Устройство для измерения температуры
Похожие патенты | МПК / Метки | Текст | Заявка | Код ссылки
Текст
287363 ОПИСАНИЕИЗОБРЕТЕН ИЯК АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ Союз Советских Социалистических РеспубликЗависимое от авт. свидетельства т К, 42 т, 1 О/04 9 ( 1355701/18-10 Заявлено 12.Ч 111 с присоединением заявки,мПриоритет МПК С 011 с 11/14УДК 536.5.082.56(088.8) Комитет по ле открытийииистров изобретени 970. Бюллетень35 бликованата опубликования описания 21.1.1 Авторыизобретен М, М, Чернякова и Ю. Р. Войце аявитель РОЙСТВО ДЛЯ РЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ нт от источникапучок белого све,на границу призпод углом, близУстроиство для измерения температуры огносится к области теплофизических измерений, а именно к устройствам для измерения температур по изменению окраски измерительного элемента. Оно может быть применено во всех случаях, когда необходимо непрерывное измерение температуры, например, в газовых и жидкостных средах, в узлах и устройствах радиоэлектронной аппаратуры, для измерения температуры деталей в полях 1 СВЧ, либо деталей, находящихся под высокии напряжением и т. д.Известен ряд устройств для измерения температуры по изменению окраски измерительного элемента (термоиндикаторы, поверхност но-градиентные покрытия, устройства на основе дисперсионных фильтров типа Христиансена н т. д.)Недостатками известных устройств являются относительно низкая светосила измеря тельного элемента, относительно высокая инерционность измерительного элемента и невысокая точность измерения.Целью настоящего изобретения является повышение точности измерения температуры 2 и увеличение светосилы измерительного элемента.Это достигается тем, что измерительный элемент описываемого устройства выполнен в виде двух прозрачных прямоугольных призм, 3 сложенных наклонными гранями, между которыми расположен слой прозрачного вещества с показателем преломления, завпсящпм от длины волвы и температуры, причем источник света расположен относительно измерительного элемента так, что ось светового потока наклонена к плоскости входной грани призмы под предельным углом полного внутреннего отражечия.Предлагаемое устройство показано на чертеже, где 1 - источник белого света, 2 - прозрачные прямоугольные, призмы, пространство между которыми заполнено веществом 3, 4 - интерференцяонный клиновидный фильтр.Призмы измерительного элемента изготовлены из какого-либо прозрачного твердого материала, например стекла, кристалла, полимера. В качестве вещества 3 может быть выбрана любая органическая либо неорганическая жидкость, показатель преломления которой зависит от длины волны и температуры.Вместо жидкости также может быть,испольэовали слой прозрачного полимерного материала а тт т. д. На измерительныи элем света падает коллинеарны та под таким углом, чтоб ма - ,вещество 8 он пада ким к углу Брюстера.65 Принцип действия измерительного элемента предлагаемого устройства основан на явлении полного внутреннего отражения, Если выбрать эти вещества (например, стекло+ +жидкость) так, чтобы кривые дисперсии их а 1= ср 1(л) и п 2=ср,( пересекались для некоторой длины волны спектра белого света, то на границе призма - вещество 3 полное внутреннее отражение возможно лишь для той части спектра, для которой показатель преломления стекла больше, чем показатель преломления жидкости, т. е. там, где кривая дисперсии жидкости лежит, ниже кривой дисперсии стекла, например в длинноволновой части спектра при условии, что свет падает со стороны стекла в жидкость. Если при этом угол падения светового пучка выбран так, чтобы з 1 пср=при температуре 11 С, гол 2 ,)оп 1 1)вся часть спектра, для которой ),)Х, испытывает полное внутреннее отражение при этой темпер атуре.Поскольку температурный коэффициент показателя преломления жидкости отрицательный и более чем на два порядка больше, чем у стекла, то при изменении, предположим, понижении температуры, кривая дисперсии жидкости поднимается, оставаясь практически параллельной самой себе, в то время, как кривая дисперсии стекла не изменит своего положения. В этом случае при сохранении прежнего угла падения граница, полного внутреннего отражения сместится в сторону коротких длин волн и уже большая часть спектра (Х(Х 1) не пройдет через измерительный элемент:при температуре 1,С.Угол падения светового пучка на границу стекло в жидкос следует,выбирать близким к 90, поскольку при этом повышается чувствительность измерительного устройства.и, ,)Действительно, при этом отношениеп,1 .) соответствующее границе полного, внутреннего отражения, оказывается близким к единице, и волновая граница полного внутреннего отражения располагается неподалеку от длины волны, для которой наблюдается совпадение показателей преломления стекла и жидкости и которой соответствует маисимальная интенсивность проходящего сквозь измерительный элемент света (отсутствует, отражение на границе стекло - жидкость).Это приводит к повышению контрастности границы полного внутреннего отражения (свет в темно), т. е. к возрастанию чувствительности устройства. Однако выбор угла падения светового пучка на границу стекло - жидкость близким к 90 при плоскопараллельной форме пластин приводит к тому, что угол падения светового пучка на измерительный элемент также, должен быть близким к 90. Это обстоятельство приводит к росту коэффициента, отображения светового пучка от границы,воздух - стекло (при изменении угла падания от 0 до 90 коэффициент отражения 5 1 О 15 го 25 Зо 35 40 45 50 55 60 изменяется от О,до 1), и светосила измерительного элемента уменьшается. Выбор пластин в форме прямоугольных призм, сложенных наклонными гранями, между которыми находится слой жидкости, при соответствующем выборе острого угла призмы позволяет одновременно получить угол падения свегового пучка на границу стекло в жидкос, близкий к 90, и угол падения светового пучка на границу воздух в стек, близкий к 0. Такой измерительный элемент характеризуется одновременно высокой чувствительностью и большой светосилой.Измерение температ) ры с помощью вышеописанного измерительного элемента производится визуально по изменению его цвета от более красного до более фиолетового при понижении температуры либо, например, с помощью интерференционного клиновидного светофильтра 4, расположенного за измерительным элементом и на который падает свет, прошедший сквозь измерительный элемент при данной температуре.Освещенной части интерференционного клиновидного фильтра соответствует часть спектра белого света, прошедшего сквозь измери 1 ельный элемент при данной температуре, затемненной части - часть спектра, испытывающая полное внутреннее отражение. При понижении температуры граница освещенности смещается в сторону коротких длин волн и при предварительной градуировке фильтра в значениях температуры служит указателем при отсчете температуры.Аналогичный измерительный элемент может быть построен и на основе веществ (твердого,и жидкого), кривые дисперсии которых не пересекаются.Таким образом оказывается, что:1) световой пучок дважды пересекает границу стекло - жидкость, проходя сквозь измерительный элемент предлагаемого устройства, в отличие от устройств с дисперсионными фильтрами типа Христиансена, в котором на пути основного луча в измерительном элементе оказывается большое количество аналогичных границ. В связи с этим светосила измерительного элемента предлагаемого устройства больше, что позволяет работать с источниками света меньшей мощности.2) Если при измерении температуры в жидкостных потоках в качестве жидкой компоненты измерительного элемента использовать эту жидкость, протекающую в промежутке между двумя, например, стеклянными призмами, то, поскольку темлературозависимой компонентой является жидкая компонента, с помощью предлагаемого устройства можно абсолютно безынерционно измерять температуру протекающей жидкости.3) Погрешность измерения предлагаемого устройства для измерения температуры опреч н деляется, в основном, спектральнои ширннои границы полного внутреннего отражения, и при высокой коллинеарности светового пучка287363 Составитель Дубсон Редактор С. И. Хейфиц Техред Л. Я. Левина Корректор А. П. ВасильеваЗаказ 3895/12 Тираж 480 ПодписноеЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР Москва, Ж, Раушская наб., д. 4(5 Типография, пр. Сапунова 2 может быть сделано гораздо меньше погрешности измерения устройства с дисперсионными светофильтрами, определяемой, в основном, шириной полосы,пропускания измерительного элемента,Предмет изобретенияУстройство для измерения температуры, содержащее измерительный элемент, установленный в контролируемой среде, и источник белого света с диафрагмой, отличающееся тем, что, с целью повышения точности измерения температуры и увеличения светосилы устройства, измерительный элемент выполнен в виде двух прозрачнык прямоугольнык призм, сложенных наклоннымп гранямп, меж ду которыми расположен слой прозрачноговещества с показателем преломления, зависящим от длины волны и температуры, причем источник света расположен относительно измерительного элемента так, что ось свето вого потока наклонена к плоскости вкоднойграни призмы под предельным углом полного внутреннего отражения.
СмотретьЗаявка
1355701
М. М. Черн кова, Ю. Р. Войцехов
МПК / Метки
МПК: G01K 11/14
Метки: температуры
Опубликовано: 01.01.1970
Код ссылки
<a href="https://patents.su/3-287363-ustrojjstvo-dlya-izmereniya-temperatury.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Устройство для измерения температуры</a>
Предыдущий патент: Устройство для измерения максимальной
Следующий патент: Устройство для дегидратации материалов
Случайный патент: Устройство ограничения длительности тарифного интервала времени по таксофону