируемой поверхности космического аппарата установлен пьезодатчик, соединенный с помощью усилителя с устройством формирования сигнала, при этом на поверхности космического аппарата установлены измерительные антенны не менее трех штук, которые дополнительно снабжены антенными усилителями, соединенными с устройством формирования сигнала. Технический результат - расширение функциональных возможностей устройства. 1 ил.

Изобретение относится к области испытания устройств на герметичность и может быть использовано для испытания на герметичность контейнеров с повторно закрываемыми укупорками, наполненных жидкостью. Сущность: устройство включает в себя держатель (18), предназначенный для установки в него контейнера (16), снабженного герметизатором (22) и содержащего электролитный продукт (17), и приспособление для детектирования. Приспособление для детектирования снабжено первым детектором (20) с концевым участком (28), предназначенным для прокалывания контейнера (16). Кроме того, устройство содержит регулятор (34) давления, источник (39) текучей среды, электролитный бак (32) с погруженным в него вторым детектором (50), а также измеритель (48) проводимости. Погружают первый детектор (20) в электролитный продукт (17), находящийся в контейнере (16). Помещают контейнер (16) с первым детектором (20) внутри в электролитный бак (32), имеющий второй детектор (50). Соединяют первый (20) и второй (50) детекторы с измерителем (48) проводимости и определяют электрическую проводимость между детекторами. Герметизатор (22) не протекает, если ток между детекторами отсутствует. Герметизатор (22) протекает, если ток между детекторами существует. Технический результат: обеспечение быстрых и надежных результатов при проверке герметичности контейнеров за счет снижения нагрузки на оператора управления и возможности количественной оценки давления внутри контейнера. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к газоразрядным (плазменным) приборам для проверки изделий, в т.ч. космических аппаратов (КА), на герметичность. Устройство содержит корпус (8) с приемными камерами (9, 10, 11), герметичными заслонками (12, 13) и ионизационным датчиком (ИОД). ИОД включает в себя ионный источник с электронной пушкой (ИЭП) (1), ускоряющую (2) и заземленные (3, 4, 5) сетки, отклоняющие пластины(6) и приемник ионов (ПИО) (7). В области приемных камер установлены микрофонный (14) и термопарный (15) датчики. С ПИО (7) связан усилитель (16), плата управления (17), приемник (18) и антенна (20) GPS, фидерное устройство (19), основная антенна (21), ПЗУ (22). ИЭП (1) создает поток электронов между сетками (2) и (3), где происходит ионизация газа. При отсутствии электрического поля на пластинах (6) ионы регистрируемой компоненты проходят в ПИО (7). Изменение выталкивающего импульса на сетке (2) и поля на пластинах (6) позволяет произвести сепарацию ионов так, чтобы в ПИО (7) попали ионы только одной массы. Поток газа, прошедшего приемную камеру и зону ионизации (2)-(3), действует на датчики (14) и (15), срабатывающие при значительном (из близких мест утечки) истечении газа. Для удаленных мест утечки регистрация осуществляется с помощью ИОД. Переключение датчиков (14), (15) и ИОД происходит автоматически. Сигнал с ПИО (7) через усилитель (16) поступает на плату (17), которая собирает и шифрует данные о месте и характере утечки, передавая их также в ПЗУ (22). Точные координаты и время от GPS поступают от приемника (18) и антенны (20). Через устройство (19) и антенну (21) пилот КА управляет платой (17). Техническим результатом изобретения является повышение точности и достоверности регистрации мест утечки на корпусе КА и возможность передачи информации космонавтам. 1 ил.
Наверх