Промышленная инновация
№ 31-010-23УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ПОКОЕ И В ПОТОКЕ
15.11.2023
Результат выполнения конструкторской разработки. Устройство для измерения теплофизических свойств, находящихся в покое и в потоке относится к области теплофизических измерений и может быть использовано для определения значений температуропроводности, теплопроводности и тепловой активности пластичных материалов, газов, жидкостей (диэлектрических и токопроводящих), смеси жидкостей; для определения в потоке значений температуропроводности, теплопроводности, тепловой активности и кинематической вязкости жидкости или газов; для определения температуры нуклеации (кипения) жидкостей. Измерения можно проводить в необратимых процессах, атак же для измерения нестационарных температур. Сущность заявленного решения заключается в быстром нагреве исследуемого тела от резистивного элемента датчика термометра сопротивления во время импульса электрического тока в месте его контакта, регистрации сопротивления датчика в одном импульсе разогрева с заданной частотой снятия сигнала, передача результатов измерений на персональный компьютер для дальнейшей обработки - расчет значений: температуропроводности, теплопроводности, тепловой активности, кинематической вязкости в потоке; температуропроводности, теплопроводности, тепловой активности без потока; температуры гомогенной нуклеации. Цель изобретения - повышение информативности измерений, сокращение времени проведения эксперимента, упрощение проведения эксперимента. Указанная цель достигается за счет того, что в предлагаемом устройстве (омметре) включающее соединители, фильтры низких частот, 24-х разрядный АЦП, прецизионный источник опорного напряжения, микроконтроллеры, прецизионный регулируемый линейный стабилизатор, цифровой потенциометр, импульсный преобразователь, набор резисторов и транзисторов, конденсаторов, сконфигурированных так на плате, что: 1) можно проводить измерения по пяти каналам измерений одновременно; 2) каждый канал измерения можно настроить отдельно; 3) можно использовать стандартные заводские датчики одной геометрии теплового поля - линейные (отрезок или меандр); 4) фронт нарастания и спада тока в импульсе происходит практически сразу; 5) во время импульса тока с заданной частотой снимаются показания сопротивления датчика в каждом импульсе на каждом канале измерения и фиксируются в оперативной памяти устройства (омметра), а после чего передаются на персональный компьютер; 6) компонентная база элементов устройства не имеет дрейфа; 7) четырехканальная схема подключения обеспечивает высокую точность и воспроизводимость результатов измерения электрического сопротивления. Указанная цель достигается за счет того, что в предлагаемом методе измерений можно разогревать датчики разными по мощности и времени импульсами тока и регистрировать сопротивление датчика с высокой точностью во время его разогрева с очень высокой частотой снятия сигнала. Разработка защищена патентом РФ №2 805 005. URL: https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2805005&TypeFile=html (дата обращения: 25.10.2023)
ГРНТИ
59.37.71 Узлы, блоки, элементы, детали приборов для теплотехнических и теплофизических измерений
Детали
Отрасль ТЭК
Не указано
Критически значимая технология
4 технологический уклад.
Инновационность
отсутствует
Эффект от внедрения
Повышение информативности измерений на 35 %.
Филиал РЭА
Белгородский ЦНТИ-филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России
Владелец
Симанков Дмитрий Сергеевич
Похожие документы
Устройство для измерения теплопроводности
0.919
Промышленная инновация
Способ и устройство для бесконтактного определения удельного электросопротивления металлов в области высоких температур
0.914
Промышленная инновация
Способ определения температуропроводности и коэффициента теплопроводности
0.912
Промышленная инновация
Способ теплового контроля температуры обмоток электрических машин
0.911
Промышленная инновация
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРЕННЕЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВАЛА
0.910
Промышленная инновация
Способ определения теплофизических свойств веществ в области фазовых переходов
0.901
РИД
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕРЕХОД-КОРПУС И ТЕПЛОВОЙ ПОСТОЯННОЙ ВРЕМЕНИ ПЕРЕХОД-КОРПУС ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ИЗДЕЛИЯ
0.900
Промышленная инновация
Высокотемпературный тензорезистивный интеллектуальный преобразователь давления
0.900
Промышленная инновация
Разработка экспериментального образца теплового вакуумметра с использованием МЭМС-датчиков
0.898
ИКРБС
Многоканальное устройство для измерения температуры
0.894
Промышленная инновация