RU2399893C1 - Способ изготовления горячего спая термопары из тугоплавких металлов - Google Patents

Способ изготовления горячего спая термопары из тугоплавких металлов Download PDF

Info

Publication number
RU2399893C1
RU2399893C1 RU2009128467/28A RU2009128467A RU2399893C1 RU 2399893 C1 RU2399893 C1 RU 2399893C1 RU 2009128467/28 A RU2009128467/28 A RU 2009128467/28A RU 2009128467 A RU2009128467 A RU 2009128467A RU 2399893 C1 RU2399893 C1 RU 2399893C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
thermoelectrodes
thermo
electrodes
height
copper
Prior art date
Application number
RU2009128467/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Валерьевич Будкин (RU)
Юрий Валерьевич Будкин
Владимир Валерьевич Степанов (RU)
Владимир Валерьевич Степанов
Евгений Николаевич Сивов (RU)
Евгений Николаевич Сивов
Original Assignee
Юрий Валерьевич Будкин
Владимир Валерьевич Степанов
Евгений Николаевич Сивов
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 Юрий Валерьевич Будкин, Владимир Валерьевич Степанов, Евгений Николаевич Сивов filed Critical Юрий Валерьевич Будкин
Priority to RU2009128467/28A priority Critical patent/RU2399893C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2399893C1 publication Critical patent/RU2399893C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)
  • Welding Or Cutting Using Electron Beams (AREA)

Abstract

Предлагаемое изобретение относится к технологии изготовления термометрических преобразователей и может использоваться при изготовлении термопар из тугоплавких металлов. Предлагаемый способ изготовления горячего спая термопары из тугоплавких металлов включает сборку термоэлектродов на медном холодильнике с помощью втулки из тугоплавкого металла и последующую их сварку, при этом термоэлектроды собирают с зазором, в котором располагают присадочный материал в виде проволоки, температура плавления Тп.п которого связана с температурой плавления термоэлектродов Тт.э зависимостью Тт.э-(50…80°C)<=Tп.п<=Tт.э+(50…80°С), при этом высоту вылета термоэлектродов над поверхностью медного холодильника устанавливают в пределах 2…4 диаметра термоэлектродов, высоту вылета присадочного материала над торцами термоэлетродов устанавливают в пределах не более 3 вылетов термоэлектродов над поверхностью медного холодильника, а сварку осуществляют лазерным или электронным лучом кратковременными импульсами в вакууме или инертной среде при продолжительности каждого импульса 0,5…2,0 сек. Технический результат - повышение точности измерения температур, увеличение механической прочности термоспая. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к технологии изготовления термометрических преобразователей и может использоваться при изготовлении термопар из тугоплавких металлов.
Известен способ изготовления термопар, содержащих проволочные электроды из тугоплавких металлов, заключающийся в скручивании термоэлектродов и оплавлении конца скрутки (Геращенко О.В., Федоров В.Г. «Тепловые и температурные измерения. Справочное руководство». Киев, из-во «Наукова думка», 1965 г.), аналог.
Недостатками данного способа являются высокая вероятность возникновения брака при изготовлении термопары, низкие эксплуатационные характеристики получаемых термопар и небольшой срок их эксплуатации.
Известен способ изготовления термопар из тугоплавких материалов, заключающийся в скручивании термоэлектродов, установки теплоотводящего зажима и оплавления концов термоэлектродов с образованием спая (патент СССР SU 800691, 1981 г.), прототип.
Недостатками данного способа являются сложность получения термопар с высокими эксплуатационными характеристиками, изготавливаемых с помощью тонких проволочных термоэлектродов, и небольшой срок эксплуатации термопары.
Предлагается способ изготовления горячего спая термопары из тугоплавких металлов, включающий сборку термоэлектродов на медном холодильнике с помощью втулки из тугоплавкого металла и последующую их сварку, отличающийся тем, что термоэлектроды собирают с зазором, в котором располагают присадочный материал в виде проволоки, температура плавления Тп.п которого связана с температурой плавления термоэлектродов Тт.э зависимостью Тт.э-(50…80°C)<=Тп.п<=Тт.э+(50…80°C), при этом высоту вылета термоэлектродов над поверхностью медного холодильника устанавливают в пределах 2…4 диаметра термоэлектродов, высоту вылета присадочного материала над торцами термоэлетродов устанавливают в пределах не более 3 вылетов термоэлектродов над поверхностью медного холодильника, а сварку осуществляют лазерным или электронным лучом кратковременными импульсами в вакууме или инертной среде при продолжительности каждого импульса 0,5…2,0 сек.
Предлагается способ изготовления горячего спая термопары из тугоплавких металлов, включающий сборку термоэлектродов на медном холодильнике с помощью втулки из тугоплавкого металла и последующую их сварку, отличающийся тем, что термоэлектроды собирают с зазором, в котором располагают присадочный материал в виде проволоки, температура плавления Тп.п которого связана с температурой плавления термоэлектродов Тт.э зависимостью Тт.э-(50…80°C)<=Тп.п<=Тт.э+(50…80°C), при этом высоту вылета термоэлектродов над поверхностью медного холодильника устанавливают в пределах 2…4 диаметра термоэлектродов, втулку из тугоплавкого металла устанавливают с вылетом над поверхностью медного холодильника в пределах 0,5…1,5 диаметра термоэлектродов, а высоту вылета присадочного материала над торцами термоэлетродов устанавливают в пределах не более 2 вылетов термоэлектродов над поверхностью медного холодильника, а сварку осуществляют лазерным или электронным лучом кратковременными импульсами в вакууме или инертной среде при продолжительности каждого импульса 0,5…2,0 сек.
Задачами предлагаемых изобретений являются повышение эксплуатационных свойств термопар из тугоплавких материалов и увеличение срока их службы.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение точности измерения температур, увеличение механической прочности термоспая.
Указанные технические результаты достигаются тем, что обеспечиваются оптимальные размеры термоспая и его надежный контакт с втулкой из тугоплавкого металла.
Предлагаемые способы иллюстрируются следующими графическими изображениями, где на фиг.1 показана схема сборки термоэлектродов, присадочного материала, втулки и медного холодильника в случае получения термоспая с установкой втулки без выступа; на фиг.2 показана схема сборки термоэлектродов, присадочного материала, втулки и медного холодильника в случае получения термоспая с установкой втулки с выступом; на фиг.3 - схема готовой термопары.
Способ получения термоспая заключается в следующем. В медном холодильнике (медной плите) выполняются отверстия, в которые устанавливаются втулки и термоэлектроды из тугоплавких металлов с зазором. После чего в зазор между термоэлектродами помещаются присадочный материал из тугоплавкого материала, температура плавления которого связана с температурой плавления термоэлектродов Тт.э зависимостью Тт.э-(50…80°C)<=Тп.п<=Тт.э+(50…80°C), и фиксируются относительно термоэлектродов механическим способом (например, пассатижами). Собранное изделие помещается в камеру, где создается вакуум и производится получение термоспая с помощью лазерного или электронного луча с продолжительностью импульса 0,5-2 сек. При большей продолжительности импульса возможен перегрев термоэлектродов, что приводит к резкому ухудшению эксплуатационных характеристик термопары. Использование вакуума необходимо, поскольку термоэлектроды из тугоплавких металлов проявляют высокую химическую активность в атмосфере воздуха и могут взаимодействовать с различными газами, что приводит, например, к окислению термоэлектродов и выходу их из строя.
Предлагаемый способ получения термоспая позволяет обеспечить получение результатов с высокой точностью, особенно в случае использования термопар из проволок диаметром до 0,15 мм. За счет использования присадочного материала обеспечивается оптимальная площадь термоспая. При этом экспериментальным путем было установлено, что без оплавления втулки из тугоплавкого металла высота вылета термоэлектродов не должна превышать 2-4 диаметра термоэлектрода, а высота вылета присадочного материала над торцами термоэлектродов должна быть не более 3 вылетов термоэлектродов (фиг.1). Это связано с тем, что слишком большой объем присадочного металла может увеличить погрешность при измерении температуры.
Для обеспечения большего механического контакта термоэлектродов с установочной втулкой производят совместное оплавление втулки, торцов термоэлектродов и присадочного материала при условии, что высота вылета термоэлектродов не должна превышать 2-4 диаметра термоэлектрода, высота вылета втулки над поверхностью медного холодильника должна составлять 0,5-1,5 диаметра термоэлектрода, а высота вылета присадочного материала над торцами термоэлектродов должна быть не более 2 вылетов термоэлектродов на поверхностью медного холодильника (фиг.2).
Пример 1
Изготавливалась термопара из вольфрам-рениевого сплава ВР5/20 в виде проволоки диаметром 0,1 мм. В медном холодильнике просверливалось отверстие диаметром 0,6 мм, в которое устанавливалась трубка из молибдена с толщиной стенки 0,1 мм. Во втулку устанавливались термоэлектроды и между ними располагали присадочный материал из молибден-рениевого сплава МР47 в виде проволоки диаметром 0,1 мм. Вылет термоэлектродов над поверхностью медного холодильника составлял 0,3 мм, вылет присадочного материала над поверхностью торцов термоэлектродов составлял 0,7 мм. Проволока из присадочного материала и термоэлектроды зажимались с помощью пассатижей. Собранное изделие помещалось в камеру, где создавался вакуум со степенью разряжения 10-5-10-6 Па. После чего производилось оплавление присадочного материала и торцов термоэлектродов электронным лучом с продолжительностью импульса 1 сек.
Пример 2
Изготавливалась термопара из вольфрам-молибденового сплава ВМ-50 в виде проволоки диаметром 0,06 мм. Термоэлектроды располагались вместе с молибденовой трубкой (с толщиной стенки 0,1 мм) на холодильнике, который представлял собой участок медной плиты. В качестве присадочного материала использовалась проволока из вольфрам-рениевого сплава ВР5/20 диаметром 0,1 мм. Присадочный материал и термоэлектроды фиксировались с помощью пассатижей. Вылет термоэлектродов над поверхностью медного холодильника составлял 0,2 мм, вылет присадочного материала над поверхностью торцов термоэлектродов составлял 0,2 мм, а вылет втулки над поверхностью медного холодильника составлял 0,06 мм.
Изделие помещалось в вакуумную камеру со степенью разряжения 10-3-10-6 Па, получение термоспая осуществлялось лазерной импульсной сваркой с продолжительностью импульса 0,6 сек.
Условные обозначения к фиг.1, 2 и 3:
1 - термоэлектрод, 2 - присадочный материал, 3 - втулка из тугоплавкого металла, 4 - медный холодильник, 5 - сплав.

Claims (2)

1. Способ изготовления горячего спая термопары из тугоплавких металлов, включающий сборку термоэлектродов на медном холодильнике с помощью втулки из тугоплавкого металла и последующую их сварку, отличающийся тем, что термоэлектроды собирают с зазором, в котором располагают присадочный материал в виде проволоки, температура плавления Тп.п. которого связана с температурой плавления термоэлектродов Тт.э. зависимостью Тт.э.-(50…80°C)<=Tп.п.<=Tт.э.+(50…80°С), при этом высоту вылета термоэлектродов над поверхностью медного холодильника устанавливают в пределах 2…4 диаметров термоэлектродов, высоту вылета присадочного материала над торцами термоэлектродов устанавливают в пределах не более 3 вылетов термоэлектродов над поверхностью медного холодильника, а сварку осуществляют лазерным или электронным лучом кратковременными импульсами в вакууме или инертной среде при продолжительности каждого импульса 0,5…2,0 с.
2. Способ изготовления горячего спая термопары по п.1, отличающийся тем, что втулку из тугоплавкого металла устанавливают с вылетом над поверхностью медного холодильника в пределах 0,5…1,5 диаметра термоэлектродов, а высоту вылета присадочного материала над торцами термоэлетродов устанавливают в пределах не более 2 вылетов термоэлектродов над поверхностью медного холодильника.
RU2009128467/28A 2009-07-23 2009-07-23 Способ изготовления горячего спая термопары из тугоплавких металлов RU2399893C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009128467/28A RU2399893C1 (ru) 2009-07-23 2009-07-23 Способ изготовления горячего спая термопары из тугоплавких металлов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009128467/28A RU2399893C1 (ru) 2009-07-23 2009-07-23 Способ изготовления горячего спая термопары из тугоплавких металлов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2399893C1 true RU2399893C1 (ru) 2010-09-20

Family

ID=42939295

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009128467/28A RU2399893C1 (ru) 2009-07-23 2009-07-23 Способ изготовления горячего спая термопары из тугоплавких металлов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2399893C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2812459C1 (ru) * 2023-05-02 2024-01-30 Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г.Ромашина" Устройство для изготовления термопар

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2812459C1 (ru) * 2023-05-02 2024-01-30 Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г.Ромашина" Устройство для изготовления термопар

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI462629B (zh) 陶瓷加熱器及固定一熱電偶至該陶瓷加熱器的方法
JP5855402B2 (ja) サセプター及びその製法
JP2002063870A (ja) 赤外線放射装置
US3969696A (en) Refractory resistor with supporting terminal
RU2399893C1 (ru) Способ изготовления горячего спая термопары из тугоплавких металлов
JP6265570B2 (ja) セラミックスヒータ型グロープラグの製造方法及びセラミックスヒータ型グロープラグ
JP6245716B2 (ja) セラミックスヒータ型グロープラグの製造方法及びセラミックスヒータ型グロープラグ
JP7444946B2 (ja) ヒータ
US3774297A (en) Thermocouple structure and method of making same
EP2472680A1 (en) Semiconductor laser module
CN109477763B (zh) 热电偶
JP2010113935A (ja) 加熱ユニット
CN110596198B (zh) 腐蚀传感器以及腐蚀传感器的制造方法
Pearce et al. Performance of Pt–C, Cr _7 7 C _3 3–Cr _3 3 C _2 2, Cr _3 3 C _2 2–C, and Ru–C Fixed Points for Thermocouple Calibrations Above 1600^ ∘∘ C
KR102697618B1 (ko) 웨이퍼 지지대 및 rf 로드
JP2009253061A (ja) 基板支持部材
WO2022209619A1 (ja) ウエハ支持台及びrfロッド
JP6746453B2 (ja) グロープラグ
JPS601720A (ja) 電子管陰極構体の製造方法
GB2554350A (en) Thermocouple probe for determining a temperature and method for producing the thermocouple probe
JP6794176B2 (ja) グロープラグ
JP6796957B2 (ja) グロープラグ
JP6675340B2 (ja) 棒部材
JP2015055618A (ja) 半導体装置の検査方法及び半導体装置の検査装置
JP5781081B2 (ja) プレートヒータ

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120724