Термобарокамера

 

О П И С А Н И Е 329682

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советскив

С®пиалиетичеокив

Республик

Зависимое от авт. свидетельства №

Заявлено 29Л 11.1969 (Лв 136298-1/26-9) .Ч. Кл, Н 05Ь 1/02

G 01m 3/16 с присоединением заявки Хс йомитет по делам изобретений и открытий при Совете Миииотров

СССР

Приоритет

Опубликовано 09 11.1972. Б|оллстсиь, и 7

Дата опубликования описания 10.IE .1972

УД К 621.319.7:620.178 (088.8) Авторы изобретения

Е. А. Иванов, Н. Ф. Наумов, А. С. Шерр, Ю. М. Петров и В. Г. Ферапонтов

Заявите 7h

ТЕРМОБАРОКАМЕРА

Изобретение может быть использовано в радиоэлектронной аппаратуре, когда температура, влажность и давление окружающей среды при эксплуатации объекта испытаний колеблются в широких пределах.

Известные термобарокамеры, включающие систему вакуумирования камеры и магистраль подачи в нее сжатого воздуха, оборудованную нагревателем, увлажнителем и охлаждающим устройством, не обеспечивают возможности регулирования температуры и влажности воздуха в широких пределах.

Цель изобретения — расширить диапазон имитируемых условий эксплуатации по температуре и влажности.

Достигается это тем, что охлаждающее устройство, выполненное в виде расширительной турбины, установленной в магистрали подачи воздуха после нагревателя и увлажнителя, снабжено обводным трубопроводом, на котором смонтирован регулируемый дроссель, электрически связанный с датчиками температуры и плотности тумана в камере.

При этом на магистрали подачи воздуха в камеру перед расширительной турбиной смонтирован теплообменник, подключенный по холодному тракту к трубопроводу, соединяющему камеру с системой вакуумирования, линией сброса воздуха, на которой (за теплообменником) установлен тормозной вентилятор pGcIIIIIрительной турбины.

Изобретение поясняется чертежом.

Термобарокахтера имеет герметичный теплоизолированный корпус 1 с подвижной крышкой 2, оборудованной смотровым стеклом 8.

Внутри корпуса установлен объект испытаний 4 и смонтированы инфракрасные нагреватели 5 с экранами б. Воздух, необходимый для

10 охлаждения рабочего объекта термобарокамеры, увлажнения и туманообразования, подведен от компрессора к магистрали 7, соединенной с баком 8, заполненным водой. На входе воздуха в э.чектронагреватель 9 установлена

I5 дроссе,чьная шайба 10, а на выходе — датчик 11 температуры, связанный с регулирующим нагрев воздуха электронным потенциометром 12. Двухзаслоночный распределитель

18 с электроприводом, включает в магистраль

20 обводную линию 14 и увлажнптель 15. Последний оборудован форсунками 1б и электрокраном 17, установленным B линии 18 подачи воды. За увлажнителем 15 расположен циклон 19, соединенный с камерой 20 для замера

25 влажности воздуха, выход из которой сообщается с расширительной охлаждающей турбиной 21 через теплообменник 22 и вентиль 28, кинематически связанный с регулируемым вентилем 24 на обгодном трубопроводе 25. Для

3Q отсоса воздуха из термобарокамеры преду329682

55 бр

65 смотрен трубопровод 26, соединенный с насосами вакуумной систомь1, а для сброса воздуха — линия 27, подключенная через теплообменник к тормозному вентилятору 28 турбины, Между теплообменником и вентилятором смонтирован вентиль 29, связывающий линию

27 с атмосферой. В трубопроводах отсоса воздуха нз термобарокамеры установлен распределитель 30. Управление режимом туманообразования производится датчиком 31 плотности тумана, электрически связанным с вентилями 24 и 23. Для регулирования режима нагрева служит датчик 32 температуры, соединенный с автоматическим регулятором 33 напряжения и инфракрасными нагревателями 5.

Термобарокамера работает следующим образом.

При работе термобарокамеры в режиме туманообразования сжатый воздух из компрессора поступает в .магистраль 7, по которой направляется в электронагреватель 9 и на поддув бака 8, заполненного водой. Злекронагреватель по команде датчика 11 температуры осуществляется нагрев воздуха до заданной температуры, которая устанавливается электронным потенциометром 12. Далее воздух поступает в увлажнитель 15, где увлажняется распыленной водой, подаваемой форсунками

16 из бака 8 по водяной линии 18. Часть воздуха с помощью распределителя 13 перепускается по обводной линии 14, в результате чего получают воздух с требуемой влажностью.

Увлажненный воздух поступает в циклон 19 для отделения капельной влаги, после чего воздух идет в камеру 20, где определяется его влажность. Влажный воздух идет на расширительную турбину 21, на которой охлаждается до температуры ниже температуры точки росы. При этом на выходе воздуха из турбины 21 образуется туман. Получение частиц тумана обеспечивается вращением турбины, сопровождаемым дроблением частиц влаги. Из турбины туман поступает в рабочий объем корпуса 1 термобарокамеры, откуда выводится в атмосферу через трубопровод 26. Плотность тумана регулируется вентилями 23 п 24, связанными с датчиком 31 плотности тумана, Обводной трубопровод 25 позволяет снизить плотность тумана, подаваемого в термобарокамеру. Работа термобарокамеры в режиме туманообразования производится при установке распределителя 30 в положение, при котором линия 27 закрыта, а вентиль 29 установлен в полностью открытое положение. Это обеспечивает загрузку турбины 21 тормозным вентилятором 28, осуществляющим отбор воздуха из атмосферы через вентиль 29 и последующий выброс в атмосферу.

Работа термобарокамеры в режиме увлажнения отличается положением вентилей 23 и

24. В этом случае вентиль 23 закрыт, а венTBJlb 24 открыт. Увлажненный в увлажнителе

1 воздух поступает по обводному трубопроводу 25 в термобарокамеру, минуя турбину 21.

Влажность воздуха регулируется с помощью

15 пр

45 контактных термометров, установленных в камере 20 и связанных с распределителем 13 и краном 17, включающим, подачу воды B увлажнитель 15. Отработанпый воздух выводится из термобарокамеры через трубопровод 26.

Для работы термобарокамеры в режиме охлаждения прекращают подачу воды в увлажн итель 15 путем установки крана 17 в закрытое положение. Затем переключают распределитель 30, после чего трубопровод 26 закрывается, а линия 27 сброса открывается. Далее подают сжатый воздух от компрессора, который поступает на сопловой аппарат расширительной турбины 21. На последней происходит расширение воздуха, сопровождаемое изменением скорости и превращением кинетической энергии в механическую работу вращения тормозного вентилятора 28, При этом температура воздуха понижается. Охлажденный в турбине 21 воздух направляется в термобарокамеру, где охлаждает объект испытаний 4, после чего по трубопроводу 26 поступает через теплообменник 22 в вентилятор 28, а затем выбрасывается в атмосферу. Подача через теплообменник 22 отработанного в термобарокамере воздуха позволяет производить интенсивное охлаждение объекта испытаний при быстром понижении температуры. Управление режимом охлаждения производится по команде датчика 32 температуры, управляющего положением вентилей 23 и 24.

При работе термобарокамеры в режиме разряжения включаются насосы вакуумной системы, соединенные с трубопроводом 26. Одновременно с этим возможна подача в камеру. тумана, влажного или охлажденного воздуха, т. е. работа в других режимах.

В этом случае воздушная производительpocTb вакуум-насосов превышает расход воздуха, поступающего в термобарокамеру через турбину 21 в трубопровод 25.

В режиме нагрева включаются инфракрасные нагреватели 5, установленные на внутренней поверхности корпуса 1. Управление режимом нагрева осуществляется датчиком 32, <оединенным с автоматическим регулятором 33 напряжения.

Предмет изобретения

1. Термобарокамера, преимущественно для испытания радиоэлектронной аппаратуры, включающая систему вакуумирования камеры и магистраль подачи в нее сжатого воздуха, оборудованную нагревателем, увлажнителем и охлаждающим устройством, а также приборы контроля и регулирования, от.гичиющаяся тем, что, с целью расширения диапазона имитируемых условий эксплуатации по температуре и влажности, охлаждающее устройство, выполненное в виде расширительной турбины, установленной в магистрали подачи воздуха после нагревателя и увлажнителя, снабжено обводным трубопроводом, на котором смонтирован регулируемый дроссель, электрически

329682) о » ) Ю

Соет))пителк Н. Hn))or, I i .);1)n g T. VcKoBi) 1)е.тп к;о,) Г. Кузи)ии1".

Корр?к; )р т. мироново

:)ки ) 861 16 11п.t Ó î 21;) ТI I 1) ) )и - I -1к 11i) 1пиеиое

1!1Н1ИПИ Комитета Ho;iLëi) и и:оиретеиия и откр)ит. и при (.очете .Ч ии )ет:)оп С(Р. . е!:.? е, у i,-. ). Р<1). писк? и и:;i ..., -1 5

T,øi)?рос и)я, ир. Спп)ипи))), 2 связанный с датчиками температуры:г плотности тум ан а в камере.

2. Термобарокамера по п. 1, отличающаяся тем, что на магистрали подачи воздуха в камеру перед расширительной турбиной смонтирован тсплооб).. енник, подключенный по холодному тракту к трубопроводу, соединяющему камеру с системой вакууъгпрования, линией сброса воздуха.

3. Термобарокамера по п. 2, от.гичающаяся тем. что на линии сброса воздуха за теплообмсннпком установлен тормозной вентилятор расширительной турбины.

Термобарокамера Термобарокамера Термобарокамера 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике вакуумного приборостроения на магнитотермокондуктометрическом принципе определения степени негерметичности вакуумных систем (течеизмерения), использующем связанный с парамагнетизмом кислорода эффект уменьшения его теплопроводности в магнитном поле, на тепловом принципе течеискания, использующем зависимость теплопроводности газовых смесей от их состава, и тепловом принципе Пирани измерения общего давления (основанном на зависимости величины подогреваемого термосопротивления от давления)
Наверх