Термометр сопротивления

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

СоюЗ Советских

Социалистических

Реслублиик

<н838417

1 .„// -

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. саид-ву (51)М. Кл.з

G 01 К 7/16 (22) Заявлеио 2709.79 (21) 2821090/18-10 с присоединением заявки ¹ (23) Приоритет—

Государственный комитет

СССР но делам изобретений и открытий

Опубликовано 1506.81. Бюллетень ¹ 22

Дата опубликования описания 1506.81 (53) УДК 536. .532 (088. 8) (72) Автор изобретения

С. П.Логвиненко

Физико-технический институт низких температур AH Украинской ССР-..

I (71) Заявитель (54) ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ

Изобретение относится к термометрии и может быть использовано в термометрах сопротивления.

Известен термометр сопротивления, содержащий. проволочный термочувствительный элемент, навитый бифилярно на изоляционный каркас, выполненный из двух сложнык ребрами и 3кестко скрепленных частей (1) .

Недостатками данного термометра сопротивления являются сложность конструкции и технологии изготовления, и большие габариты каркаса.

Наиболее близким по технической 15 сущности и достигаемому результату к предлагаемому является термометр сопротивления, содержащий корпус, в которЩ размещен проволочный термочувствительный элемент с контактными уэ- 2Р лами. Темометр изготовляют путем намотки на предварительно меаллиэированный каркас микропровода в стеклянной изоляции, гальванически покрываемой слоем металла с одновременным 25 .образованием контактного узла (2).

Недостатками известного устройства являются большие габариты с обусловленным значительным объемом каркаса и достаточная сложность технологии, gp особенно операция металлиэации каркаса.

Цель изобретения — уменьшение габаритов и упрощение технологии изготовления термометра сопротивления.

Для достижения поставленной целя каждый контактный узел снабжен полостью чашеобразной формы, причем проволочный термочувствительный элемент свободно уложен в полости первого контактного узла, а его окончание закреплено во втором контактном узле.

На чертеже представлен термометр сопротивления, общий вид, разрез .

Термометр сопротивления содержит контактный узел 1 с полостью чашеобразной формы, в которой размещены свободно уложенный проволочный термочувствительный элемент 2, контактный металл 3 и второй контактный узел 4, в полости которого размещен контактный металл 5. Контактные узлы помещены в корпус 6 и зафиксированы в нем эпоксидным компаундом 7. Удлиненные части контактных узлов 1 и 4 выполняют роль внешних выводов термометра сопротивления.

Термометр сопротивления работает следующим образом.

838417

Корпус 6 термометра сопротивления размещают в измеряемом объекте. Окончания контактных узлов 1 и 4 присоединяют к измерительному прибору (на чертеже не показан) и по величине измеряемого. сопротивления судят о тем- 5 пературе объекта. Контактные узлы 1 и 4 выполняют посредством штамповки з металлического листа толщиной

05-0,03.мм в виде полости чашеобразной формы, имеющей в сечении, перпендикулярном продольной оси, любую форму (окружность, прямоугольник и т.д.).

Удлиненные стенки полостей выполняют роль внешних выводов термопреобразователя. Термочувствительный элемент 2 выполняет из микропровода в стеклянной изоляции и свободно размещают его в полости контактного узла 1, для чего укладывают в полость контактного узла

1 навеску контактного металла 3, нагревают .контактный узел до температуры плавления контактного металла и погружают в него конец микропровода, осуществляя тем самым свободную припайку его к контактному узлу 1. Затем повышают температуру до размягчения стек- 25 лянной изоляции и осуществляют подачу микропровода вдоль оси контактного узла,чем обеспечивается свободная укладка микропровода подобно укладке гибкой нити на опору. При охлаждении та- g() кая свободная укладка представляет собой клубок. недетерминированной структуры, занимающей малый объем.

Фиксация участков укладки микропровода от взаимного перемещения и переме.щения относительно полости контактного узла осуществляется слипанием стеклянной изоляции при охлаждении, а также оплавлением засыпанного в полость порошка компаунда. Верхний конец микропровода пропуск;, через отверстие 40 в полости контактного узла 4, размещенного коаксиально в полости контакТНого узла 1, помещают туда навеску контактного металла 5, нагревают конструкцию и осуществляют пайку верхнего конца мякропровода к контактному узлу

4. Контактные узлы 1 и 4 друг относительно друга и относительно корпуса

6 фиксируют эпоксидным компаундом 7.

Уменьшение габаритов термометра сопротивления достигается за счет свободной укладки микропровода в полости первого контактного узла, а также размещением в этой полости второго контактного узла. Если, например, изготовить термочувствительный элемент на сопротивление 10 Ом от микропровода диаметром 10 мкм, то объем термочувствительного элемента не превышает

1 мм

Упрощение технологии достигается исключением операции намотки микропровода на каркас, совмещение в контактных узлах функций внешних выводов и ванночек для свободной припайки концов микропровода к контактным узлам.

Формула изобретения

Термометр сопротивления, содержащий корпус, в котором размещен проволочный термочувствительный элемент с контактными узлами, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью уменьшения габаритов и упрощения технологии изго(товления, каждый контактный -узел снабжен полостью чашеобразной формя, причем проволочный термочувствительный элемент свободно уложен в полости первого контактного узла, а его окончание. закреплено во втором контактном узле.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР

9 288351, кл. G 01 К 7/16, 1969.

2. Авторское свидетельство СССР

Р 355513, кл. G 01 К 7/16, 1970 (прототип) .

838417

Составитель В.Копаев

Редактор Н.Ромжа Техред A.Ач Корректор М.Шароши

Заказ 4410/59 Тираж 907 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

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

Термометр сопротивления Термометр сопротивления Термометр сопротивления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для измерения температуры с непосредственным преобразованием ее в частоту электрического сигнала

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения геофизических параметров в скважине, преобразуемых в изменение активного сопротивления резестивного датчика с использованием четырехпроводной линии связи

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к устройствам измерения температуры - термометрам сопротивления

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано для измерения силы, давления, температуры, расхода жидкости или газа

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к полупроводниковым термопреобразователям сопротивления

Изобретение относится к области медицинской и биологической термометрии и предназначено для точного измерения, регистрации и передачи для обработки показателей температуры в течение длительного интервала времени

Изобретение относится к электронной технике и может использоваться для преобразования тока в частоту в устройствах с высокими требованиями к надежности и точности преобразования

Изобретение относится к контролю температуры различных сред с высокой точностью в технологических процессах

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при проведении горноспасательных работ в угольных и сланцевых шахтах, где возникают зоны высоких температур
Наверх