RU2017102C1 - Способ воспроизведения единицы образцового давления и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ воспроизведения единицы образцового давления и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2017102C1
RU2017102C1 SU4942267A RU2017102C1 RU 2017102 C1 RU2017102 C1 RU 2017102C1 SU 4942267 A SU4942267 A SU 4942267A RU 2017102 C1 RU2017102 C1 RU 2017102C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pressure
vapor
substance
gas
capillary
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.В. Супрунюк
В.Г. Севастьянов
А.Ю. Степанов
Original Assignee
Супрунюк Василий Владимирович
Севастьянов Владимир Георгиевич
Степанов Александр Юрьевич
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Супрунюк Василий Владимирович, Севастьянов Владимир Георгиевич, Степанов Александр Юрьевич filed Critical Супрунюк Василий Владимирович
Priority to SU4942267 priority Critical patent/RU2017102C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2017102C1 publication Critical patent/RU2017102C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
  • Measuring Fluid Pressure (AREA)

Abstract

Сущность изобретения: в качестве вещества используют дистиллированную воду, в качестве среды - нейтральный газ. Воду доводят до кипения, откачивают смесь нейтрального газа и паров вещества перед зоной его испарения до квазистатического состояния, а давление паров определяют по температуре нагрева. Устройство содержит резервуар с индикатором давления, нагреватель, систему напуска и откачки газа, капилляр с конденсатором и двумя пористыми стеклянными фильтрами, образующими между собой полость, которая через регулируемый вентиль подключена к системам напуска и откачки газа, механизм для конденсации паров с термометром внутри, и тепловой баллон, частично заполненный теплоносителем, причем система напуска и откачки газа соединена через вентиль с резервуаром и тепловым баллоном, внутри которого помещена ампула с веществом, причем капилляр соединен с резервуаром и ампулой, а нагреватель размещен под тепловым баллоном. 2 с.п. ф-лы, 1 ил, 1 табл.

Description

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для воспроизведения давления с целью поверки манометрических приборов.
Известен способ воспроизведения единицы давления и устройство для его осуществления, которые по совокупности существенных признаков наиболее близки к заявляемым и приняты за прототип. Указанный способ заключается в создании среды парами вещества при нагревании и определении давления его паров по температуре нагрева, причем в качестве среды используют нейтральный газ, а в качестве рабочего вещества - дистиллированную воду, доведенную до кипения. Устройство для осуществления способа содержит резервуар с индикатором давления, ампулу с рабочим веществом, термометр, нагреватель, систему напуска и откачки газа, капилляр с конденсатором, тепловой баллон, частично заполненный теплоносителем и в который помещена ампула, причем система напуска и откачки газа соединена через вентили с резервуаром и тепловым баллоном, а капилляр подключен концами к резервуару и ампуле, при этом нагреватель размещен под тепловым баллоном.
Недостатком известного изобретения является низкая точность воспроизведения давления за счет растворимости нейтрального газа в рабочем веществе, газовыделения легколетучих примесей из рабочего вещества и поверхностей ампулы, измерения температуры нагретых паров вещества, а не сконденсированных.
Целью изобретения является повышение точности воспроизведения давления.
Цель достигается путем искусственного создания квазистатической области взаимодействия нейтрального газа и пара, исключающей проникновение газа в полость ампулы с рабочим веществом, где происходит испарение паров вещества при кипении и их конденсация на достаточно большой поверхности с одновременным измерением температуры сконденсированной массы вещества. При этом устройство для осуществления способа в отличие от прототипа снабжено специальным приспособлением, обеспечивающим на своей внешней поверхности конденсацию паров вещества и измерение температуры сконденсированной массы вещества с помощью термометра, размещенного внутри приспособления в нижней его части, а в капилляр вмонтированы два пористых стеклянных фильтра, образующих между собой полость, которая через регулируемый вентиль подключена к системе напуска и откачки газа для вакуумирования перед воспроизведением давления образуемой в ее полости смеси газа и пара.
Это при воспроизведении давления позволяет исключить присутствие растворимости нейтрального газа в рабочем веществе, измерить температуру сконденсированных паров, а также перед воспроизведением непрерывно удалять легколетучие примеси из рабочего вещества и поверхности ампулы.
Заявителю не известны описанные выше способ воспроизведения давления и устройство для его осуществления, что придает заявляемому техническому решению существенные отличия.
На чертеже приведено устройство для осуществления способа.
Устройство содержит резервуар 1 с индикатором 2 давления, систему 3 напуска и откачки газа, капилляр 4, пористые стеклянные фильтры 5, регулируемый вентиль 6, конденсатор 7, приспособление 8 для конденсации паров вещества, термометр 9, ампулу 10 с рабочим веществом, тепловой баллон 11 с теплоносителем 12, нагреватель 13, вентили 14, холодильник 15.
Воспроизведение давления применительно к описанному устройству выполняют следующим образом.
С помощью нагревателя 13, системы 3 в тепловом баллоне 11 создают требуемую температуру теплоносителя 12. В резервуар 1, капилляр 4 подают инертный газ. Давление газа контролируют по индикатору 2. При полностью открытом вентиле 6 производят откачку образующейся в полости между фильтрами 5 смеси газа и паров вещества, поступающих из ампулы 10 при ее нагреве теплоносителем 12. Затем постепенно уменьшают проводимость вентиля 6 до его полного перекрытия в момент квазистатического равенства давлений газа и пара вещества при его кипении в ампуле 10. В процессе воспроизведения давления измерение температуры выполняют посредством термометра 9, помещенного в приспособление 8, на поверхности которого происходит конденсация паров вещества. Для воспроизведения другого значения давления открывают вентиль 6, увеличивают давление газа в резервуаре 1 и тепловом баллоне 11 соответственно, нагревателем 13 доводят температуру теплоносителя до требуемой. Далее повторяют операцию по перекрытию вентиля 6, степень регулирования проводимости которого зависит от диапазона воспроизводимого давления и для практических целей должна быть предварительно определена. Последнее позволит поддерживать устойчивость квазистатической области взаимодействия газа и пара в полости между фильтрами 5. При этом на степень регулирования проводимости вентиля 6 влияют параметры фильтров 5 (диаметр, толщина, пористость).
Сущность изобретения заключается в искусственном создании в процессе воспроизведения давления квазистатической области взаимодействия газа и паров вещества так, чтобы исключить проникновение газа в ампулу с веществом и обеспечивалась откачка легколетучих примесей, выделяемых из вещества при его нагревании и последующем кипении.
Пример реализации способа воспроизведения давления и устройства для его осуществления.
Для выполнения изобретения в качестве рабочего вещества и нейтрального газа соответственно применяли дистиллированную воду и азот. Фильтры 5 размещали в трубопроводе с внутренним диаметром 10 мм на расстоянии 100-150 мм друг от друга. Толщина пористого фильтра из кварцевого стекла составляла порядка 5 мм. Вместо регулируемого вентиля использовали вакуумный натекатель. Приспособление 8 изготовлено из меди в виде гильзы, в нижней части которой размещали термометр сопротивления типа ТСПН-5.
Для воспроизведения давления в тепловом баллоне 11 создавали заданную температуру теплоносителя, подавали в резервуар 1 под необходимым давлением газ и через открытый вентиль 6 производили откачку образуемой между фильтрами 5 смеси газа и паров воды. Контроль давления газа и температуры паров выполняли соответственно с помощью индикатора 2 и термометра 9. Затем для создания квазистатической области взаимодействия паров и газа постепенно уменьшали проводимость вентиля 6 до его полного перекрытия в момент принебрежимо близкого равенства давлений газа и паров воды. По измеренной температуре конденсирующихся на поверхности приспособления 8 паров кипящей воды в соответствии с данными таблицы термодинамического состояния воды определяли давление паров воды, а следовательно, воспроизводимого давления в резервуаре 1. С целью воспроизведения другого значения шкалы давления открывали вентиль 6, с помощью вентилей 14, системы 3 изменяли давление газа в резервуаре 1 и тепловом баллоне 11, изменяли температуру теплоносителя 13, перекрывали вентиль 6, измеряли температуру сконденсированного пара. Для воспроизведения шкалы давления указанная процедура повторялась.
Реализацию способа воспроизведения давления производили на макетном образце устройства с применением вакуумного технологического оборудования. Результаты испытания образца и сравнительная оценка их с прототипом приведены в таблице.
Из данных таблицы следует, что предлагаемое техническое решение в рассматриваемом диапазоне воспроизводимых давлений позволяет повысить точность воспроизведения давления не менее чем в 2-3 раза.

Claims (2)

1. Способ воспроизведения единицы образцового давления путем создания давления среды парами вещества, при котором в качестве среды используют нейтральный газ, а в качестве вещества дистиллированную воду, которую нагревают и определяют давление его паров по температуре нагрева, отличающийся тем, что, с целью повышения точности за счет исключения проникновения нейтрального газа в рабочее вещество, откачивают смесь нейтрального газа и паров вещества перед зоной его испарения до квазистатического состояния.
2. Устройство для воспроизведения единицы образцового давления, содержащее резервуар с индикатором давления, ампулу с веществом, термометр, нагреватель, систему напуска и откачки нейтрального газа, капилляр с конденсатором, тепловой баллон, частично заполненный теплоносителем, в котором расположена ампула, причем система напуска и откачки нейтрального газа соединена через вентиль с резервуаром и тепловым баллоном, капилляр соединен с резервуаром и ампулой, а нагреватель размещен под тепловым баллоном, отличающееся тем, что, с целью повышения точности, оно дополнительно снабжено механизмом для конденсации паров, внутри которого установлен термометр, а в капилляр вмонтированы два введенных пористых стеклянных фильтра, образующих между собой полость, которая через регулируемый вентиль подключена к системе напуска и откачки газа.
SU4942267 1991-06-04 1991-06-04 Способ воспроизведения единицы образцового давления и устройство для его осуществления RU2017102C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4942267 RU2017102C1 (ru) 1991-06-04 1991-06-04 Способ воспроизведения единицы образцового давления и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4942267 RU2017102C1 (ru) 1991-06-04 1991-06-04 Способ воспроизведения единицы образцового давления и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2017102C1 true RU2017102C1 (ru) 1994-07-30

Family

ID=21577673

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4942267 RU2017102C1 (ru) 1991-06-04 1991-06-04 Способ воспроизведения единицы образцового давления и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2017102C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1569619, кл. G 01L 11/00, 1990. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101469689A (zh) 低温泵、低温泵单元、包括低温泵单元的真空处理设备以及低温泵再生方法
Jessup Some thermodynamic properties of the systems polybutadiene-benzene and polyisobutene-benzene
RU2017102C1 (ru) Способ воспроизведения единицы образцового давления и устройство для его осуществления
Park Radioactive studies of diffusion in polymer systems. Part 3.—Sorption and self-diffusion in the acetone+ cellulose acetate system
Zhu et al. An experimental study of PVT properties of CFC alternative HFC-134a
Monte et al. Vapour pressures, enthalpies and entropies of sublimation of trans-cinnamic acid and of nine methoxy and dimethoxycinnamic acids
Stern et al. The Condensation Coefficient of Iodine
Malmstrom Theoretical considerations of the rate of dehydration by histological freezing-drying
US2976722A (en) Water-content testing device
Tambunan et al. Measurement of evaporation coefficient of water during vacuum cooling of lettuce
SU1035441A2 (ru) Способ испытани на герметичность с использованием галоидного течеискател
SU1691721A1 (ru) Способ определени количества водорода в металлах и сплавах
SU1698718A1 (ru) Способ определени остаточной водонасыщенности образцов горных пород
JPH0672830B2 (ja) ヒートパイプの試験方法
WO2023286137A1 (ja) 凍結乾燥装置及び凍結乾燥方法
Drzal et al. A high precision volumetric gas adsorption apparatus for surface studies
Rodebush et al. THE TEMPERATURE-ENTROPY DIAGRAMS FOR NITROGEN AND OXYGEN1
Bueno et al. Binary gaseous diffusion coefficients. Air with furan derivatives
SU1741037A1 (ru) Способ определени точки росы
Timofeev et al. Kinetics of the desorption of water vapors from molded zeolites, types A and X
Šváb et al. A calorimeter for the determination of enthalpies of vaporization at high temperatures and pressures
de Csernatony The properties of Viton “A” elastomers III. Steady state and transient activated gas emission processes from Viton “A”
Cia et al. The boiling point and molar enthalpy of vaporization of fluorint FC-70 N (C 5 F 11) 3: Determined by static-sample and DSC methods
SU1280355A1 (ru) Способ контрол теплоизол ционных свойств сосуда Дьюра с межстенным пространством,заполненным теплоносителем
SU1589148A1 (ru) Способ испытани материалов при повышенных температурах