MXPA06009425A - Dispositivos para medir la temperatura en metales fundidos. - Google Patents

Dispositivos para medir la temperatura en metales fundidos.

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Abstract

La invencion se relaciona con un dispositivo para medir la temperatura en metales fundidos, particularmente en fundiciones de hierro o acero, que tienen un elemento termico, que esta dispuesto en un tubo de elemento termico, que tiene un cuerpo protector, el cual esencialmente esta formado de grafito y oxido de metal, donde el tubo del elemento termico esta dispuesto en el cuerpo protector con un espaciamiento, que forma un espacio intermedio y donde un material aislante y un material reductor de oxigeno estan dispuestos en el espacio intermedio. La invencion consiste del material aislante y el material reductor de oxigeno, como una mezcla de polvo que forma un tubo el cual rodea el tubo del elemento termico con un espaciamiento o que esta rodeado por un cuerpo protector con un espaciamiento.

Description

DISPOSITIVO PARA MEDIR LA TEMPERATURA EN METALES FUNDIDOS La invención se relaciona con un dispositivo para medir la temperatura en metales fundidos, particularmente en fundiciones de hierro o acero, que tienen un elemento térmico, que está dispuesto en un tubo de elemento térmico, que tiene un cuerpo protector, el cual esencialmente está formado de grafito y óxido de metal, donde el tubo del elemento térmico está dispuesto en el cuerpo protector con un espaciamiento, que forma un espacio intermedio y donde un material aislante y un material reductor de oxigeno están dispuestos en el espacio intermedio. La invención además se relaciona con un método para producir este dispositivo. Estos dispositivos se conocen, por ejemplo, en EP 558 808 Bl y US 5,209,571A. En estas publicaciones se describe, para la protección del elemento térmico, un material compuesto para el interior de tubos electrónicos dispuesto entre el tubo del elemento térmico y el cuerpo protector exterior. Este material de compuesto para el interior de tubos electrónicos puede rodear al tubo del elemento térmico de una manera en forma de tubo. El material del dispositivo se expone durante el uso para mayores fluctuaciones de temperatura y por lo tanto está sujeto a esfuerzos térmicos . Los esfuerzos térmicos pueden conducir a daños a los materiales individuales. Además, se conocen dispositivos similares de GB 2193375. Por lo tanto, la invención está basada sobre el objetivo de proveer un dispositivo para medir la temperatura en metales fundidos, que mejora los dispositivos existentes. El objetivo se logra a través de las características de reivindicaciones independientes. El dispositivo de acuerdo con la invención para medir la temperatura en metales fundidos, particularmente en fundiciones de hierro o acero, tienen un elemento térmico que está dispuesto en un tubo de elemento térmico. Además tiene un cuerpo protector exterior, que está formado esencialmente de grafito u óxido de metal, donde el tubo del elemento térmico está dispuesto en un cuerpo protector en un espaciamiento, formando un espacio intermedio y donde el material aislante y un material reductor de oxígeno están dispuestos en el espacio intermedio. Un tubo de elemento térmico en el sentido de la invención debe entenderse como un tubo cerrado por lo menos en un extremo en el que están dispuestos los alambres del elemento térmico, donde los alambres del elemento térmico están separados uno del otro por lo menos por un cuerpo aislante. Este cuerpo aislante puede realizarse, por ejemplo, como un tubo con segmentos dobles o un tubo con segmentos individuales. Debido al hecho de que el material aislante y el material reductor de oxígeno en la forma de una mezcla de polvo forman un tubo, el cual circula el tubo del elemento térmico con un espaciamiento y/o que está rodeado por un cuerpo protector, el esfuerzo térmico se compensa, de manera que el dispositivo enteramente es menos susceptible a rupturas. Preferentemente, el material aislante es un óxido, particularmente óxido de aluminio, y el material reductor de oxígeno es un mental (base) no preciosos, particularmente aluminio. Con referencia a la mezcla de polvo, el contenido de aluminio se contabiliza ventajosamente de 10 a 40 % por peso, particularmente de 15 a 33 % por peso. El tubo puede ser cerrado, abierto en ambos extremos, o puede formarse como una pluralidad de segmentos de tubo dispuestos uno detrás del otro. Adicionalmente a la mezcla de polvo, puede incluir un aglutinante. Los aglutinantes para aplicaciones de alta temperatura generalmente conocidos que puede utilizarse son, por ejemplo, un aglutinante de fenol o un aglutinante de celulosa de metilo. Estos refuerzan el material de los tubos sin comprometer la función del compuesto para interior de tubos electrónicos. El tubo por sí mismo puede presionarse en un estado seco, fundido, extruido o producirse a través de inyección de plasma, donde se produce una alta densidad del tubo con una porosidad mínima y una baja permeabilidad de los gases oxidantes. La distancia entre el tubo hecha del material aislante y el material reductor de oxidación, por un lado, y el tubo del elemento térmico o el cuerpo protector, por otro lado, pueden por lo menos llenare parcialmente con gas, fibras, o balines sin evitar la movilidad requerida. Las fibras o balines mencionados contribuyen a la estabilización de la disposición. Las fibras o balines pueden fabricarse de óxido de aluminio o una mezcla de un óxido, particularmente óxido de aluminio y un material reductor de oxígeno, particularmente un metal base, como óxido de aluminio. El gas puede ser una mezcla de gases, particularmente nitrógeno . El objetivo se obtiene con un método de acuerdo con la invención para producir el dispositivo descrito, como que se forme un tubo de la mezcla de polvo, en el que se inserte el elemento térmico, y que un cuerpo protector esté dispuesto alrededor del tubo. También es posible insertar el tubo (tubo de compuesto para interior de bombillas y tubos electrónicos) dentro del cuerpo protector, (y, por ejemplo, comprimirlos juntos) y subsecuentemente insertar el tubo del elemento térmico. A continuación, la invención se explica a manera de ejemplo sobre la base de los dibujos. En el dibujo, las Figuras 1 a la 3 muestran diversas formas de realización del dispositivo de acuerdo con la invención. La Figura 1 es un dispositivo con un tubo reductor de oxígeno . La Figura 2 es un dispositivo con un tubo fabricado de una pluralidad de segmentos de tubo; y La Figura 3 es un dispositivo con un tubo abierto reductor de oxígeno. La Figura 1 muestra una forma de realización de la invención como un ejemplo. En un cuerpo protector exterior 1, fabricado de una mezcla de grafito y óxido de aluminio con un contenido de óxido de aluminio en el rango de aproximadamente 50 a 60 % por peso, está dispuesto en el orificio central un material aislante y un material reductor de oxígeno como un tubo de compuesto para interior de tubos electrónicos 2, fabricado de una mezcla de óxido de aluminio y aluminio con un contenido de aluminio que suma aproximadamente el 20% por peso. El tubo de compuesto para interior de tubos electrónicos 2 se presiona junto con el cuerpo protector exterior 1. Un tubo de elemento térmico 3 está dispuesto en el tubo de compuesto para interior de tubos electrónicos 2, donde se forma un espaciamiento 4 entre el tubo de elemento térmico 3 está dispuesto en el tubo de compuesto para interior de tubos electrónicos 2. El tubo del elemento térmico 3 se abre en uno de sus extremos, protuberante desde el cuerpo protector exterior 1, en una llamada pieza de contacto 5, que está provista con otro alambre de medición para contacto. El tubo del elemento térmico 3 está fijo a una pieza de contacto 5 a través de cemento 6 en el cuerpo protector exterior 1. Un cemento 7 se introduce de igual manera en la pieza de contacto 5 para fijar el tubo del elemento térmico 3 en una pieza de contacto en forma de tubo 5. El aire está presente en el espaciamiento 4. La Figura 2 muestra otra forma de realización de la invención. Aquí, en el cuerpo protector exterior 1, un tubo de compuesto para interior de tubos electrónicos 2' está dispuesto, el cual se forma de una pluralidad de segmentos de tubo fijos uno al otro. El tubo compuesto para interior de tubos electrónicos 2 ' forma un espaciamiento 4' con el cuerpo protector exterior 1 y un espaciamiento 4 con el elemento térmico 3 dispuesto en el tubo de compuesto para interior de tubos electrónicos 2' . El tubo del elemento térmico 3 se abre en la pieza de contacto 5 y está fijo ahí con cemento 7. La pieza de contacto 5 está fija con cemento 6 en el cuerpo protector exterior 1. La Figura 3 muestra una forma de realización similar de la invención, en la que el tubo de compuesto para interior de tubos electrónicos 2'' está fabricado de una sola pieza y está dispuesta en el cuerpo protector exterior 1 formando un espaciamiento 4' . También se provee un espaciamiento entre el tubo de compuesto para interior de tubos electrónicos 2 ' ' y el tubo del elemento térmico 3 dispuesto ahí.

Claims (9)

  1. REIVINDICACIONES 1. Un dispositivo para medición de temperatura en fundiciones de metal, particularmente en fundiciones de hierro y acero, que tienen un elemento térmico, el cual está dispuesto en un tubo de elemento térmico, que tiene un cuerpo protector exterior, el cual está formado esencialmente de grafito y óxido de metal, donde el tubo de elemento térmico está dispuesto con un espaciamiento en el cuerpo protector, formando un espacio intermedio y donde un material aislante, y un material reductor de oxígeno están dispuestos en el espacio intermedio, caracterizado porque, en la forma de una mezcla de polvo, el material aislante y el material reductor de oxígeno forman un tubo (2; 2 ' ; 2 ' ' ) , que rodea el tubo del elemento térmico con un espaciamiento, o que es rodeado por el cuerpo protector con un espaciamiento.
  2. 2. El dispositivo de acuerdo con la Reivindicación 1, caracterizado porque el material aislante es un óxido, particularmente óxido de aluminio y un metal base, particularmente aluminio, se utilizan como material reductor de oxígeno.
  3. 3. El dispositivo de acuerdo con la Reivindicación 2, caracterizado porque el contenido de aluminio, en referencia con la mezcla de polvo, está en el rango de 10 a 40 % por peso, preferentemente de 15 a 33 % por peso.
  4. 4. El dispositivo de acuerdo con una de las Reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque el tubo (2; 2'; 2 ' ' ) está cerrado en un extremo, abierto en ambos extremos o formado como una pluralidad de segmentos de tubo.
  5. 5. El dispositivo de acuerdo con una de las Reivindicaciones 1 a la 4, caracterizado porque el tubo (2; 2'; 2''), además de una mezcla de polvo, comprende un aglutinante.
  6. 6. El dispositivo de acuerdo con una de las Reivindicaciones 1 a la 5, caracterizado porque el espaciamiento (4; 4') entre el tubo (2; 2 ' ; 2 ' ' ) , está fabricado del material aislante y el material reductor de oxígeno, por un lado, y el tubo del elemento térmico o cuerpo protector por el otro, está lleno por lo menos parcialmente de gas, fibras o balines.
  7. 7. El dispositivo de acuerdo con la Reivindicación 6 , caracterizado porque las fibras o balines está formados de óxido de aluminio o de una mezcla de un óxido, particularmente óxido de aluminio, y un material reductor de oxígeno, particularmente un metal base, como aluminio.
  8. 8. El dispositivo de acuerdo con la Reivindicación 6, caracterizado porque el gas es una mezcla de gas, particularmente nitrógeno.
  9. 9. El método para producir un dispositivo de acuerdo con una de las Reivindicaciones 1 a la 8, caracterizado porque de la mezcla de polvo se forma un tubo, en el que se inserta el elemento térmico y que el cuerpo protector está dispuesto alrededor del tubo.
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