Способ закрепления тензорезистора на детали

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано как в общей тензометрии, так и при создании датчиков механических параметров для надежной герметизации тензорезисторов и электрической схемы. Цель изобретения состоит в повышении надежности работы тензорезистора в условиях повышенной влажности и воздействия морской . На X деталь наносят слой клея, закрепляют течзорезистор и наносят на него гидроизоляционное покрытие, причем перед наьесением гидроизоляционного покрытия тензорезистор и прилегающую к нему область детали обезжиривают бензином, наносят на подготовительную поверхность подслой клея на основе триизоцианатфенилметана толщиной 5-15 мкм и высушивают на воздухе в течение 0,5-1 ч, В качестве гидроизоляционного покрытия используют герметик толщиной не менее 3 мкм, состоящий из битума, раствора сырой резины в бензине и вакуумной смазке, взятых в соотношении 70- 100 мае.ч. каждого, наносят гидроизоляционное покрытие таким образом , чтобы оно не перекрывало подслой клея, после чего выдерживают деталь с тензорезистором на воздухе в течение 2-3 сут до перехода герметика в резиноподобное состояние. 1 ил. СО с

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (si>s G 01 В 7/18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4881688/28 (22) 21.08.90 (46) 15.09,92. Бюл. N 34 (71) Московское научно-производственное обьединение "Измеритель" (72) С.Т.Черткова и А.Б,Белослюдов (56) Авторское свидетельство СССР

М 1019230, кл. G 01 В 7/20, 1982, Авторское свидетельство СССР

М 1249315, кл. G 01 В 7/18, 1984. (54) СПОСОБ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТЕНЗОРЕЗИСТОРА НА ДЕТАЛИ (57) Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано как в общей тензометрии, так и при создании датчиков механических параметров для надежной герметизации тензорезисторов и электрической схемы. Цель изобретения состоит в повышении надежности работы тензорезистора в условиях повышенной влажности и воздействия морской воды. На

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано как в общей тензометрии, так и при создании датчиков механических параметров для надежной герметизации тензорезисторов и электрической схемы.

Известен способ закрепления тензорезистора, когда на тензорезистор наносят слой клея на основе бутадиенакрилатного каучука, При этом слой клея предварительно наносят на заготовку полиимидной пленки, термообрабатывают при 170 С, затем накладывают заготовку на поверхность тензочувствительного элемента и прессуют при

170 С и давлении 15 кг/cM в течение 1 ч.

„„. Ж„„1762114 Al деталь наносят слой клея, закрепляют тензорезистор и наносят на него гидроизоляционное покрытие, причем перед нанесением гидроизоляционного покрытия тензорезистор и прилегающую к нему область детали обезжиривают бензином, наносят на подготовительную поверхность подслой клея на основе триизоцианатфенилметана толщиной 5 — 15 мкм и высушивают на воздухе в течение 0,5 — 1 ч, В качестве гидроизоляционного покрытия используют герметик толщиной не менее 3 мкм, состоящий из битума, раствора сырой резины в бензине и вакуумной смазке, взятых в соотношении 70—

100 мас.ч. каждого, наносят гидроизоляционное покрытие таким образом, чтобы оно не перекрывало подслой клея, после чего выдерживают деталь с тензорезистором на воздухе в течение 2 — 3 сут до перехода герметика в резиноподобное состоя н ие. 1 ил.

Этот способ достаточно трудоемок и для его осуществления необходимо специальное технологическое оборудование (термошкаф, пресс). Кроме того, данный способ не обеспечивает герметизации при повышенной влажности и непосредственном воздействии морской воды.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ закрепления тензорезистора на детали, заключающийся в том, что на детали закрепляют тензорезистор, наносят гидрозащитное покрытие.

Недостатками указанного способа являются трудоемкая технология нанесения защитного покрытия и необходимость

1762114 термообработки как детали, так и битумной мастики.

Это затрудняет применение способа в натурной тензометрии, Кроме того, данный способ не обеспечивает герметизацию при непосредственном воздействии морской воды.

Целью изобретения является повышение надежности работы тензорезистора в условиях повышенной влажности и воздействия морской воды.

Способ поясняется чертежом, На деталь.1 наносят слой 2 клея, закрепляют тензорезистор 3 и наносят на него гидроизоляционное покрытие. С целью повышения надежности работы тензорезистора в условиях повышенной влажности и воздействия морской воды перед нанесением гидроизоляционного покрытия тензорезистор и прилегающую к нему область детали обезжиривают бензином, наносят на подготовленную поверхность подслой 4 клея на основе триизоцианатфенилметана толщиной 5 — 15 мм и высушивают на воздухе в течение 0,5 — 1 .ч, В качестве гидроизоляционного покрытия используют герметик 5 толщиной не менее 3 мкм, состоящий из битума, раствора сырой резины в бензине и вакуумной смазки, взятых в соотношении

70 — 100 мас.ч, каждого, наносят гидроизоляционное покрытие таким образом, чтобы оно не перекрывало подслой клея, после чего выдерживают деталь с тензорезистором на воздухе 2-3 сут до перехода герметика в резиноподобное состояние.

Основным компонентом герметика, оебспечивающим высокие диэлектрические свойства, не меняющиеся даже в очень влажной среде, является полиизобутиленовый каучук, вследствие малой сорбции кау.-, чуком воды, В качестве гидрофобной составляющей используют вакуумную смазку. Содержание битума определяет величину липкости герметика, Герметик представляет собой вязкую тягучую черную массу. Сохраняет жизнеспособность в герметично закрытой таре в течение 6 мес. Составляющие компоненты недефицитны и нетоксичны.

Использование клея на основе триизоцианатфенилметана, который обладает хорошей адгезией к покрываемой поверхности и тонкий слой клея (5 — 15 мкм), предотвращает капиллярную просачиваемость воды. Весь процесс формирования защитного покрытия тензорезистора проводится при 23 + 5 С.

Способ реализуется следующим образом, Готовят герметик на битумной основе.

С этой целью сырую невулканизуемую резину нарезают на кусочки объемом не более 1 — 2 мм . Помещают в стеклянную тару и

2 заливают бензином, Тару герметично закрывают. Соотношение резины и бензина в весовых частях 1:4. По истечению 2-х суток раствор тщательно перемешивают, Раствор имеет сметанообразную консистенцию, В металлическом или термостойком стакане расплавляют битум, подогрев его до температуры не менее 90 С, чтобы обеспечить его расплавление, но не больше 130 С, чтобы избежать возгонки летучих фракций.

В расплавленный битум маленькими порциями вливают бензиновый раствор сырой резины в соотношении в диапазоне 70—

100 мас.ч. каждо го и тщател ьно перемешивают до получения однородной массы. В полученную смесь добавляют 70—

100 мас.ч. вакуумной смазки. Тщательно перемешивают до получения тягучей черной массы, Помещают в герметично закрытую тару. Готовность герметика определяют по липкости.

Герметизируемую поверхность очищают от пыли и обезжиривают с помощью бензина. На очищенную поверхность наносят подслой клея на основе триизоцианатфенилметана. Выдерживают на воздухе в течение 0,5 — 1 ч и наносят с помощью шпателя герметик толщиной 2 — 3 мм таким образом, чтобы он не перекрывал клеевой подслой.

При необходимости создания более толстых слоев герметика, слои наносят последовательно с интервалом в 10-20 мин.

Для уменьшения отдирающих нагрузок толщину герметика плавно уменьшают по периферии покрытия. Деталь с защитным покрытием выдерживают на воздухе в течение 1 сут при температуре 23 + 5 С, После гидроизоляции тензорезистора деталь помещают в рабочие условия и проводят измерения, Тензорезистор защищенный герметиком сохраняет работоспособность в условиях повышенной влажности и воздействия морской воды в диапазоне температур от минус 60 до плюс 70 С и обеспечивает сопротивления изоляции до 10000 МОм.

Применение герметика на битумной основе позволит надежно защитить тензорезистор в условиях повышенной влажности и при воздействии морской воды и тем самым обеспечить стабильную работу тензорезистора в экстремальных условиях.

Формула изобретения

Способ закрепления тензорезистора на детали, заключающийся в том, что на деталь наносят слой клея, закрепляют тензорезистор и наносят на него гидроизоляционное

1762114

Составитель С.Черткова

Техред М,Моргентал Корректор А. Козориз

Редактор

Заказ 3250 Тираж 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, 101 покрытие, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности работы тензорезистора в условиях повышенной влажности и воздействия морской воды, перед нанесением гидроизоляционного покрытия 5 тензорезистор и прилегающую к нему область детали обезжиривают бензином, наносят на подготовленную поверхность .подслой клея на основе триизоцианатфенилметана толщиной 5 — 15 мкм и высушива- 10 ют на воздухе в течение 0,5 — 1 ч, в качестве гидроизоля цион ного покрытия используют герметик толщиной не менее 3 мкм, состоящий из битума, раствора сырой резины в бензине и вакуумной смазки, взятых в соотношении 70 — 100 мас,ч. каждого, наносят гидроизоляционное покрытие таким образом, чтобы оно не перекрывало подслой клея, после чего выдерживают деталь с тензорезистором на воздухе в течение 2 — 3 сут до перехода герметика в резиноподобное состояние,

Способ закрепления тензорезистора на детали Способ закрепления тензорезистора на детали Способ закрепления тензорезистора на детали 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к средствам контроля технологических параметров прокатного производства и может быть использовано на станах холодной прокатки и дрессировки полос, тонкой и тончайшей ленты

Изобретение относится к приборостроению и позволяет повысить точность и уменьшить трудоемкость градуировки тензометрических измерительных систем, стационарно установленных на испытательном стенде, не оснащенном силозэдающим устройством , После градуировки тензометрической измерительной системы 4 путем подключения датчика 2 к входу измерительной системы 4, оснащенной силозада ощим устройством 1, датчик 2 отключают и подключают имитатор 3 выходных сигналов тензометрических МОСТОРЫХ схем

Изобретение относится к неразрушающему контролю материалов и может быть испопьзовано для контроля поверхностного слоя на металлах

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к средствам неразрушающего профильного контроля полых объектов и может быть использовано для измерения толщины стенок изделий сложной формы

Изобретение относится к измерительной технике и имеет целью повышение точности емкостного датчика линейных перемещений за счет линеаризации его выходной характеристики

Изобретение относится к измерительной технике и имеет целью повышение надежности работы и уменьшения габаритов измерителя перемещений, который содержит ферромагнитный сердечник 5, выполненный в виде усеченного конуса, 12

Изобретение относится к измерительной технике и имеет целью улучшение динамических характеристик путем снижения входной электромагнитной жесткости сверхпроводящего измерителя перемещений на сквиде, Измеритель содержит первичный индуктивный преобразователь 1 перемещения , катушка 2 которого соединена последовательно с обмоткой 3 прямой передачи информационного сигнала, индуктивно связанной с входным криогенным датчиком 4 магнитного потока сквида

Изобретение относится к технике измерений неэлектрических величин электрическими методами, Цель изобретения - повышение качества пьезорезисторэ за счет улучшения равномерности нагружения при измерениях

Изобретение относится к средствам обнаружения движения активного устройства относительно поверхности для управления работой этого устройства при обработке поверхности

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для точных измерений в различных областях производства

Изобретение относится к контролю стрельбы отвернутым способом по воздушным целям на тактических учениях

Изобретение относится к области измерения неэлектрических величин электрическими методами и предназначено для преобразования линейного перемещения в пропорциональное ему напряжение

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в машиностроении при испытании конструкций, управлении технологическими процессами и т.д

Изобретение относится к технике измерения вибраций и может быть использовано для измерения линейных перемещений и вибраций вращающихся роторов и валов различных агрегатов в машиностроении и энергетике, а также перемещений мембран

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для контроля положения и скорости в следящем электроприводе

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля положения и перемещения различных объектов, например грохотов
Наверх