Способ изготовления высокотемпературного пьезоэлектрического датчика давления

 

Использование: при изготовлении высокотемпературных пьезоэлектрических датчиков давления. Сущность изобретения: с целью создания конструкции датчика, работоспособного при многократном воздействии температуры до 700oС, пьезоэлементы с электродами устанавливают на основании с герметично запрессованными электрическими выводами. Все детали стягивают в тонкостенном кожухе, который приваривают по периметру с одного торца к силопередающему элементу, с другого - к основанию. Корпус устанавливают на основание, оставляя зазор между свариваемыми поверхностями. Датчик помещают в огнеупорную печь, которую заполняют аргоном, и повышают температуру до рабочей температуры датчика. Выдерживают датчик при заданных температурах 20 - 30 мин, затем охлаждают вместе с печью до нормальной температуры. При достижении на датчике нормальной температуры соединяют свариваемые поверхности и производят герметизацию внутренней полости датчика с помощью сварки. 1 ил.

Изобретение относится к области метрологии и измерительной технике, в частности к способам изготовления высокотемпературных пьезоэлектрических датчиков (давления, вибрации, силы).

Известен способ изготовления пьезоэлектрического вибродатчика [1] путем набора пьезоэлементов и инерционного элемента между ними, последующего стягивания их в кожухе, который укрепляют на монтажном основании и накрывают экраном.

Недостатки способа: в случае негерметичного соединения экрана с основанием датчик неработоспособен в агрессивных средах и при повышенной влажности; в случае герметичного соединения экрана с основанием датчик неработоспособен при высокой температуре (в частности при 700оС), так как в герметичной полости датчика при высокой температуре резко снижается сопротивление изоляции чувствительного элемента, что приводит к потере выходного сигнала датчика.

Наиболее близким техническим решением является способ изготовления пьезоэлектрических датчиков давления [2] путем установки пьезоэлементов с электродами в тонкостенном колпачке, стягивания стенок колпачка для поджатия пьезоэлементов с последующим привариванием стенок к основанию, установки основания в корпус, откачки внутренней полости и герметизации жестким припоем.

Однако по указанному решению датчик работоспособен только до температуры 300-400оС, т.к. при более высокой температуре, например при 700оС, сопротивление изоляции датчика резко снижается до 102 Ом, что приводит к потере выходного сигнала, т.е. датчик становится неработоспособным.

Согласно изобретению в способе изготовления высокотемпературного пьезоэлектрического датчика давления, заключающемся в том, что устанавливают пьезоэлементы на основание, образуя пакет, стягивают пьезоэлементы в тонкостенном кожухе, скрепляемом с основанием, устанавливают основание с пьезоэлементами в корпус, выполненный с мембраной, и производят герметизацию внутренней полости датчика. Перед герметизацией внутренней полости датчика корпус с установленным в нем основанием с пьезоэлементами нагревают в защитной среде до температуры, равной рабочей температуре датчика, выдерживают 20-30 мин, охлаждают до нормальной температуры. Затем производят герметизацию внутренней полости датчика с помощью сварки корпуса с основанием, при этом время от окончания охлаждения до окончания сварки не превышает 2 ч.

Сущность изобретения заключается в следующем. При высоких рабочих температурах происходит выпаривание влаги, выгорание частиц пыли, которые в случае герметичной полости датчика осаждаются на поверхности пьезоэлементов в виде сажи, что приводит к снижению сопротивления изоляции датчика до 102 Ом и к потере выходного сигнала. Нагревание датчика до герметизации его внутренней полости обеспечивает улетучивание выгоревших частиц пыли и влаги через зазор между свариваемыми поверхностями. После охлаждения свариваемые поверхности соединяют и производят их сварку. При этом время после окончания охлаждения до окончания сварки не превышает 2 ч (при хранении в эксикаторе), что ограничивает попадание влаги и пыли внутрь датчика.

Экспериментальные исследования показали, что наиболее оптимальным является время выдержки датчика при рабочей температуре 20-30 мин. Время выдержки более 30 мин не повышает сопротивление изоляции, однако приводит к увеличению длительности техпроцесса сборки. Времени выдержки менее 20 мин не достаточно для достижения стабильного значения сопротивления изоляции.

В результате экспериментального определения зависимости сопротивления изоляции датчика от времени после окончания охлаждения до окончания сварки установили, что время это не должно превышать 2 ч. При большей выдержке датчика с незагерметизированной внутренней полостью, происходит вновь напитывание влаги (несмотря на то, что датчик хранится в эксикаторе), что приводит к снижению сопротивления изоляции загерметизированного датчика при высокой температуре.

На чертеже представлена конструкция высокотемпературного пьезоэлектрического датчика давления, собранного по предложенному способу.

Датчик содержит пьезоэлементы 1 с электродами, основание 2 с герметично запрессованными электрическими выводами 3, кожух 4, корпус 5, силопередающий элемент 6, кабель 7.

Способ осуществляется следующим образом. Пьезоэлементы 1 с электродами устанавливают на основании 2 с герметично запрессованными электрическими выводами 3. Все детали стягивают в тонкостенном кожухе 4, который приваривают по периметру с одного торца к силопередающему элементу 6, с другого к основанию 2. Корпус 4 устанавливают на основание, оставляя зазор между свариваемыми поверхностями А и Б. После этого датчик помещают в огнеупорную печь, заполняют аргоном и повышают температуру до рабочей или близкой к рабочей, выдерживают датчик при заданных условиях 20-30 мин, затем охлаждают датчик вместе с печью до нормальной температуры. При достижении на датчике нормальной температуры соединяют свариваемые поверхности А и Б, производят герметизацию внутренней полости датчика с помощью сварки. По предложенному способу были изготовлены экспериментальные образцы датчика ДПС 007, испытания которых подтвердили возможность создания конструкции датчика, работоспособной при многократном воздействии температуры 700оС.

Формула изобретения

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ, заключающийся в том, что устанавливают пьезоэлементы на основание, образуя пакет, стягивают пьезоэлементы в тонкостенном кожухе, скрепляемом с основанием, устанавливают основание с пьезоэлементами в корпус, выполненный с мембраной, и производят герметизацию внутренней полости датчика, отличающийся тем, что перед герметизацией внутренней полости датчика корпус с установленным в нем основанием с пьезоэлементами нагревают в защитной среде до температуры, равной рабочей температуре датчика, выдерживают 20 - 30 мин, охлаждают до нормальной температуры, а затем производят герметизацию внутренней полости датчика с помощью сварки корпуса с основанием, при этом время от окончания охлаждения до окончания сварки не превышает 2 ч.

РИСУНКИ

Рисунок 1

NF4A Восстановление действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение

Дата, с которой действие патента восстановлено: 27.02.2007

Извещение опубликовано: 27.02.2007        БИ: 06/2007



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано при конструировании и производстве пьезоэлектрических датчиков, предназначенных для измерения быстропеременных, импульсных и акустических давлений, а также для измерения параметров вибраций

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано для сигнализации о превышении избыточного давления, в частности в качестве датчика систем аварийной защиты в промышленности

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к измерительным преобразователям статического и быстроменяющегося давления

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано для измерения давления, температуры, напряженности магнитного поля в исследуемой среде

Изобретение относится к пьезорезонансным датчикам давления и направлено на повышение надежности барочувствительного элемента (БЧЭ) при работе при высоких давлениях, за счет исключения возникающего при нагрузке на рабочую поверхность мембраны и крышки изгибающего момента

Изобретение относится к измерительной технике, в частности может быть использовано для контроля давления (избыточного, абсолютного, разрежения, разности давлений) нейтральных и агрессивных сред

Изобретение относится к авиационной промышленности и может быть использовано в различных областях исследования аэродинамики для измерения давления

Изобретение относится к информационно-измерительной технике и может найти применение при измерении давлений жидких и газообразных сред

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения давления в машиностроении, энергетике, авиационной технике, научной и газовой промышленности

Изобретение относится к области информационно-измерительной техники и может найти применение при измерении давлений и разности давлений жидких и газообразных сред

Изобретение относится к измерительной технике при определении давления во множестве точек

Изобретение относится к промысловому рыболовству и может быть использовано для тралового рыболовства на океанских акваториях в районах морских течений

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению импульсных и быстропеременных давлений, и может быть использовано для измерения импульсного давления гидродинамического возмущения большой мощности при применении разрядно-импульсной технологии

Изобретение относится к средствам преобразования быстропеременного и импульсного давления в электрический сигнал и может быть использовано в первичных преобразователях скорости потока вихревых расходомеров воды, газа, пара и других однородных сред
Наверх