Термокамера

 

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советскнк

Социалистнческнк

Реслу6лнк (((809112 (61) Дополнительное к авт. свид-ву— ! 22) Заявлено 19.12.77 (21) 2556804/18-24 с присоединением заявки № 2556805/18-24 (23) Приоритет— (51) М. К .

G 05 D 23/30

Гасударственный камнтгт

СССР ао делам изобретений н открытий

Опубликовано 28.02.81. Бюллетень № 8

Дата опубликования описания 10.03.81 (53) УДК 621.555 (088.8) (72) Автор изобретения

В. 3. Котляров

Специальное конструкторское бюро по приборостроению (71) Заявитель (54) ТЕРМОКАМЕРА

Изобретение относится к приборостроению, преимущественно к технологическому оборудованию для испытания датчиков реле температуры и терморегуляторов, в частности для электротеплового оборудования.

Датчики — реле и терморегуляторы с дис- 5 танционными термочувствительными элементами в процессе производства подвергаются настройке на заданные температуры срабатывания, контролю температурных характеристик и испытанию. При настройке, контроле и испытании термодатчик обычно по10 мешают в камеру с заданной температурой.

Для повышеыия точности испытаний в термокамерах используют перемешиваемую жидкую среду, что обеспечивает хорошую теплопередачу, снижает инерционность и время нагревания термодатчика до температуры окружающей среды.

Существуют приборы регулирования температуры, например для электротеплового оборудования, у которых значения температур срабатывания находятся в пределах

300 — 500 С. Для таких повышенных температур термокамеры с жидкой средой непригодны из-за отсутствия в природе жидкостей, способных выдерживать высокие температуры без испарения и кипения, Поэтому такие приборы испытывают, настраивают и контролируют в термокамерах с воздушной средой (1) .

Недостатками термокамеры с воздушной средой являются нестабильность температуры на различных уровнях слоев по высоте, большая инерционность; низкая точность поддержания заданных температур и невозможность их использования в условиях серийного и массового производства приборов из-за малой производительности.

Существуют термостаты в виде нагреваемого твердого тела (2) .

Однако у таких термостатов температура в различных сечениях нагреваемого цилиндрического тела не одинакова, и если в данном теле имеется канал для размещения испытуемого объекта с отверстием, то нестабильность температуры еще более увеличивается.

Кроме того, трудно создать хороший контакт по всей площади испытуемого объекта с твердым телом, что ухудшает теплообмен и увеличивает время прогрева, а это

809112 для условий массового производства терморегуляторов неприемлемо.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является устройство для поддержания с высокой степенью точности температуры внутри рабочей камеры, содержащее наружную температурную камеру с кипящей жидкостью и внутреннюю камеру, размещенную в парах кипящей жидкости. 3а счет регулирования давления паров жидкости во второй камере стабильно поддерживается необходимая температура (3) .

Недостаток данного устройства заключается в необходимости тщательной герметизации камер, что создает неудобства при помещении в камеру испытуемых объектов и затрудняет связь с этими объектами. Поэтому аналогичные камеры могут применяться в практике лабораторного эксперимента или в процессах с длительным циклом. Применение в условиях серийного производства аналогичных камер невозможно, так как они не позволяют быстро и часто помещать в камеру объекты настройки или проверки, например термобаллоны приборов.

Кроме того, с помощью паров жидкости сложно поддерживать высокие температуры, так как при этом давление паров может быть недопустимо большим.

15 го

Цель изобретечия — улучшение теплообмена испытуемого объекта с рабочей средой камеры, т. е. повышение точности поддержания теплового режима термокамеры.

Указанная цель достигается тем, что термока мер а, содержащая теплоизоляционный корпус и рабочую камеру с отверстиями для ввода испытуемого объекта, нагреватели, расположенные на рабочей камере, включает электромагнит, сердечник которого установлен в рабочей камере, полость последней заполнена сыпучей ферромагнитной средой выше уровня отверстий для ввода испытуемого объекта, снабженных заслонками, установленными с возможностью вер- 4О тикального перемещения, причем заслонка рабочей камеры выполнена из ферромагнитного материала, а заслонка теплоизоляционного корпуса связана с замыкающим контактом, установленным в цепи питания ка- 45 тушки электромагнита. Кроме того, рабочая камера заполнена до уровня отверстий для ввода испытуемого объекта сыпучей немагнитной средой.

Термокамера содержит теплоизоляционный корпус 1 и рабочую камеру 2 с отвер- 5о стиями 3 и 4 для ввода испытуемого объекта 5, нагреватели 6, расположенные на рабочей камере 2, в верхней части которой установлен сердечник 7 электромагнита, катушки 8 которого подключены к источнику питания 9 через замыкающий контакт 10 и неподвижный контакт 11. Полость рабочей камеры 2 заполнена сыпучей ферромагнитной средой 12 выше уровня отверстий 3, 4 для ввода испытуемого объекта 5, отверстия 3, 4 закрываются заслонками 13 и 14, которые могут перемещаться вертикально по направляющим в стенках камеры 2 и корпуса 1, причем заслонка 13 рабочей камеры выполнена из ферромагнитного материала, а заслонка 14 теплоизоляционного корпуса 1 связана через толкатель 15 с замыкающим контактом 10.

Рабочая камера может быть заполнена одной сыпучей средой или двумя: немагнитной 16 (песок или латунные опилки) до уровня отверстий 3, 4 для ввода испытуемого объекта 5, а сверху (выше уровня отверстий 3, 4) — ферромагнитной сыпучей средой 12.

В этом случае испытуемый объект 5 вводится в рабочую камеру 2 на нижний слой, т. е. на немагнитную сыпучую среду 16.

На фиг. 1 изображена те1рмокамера при закрытых заслонках, продольный разрез; на фиг. 2 — то же, при открытых заслонках.

Термокамера работает следующим образом.

При открывании отверстия 4 в теплоизоляционном корпусе 1 перемещением заслонки 14 (фиг. 2) в указанном стрелкой направлении заслонка 14 воздействует на толкатель 15 и включает замыкающий контакт

10 и неподвижный контакт 11. При этом ток из источника питания 9 проходит через катушку 8 и намагничивает ферромагнитный сердечник 7. Под воздействием электромагнитного поля верхний слой ферромагнитной среды 12 притягивается к сердечнику 7 и освобождает пространство, куда свободно можно поместить испытуемый объект 5. Одновременно открывается отверстие 4 в рабочей камере 2, так как заслонка 13, выполненная из ферромагнитного материала, также притягивается к сердечнику 7, 1э отверстие вводится испытуемый объект. После закрытия отверстия 4 наружной заслонкой

14 в указанном стрелкой направлении (фиг. t) замыкающий контакт 10 и неподвижный контакт 11 размыкаются и обесточивают катушку 8, в результате чего пропадает электромагнитное поле и верхний слой частиц вновь опускается на слой 16 в случае заполнения рабочей камеры 2 двумя слоями сыпучих сред.

Таким образом, обеспечивается хороший контакт испытуемого объекта 5 со средой рабочей камеры 2, а также удобство при введении и выведении его из камеры.

Погружение испытуемого объекта 5 непосредственно в порошок затруднительно, поэтому во время погружения ферромагнитная сыпучая среда автоматически убирается, а затем подается испытуемый объект 5.

При этом порошок перемешивается и создает равномерное температурное поле.

809112

На границе раздела слоев 12 и 16 всегда поддерживается стабильная температура. Термокамера удобна в эксплуатации и обеспечивает высокую производительность при испытаниях и контроле датчиков †ре температуры в условиях серийного производства.

Технико-экономическая эффективность технического решения заключается в существенном увеличении производительности и повышении качества испытаний и конт- О роля температурных параметров датчиков— реле температуры.

Учитывая массовый характер производства датчиков — реле температуры, можно получить годовую экономию до 90 т. р. при замене воздушных термостатов на термокамеры согласно данному изобретению.

Фор.иула изобретения

1. Термокамера, содержащая теплоизоляго ционный корпус и рабочую камеру с отверствиями для ввода испытуемого объекта, нагреватели, расположенные на рабочей камере, отличающаяся тем, что, с целью повышения точности поддержания теплового режима термокамеры, она содержит электромагнит, сердечник которог установлен в рабочей камере, полость которой заполнена сыпучей ферромагнитной средой выше уровня отверстий для ввода испытуемого объекта, снабженных заслонками, установленными с возможностью вертикального перемещения, причем заслонки рабочей камеры выполнены из ферромагнитного материала, а заслонка теплоизоляционного корпуса связана с замыкающим контактом, установленным в цепи питания катушки электромагнита

2. Термокамера по п. 1, отличающаяся тем, что рабочая камера заполнена до уровня отверстий для ввода испытуемого объекта сыпучей немагнитной средой.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Температурный шкаф СНΠ— 3,5/Зм, ГОСТ 10370, 1971.

2. Авторское свидетельство СССР № 497562, кл. G 05 D 23/30, 1975.

3. Патент США № 3272258, кл. G 05 D 23/30, 1966 (прототип).

809112

Редактор Н. Безродная

Заказ 3/55

Составитель Н. Мирная

Техред А. Бойкас Корректор Е. Рошко

Тираж 951 Поднисное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

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

Термокамера Термокамера Термокамера Термокамера 

 

Похожие патенты:

Термостат // 802941

Термостат // 783769

Термостат // 767730

Изобретение относится к автоматическому регулированию и используется в системах термостатирования при исследовании пластовых флюидов, а также прочих объектов, размещающихся в цилиндрических рабочих камерах различной длины с нормальным или избыточным давлением

Изобретение относится к устройствам газоснабжения и может быть использовано для выдачи газового потока низкого и среднего давления (~до 30105 Па) с регулируемой температурой, номинал которой может изменяться в диапазоне от значения несколько ниже температуры окружающей среды до значения, значительно превышающего температуру окружающей среды

Изобретение относится к средствам автоматического регулирования, применяемым в системах теплоснабжения

Изобретение относится к электронике и может быть использовано для обеспечения требуемых тепловых режимов элементов радиоэлектронной аппаратуры, в частности электронных плат

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для обеспечения требуемых тепловых режимов радиоэлектронной аппаратуры, в частности электронных плат

Изобретение относится к области термоэлектрического приборостроения и может использоваться для одновременной стабилизации температуры нескольких объектов, имеющих разные оптимальные рабочие температуры

Изобретение относится к автоматике, в частности к устройствам стабилизации температуры фотодиодных приемников лучистой энергии оптико-электронных приборов, и может быть использовано в фотометрических устройствах

Изобретение относится к устройствам стабилизации температуры фотоэлемента приемника лучистой энергии и может быть использовано для теромостатирования фоточувствительных элементов в оптико-электронных приборах, например фотометрических устройствах, пирометрах и оптических датчиках

Изобретение относится к области термоэлектрического приборостроения и может использоваться для одновременной стабилизации температуры нескольких объектов, имеющих разные оптимальные рабочие температуры
Наверх