Способ исследования термоэлектрической неоднородности проволоки

 

(<>) б2738б

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (6I) дополнительное к авт. свид-ву(22) заявлено 01.1276(2)) 2426391/18-25 с присоединением заявки №вЂ” (51) M. кл.

Ц 01 Я 25/00 (23) npNOPBTåò-Государственный коия ег (AD :TH йк fHCTp08 ССС.Р яс ." ".ы "1 хзООВст !я4

:>. 1 jibftHH (43) Опуоликовано051078. Бюллетень № 37 (45) Дата опубликования описания 170878 (53) УД 5 37 . 3 2 ° 53 б ..532(088.8) В.А.Кочан, В.Ю.Мильченко, В.В.Кочан, А.А.Саченко и В.Н.Лотков (71) Заявитель (54} СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

НЕОДНОРОДНОСТИ ПРОВОЛОКИ

Изобретение относится к способам тепловых измерений.

Известен способ исследования термоэлектрической неоднородности проволоки (1), заключающийся в том, что исследуемую проволоку с постоянной скоростью пропускают через миниатюрную электрическую печь и с помощью быстродействующего автоматического компенсатора регистрируют термоэдс, возникающую между концами проволоки, Известен также способ исследования термоэлектрической неоднородности (2j, при котором измеряют термо. 15 эдс на концах проволоки, движущейся через границу раздела двух сред: жидкости и газа, находящихся при различных температурах.

При этих способах исследования величина градиента температуры,возникающего в движущейся проволоке, точно не известна и зависит от скорости движения. Этим определяется невысокая точность измерений.

Наиболее близким к предлагаемому является способ определения термоэлектрической неоднородности проволоки в неоднородном температурном поле (3) . Согласно способу, величину термоэлектрической неоднородности электродов термоэлектрических термометров находили по различиям их градуировок в различных температурных полях, величина градиентов которых точно известна.

Однако этим способом невозможно определить термоэдс неоднородности на отдельных участках электродной проволоки, что снижает точность и производительность процесса исследования.

Целью изобретения является повышение точности и производительности процесса исследования термоэлектрическои неоднородности проволоки.

Поставленная цель достигается тем, что распределению температуры вдоль проволоки придают пилообразный вид, например, за счет размещения проволоки петлями вперед-назад по направлению градиента температуры источника нагрева и регистрируют возникающую термоэдс.

На 4иг.1 показано расположение петель исследуемой проволоки относительно эпюры температурного поля и схема измерения термоэдс неоднородности на различных участках проволоки. Характер распределения темпера627386

Формула изобрете и. ч0 г д е юг. туры вдоль проволоки иллюстрируется фиг.2.

K точкам перегиба исследуемой проволоки 1 присоединяют удлинитель.— ные провода 2, концы которых термастатируют термастатом 3. Удлинительные провода 2 через переключатель

4 подключают к измерительному прибору 5, в качестве которого мажет быть использован компенсатор постоянного тока с ручным уравновешиванием высокого класса точности.

Величину термоэдс термоэлектрической неоднородности электродной проволоки определяют при измерении разности потенциалов точек. а,б,н или д,е,ж, а также между точками в,г,д. и а-ж.

Разность потенциалов в точках а,б,в и д,е,ж возникает только за счет ЭДС термоэлектрической неоднородности, снязанной с изменением коэффициента ЭДС Томпсона по длине электродов на участках а,б,н, или д,е,ж, Разность потенциалон между точками a,ã,ä возникает за счет совместного действия ЭДС Зеебека, зависящей от температуры горячего спая (точка г), и ЭДС термоэлектрической неоднородности Томпсона на участке в,г,д.

При измерении разности потенциа-лов точек а-ж общий выходной сигнал увеличивается за счет ЭДС термоэлектрической неоднородности на участках а,б,в,и д,е,ж электродов, Таким образом, может быть экспериментально определена как ЭДС Зеебеки, так и

ЭДС Томпсона на отдельных участках термаэлектродав.

Предлагаемый способ позволяет соотносить измеренное значение терT C моэдс неоднородности с точно иэнестными длиной электрода и градиентом температурного поля, OII мажет быть применен для нормирования термоэлектрической неоднородности электродной проволоки термоэлектрических TFpMo" метров, определения составляющей погрешности термометра с-. неодно,родности электродов в реальных условиях эксплуатаиии, комплектной поверки длинных термометров на не= однородность электродов.

Способ исследования термоэлектрической неоднородности проволоки„ состоящий в том, что посредством источника нагрева создают вдоль пронолоки распределение температур и регистрируют возникающую ЭДС, о т л и ч а ю шийся тем, что, с целью гонышения точности и производительности способа, распределению температуры придают пилообразный нид например„ за счет размещения проволоки петляМи вперед-назад па направ-. лению градиента температуры источника нагрена.Источники информации„ принятые но ннимание при экспертизе."

Эргард Н,Н, Способ определения паразитной т. з.д с. неоднородности термопар. Труды ВНИИМ, нып. 51 (111,..

1961, с,. 89-92.

2, Гордов А .Н. Основы пирометрии, К., М:--.таллургия, 1971, с,. 147.

3, Тюнин Ю.Д., Рогельберг H.Л, Сб. Исследование сплавов для термопар,, Труды института Рипроцнетметобработка, вып. ХХ1Х, Металлургия, 1969, с. 55-61.

ЦНИИПИ Заказ 5608/42

Тираж 1112 Подписное

Филиал ППП Патент, г. Ужгород, ул. Проектная,4

Способ исследования термоэлектрической неоднородности проволоки Способ исследования термоэлектрической неоднородности проволоки 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к гигрометрии, и может быть использовано для калибровки и градуировки датчиков влажности газа, работающих под давлением, например, в магистральных газопроводах природного газа

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для определения точки росы смеси газов, преимущественно углеводородных

Гигрометр // 2102733

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способам измерения влажности преимущественно сыпучих диэлектрических материалов и продуктов в движущихся технологических потоках, и может быть использовано в химической и пищевой промышленности, в сельском хозяйстве, в деревообрабатывающей промышленности

Изобретение относится к области исследования свойств и контроля качества полимеров в отраслях промышленности, производящей и использующей полимерные материалы

Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к определению содержания углерода и фтора во фторграфитовой матрице C2FX (1,0X0,5), соединения включения которой могут быть использованы в качестве фторирующего агента /1/, катализатора при синтезе фторпроизводных углеводородов /2/, а также датчиков стандартных газовых смесей при решении экологических задач /3/

Изобретение относится к теплофизическим измерениям и может быть использовано в исследованиях температурной кинетики горения и теплового взрыва

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано для визуального определения влажности различных газов и жидкостей и применяться в приборах, предназначенных для измерения влажности, в частности в индикаторах влажности для контроля влажности хладонов и маслохладоновых смесей
Наверх