RU2456560C1 - Термопара - Google Patents

Термопара Download PDF

Info

Publication number
RU2456560C1
RU2456560C1 RU2011105839/28A RU2011105839A RU2456560C1 RU 2456560 C1 RU2456560 C1 RU 2456560C1 RU 2011105839/28 A RU2011105839/28 A RU 2011105839/28A RU 2011105839 A RU2011105839 A RU 2011105839A RU 2456560 C1 RU2456560 C1 RU 2456560C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
thermocouple
tubular shell
thermocouples
inner tubular
thermoelectrodes
Prior art date
Application number
RU2011105839/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Юрьевич Орлов (RU)
Евгений Юрьевич Орлов
Original Assignee
Евгений Юрьевич Орлов
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 Евгений Юрьевич Орлов filed Critical Евгений Юрьевич Орлов
Priority to RU2011105839/28A priority Critical patent/RU2456560C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2456560C1 publication Critical patent/RU2456560C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к термометрии и может быть использовано для измерения высоких температур при длительных технологических циклах. Термопара содержит клеммную головку, наружную и внутреннюю трубчатые оболочки, внешний и внутренний термоэлектроды, выполненные в виде трубок, кольцо, втулку и изоляцию, В полости внутренней трубчатой оболочки установлен стержень с возможностью его извлечения и установки вместо него эталонного средства измерения температуры. Технический результат: упрощение технологии изготовления и улучшения их технических характеристик. 3 ил.

Description

Изобретение относится к термометрии и может быть использовано для измерений высоких температур при длительных технологических циклах.
Известна термопара, в защитном чехле которой, кроме термоэлементов, предусмотрен канал для установки контрольного средства измерения температуры, который в рабочем состоянии закрыт пробкой |1|. Наличие этого канала приводит к увеличению диаметра термопары, что является ее недостатком. Кроме того, в случае измерения высоких температур снижается точность измерений вследствие конвекции воздуха в объеме канала.
Известна термопара, выполненная из коаксиальных термоэлементов |2|. Ее недостаток заключается в сравнительно сложной технологии изготовления, а также в необходимости ее извлечения из объекта для сличения показаний с эталонным средством измерения температуры, что существенно увеличивает время, необходимое для поверки.
Известна термопара, содержащая изолированные коаксиально расположенные термоэлементы |3|, принятая за прототип. Ее основной недостаток, как и в |2|, заключается в необходимости извлечения термопары из объекта для сличения показаний с эталонным средством измерения температуры.
Результатом настоящего изобретения является упрощение технологии изготовления термопар и улучшение их технических характеристик.
Указанный результат достигается тем, что в термопаре, содержащей изолированные коаксиально расположенные термоэлементы, установленные в трубчатой оболочке, расположенный на оси термоэлемент выполнен в виде трубки, внутри которой установлена вторая трубчатая оболочка, при этом внутренняя полость второй трубчатой оболочки по всей ее длине заглушена стержнем с возможностью его извлечения и установки вместо него эталонного средства измерения температуры.
Отличительные от прототипа признаки изобретения заключаются в том, что расположенный по оси термоэлемент выполнен не сплошным, а в виде трубки, внутри которой установлена вторая трубчатая оболочка, являющаяся защитной. При этом внутренняя полость второй трубчатой оболочки по всей ее длине заглушена стержнем с возможностью его извлечения и установки вместо него эталонного средства измерения температуры.
Вариант практической реализации предлагаемого изобретения иллюстрируется чертежами, на которых показан общий вид термопары (фиг.1), ее основание (фиг.2) и ее сечение (фиг.3).
Термопара состоит из клемной головки 1 с коммутационным проводом 2, наружной трубчатой оболочки 3, внешнего термоэлектрода 4, внутреннего термоэлектрода 5, внутренней трубчатой оболочки 6, кольца 7, втулки 8, изоляции 9, 10, 11, 12, рабочего спая 13 и стержня 14.
Наружная и внутренняя трубчатые оболочки 3, 6 изготавливаются из нержавеющей жаропрочной стали. Наружная трубчатая оболочка 3 предназначена для размещения в ней составных частей термопары и ее защиты от механических повреждений. В полости внутренней трубчатой оболочки 6 по всей длине установлен стержень 14 с возможностью установки вместо него эталонного средства измерения температуры. Внешний и внутренний термоэлементы представляют собой трубки из термоэлектрических сплавов, используемых в термометрии, таких как хромель, алюмель и других. В нижней части термопары термоэлектроды 4, 5 неразъемно соединены между собой рабочим спаем. Неразъемное соединение может быть выполнено, например, путем предварительной отбортовки нижних частей трубок термоэлектродов 4, 5 с последующей их электросваркой по периметру 13. В результате этого образуется рабочий спай термоэлектродов 4, 5 с существенно увеличенной площадью их контакта. К наружной и внутренней трубчатым оболочкам 3, 6 приварено кольцо 7, внутреннее отверстие заглушено приваренной втулкой 14. Для электрической изоляции внешнего и внутреннего термоэлектродов 4, 5 возможно использование керамических трубок 9, 10, 11 (фиг.3) с изоляционным порошком около кольца 7 или наполнителя в виде мелкодисперсного изоляционного порошка, уплотняемого в межтрубном пространстве.
Предлагаемое изобретение позволяет упростить технологию изготовления термопар и улучшить их технические характеристики.
Упрощение технологии изготовления достигается тем, что термопара представляет собой трубчатую конструкцию. При изготовлении термоэлектродов 4, 5 и трубных облочек 3, 6 используется стандартное трубное оборудование и хорошо отработанная технология, что позволяет изготавливать трубки с более точными геометрическими размерами без шероховатостей их поверхностей. Для термопар, предназначенных для измерений сравнительно невысоких температур, в качестве электроизоляционного материала возможно использование керамических трубок. В случае применения наполнителя в виде мелкодисперсного изоляционного порошка уплотнение может производиться с помощью вибротрамбовки и пуансона.
Улучшение технических характеристик предлагаемой термопары достигается следующими конструктивными решениями. Трубчатая конструкция позволяет существенно увеличить площадь сечения термоэлектродов 4, 5 без заметного увеличения диаметра термопары, вследствие чего существенно увеличивается срок ее эксплуатации. Стержень 14, установленный в полости внутренней трубчатой оболочки 6, исключает конвекцию воздуха, вследствие чего погрешность в измерениях температуры уменьшается. Сличение показаний термопары с эталонным средством измерения температуры производится без ее извлечения, что особенно актуально при длительных технологических циклах. Для этого достаточно вместо стержня 14 установить эталонное средство измерения температуры.
Источники информации
1. Устройство для измерения температуры в виде термоэлектрического преобразователя. Патент RU 2299408 C1, G01K 7/02, G01K 13/12, G01K 15/00.
2. Коаксиальные термоэлементы и термопары, изготовленные из коаксиальных термоэлементов. Патент RU 2140118 C1, H01L 35/02, H01L 35/20.
3. С.Л.Данишевский, Н.И.Сведе-Швец. Высокотемпературные термопары. - М.: Металлургия, 1977.

Claims (1)

  1. Термопара, содержащая изолированные коаксиально расположенные термоэлектроды, установленные в трубчатой оболочке, отличающаяся тем, что расположенный по оси термоэлектрод выполнен в виде трубки, внутри которой установлена вторая трубчатая оболочка, при этом внутренняя полость второй трубчатой оболочки по всей ее длине заглушена стержнем с возможностью установки вместо него эталонного средства измерения температуры.
RU2011105839/28A 2011-02-17 2011-02-17 Термопара RU2456560C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011105839/28A RU2456560C1 (ru) 2011-02-17 2011-02-17 Термопара

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011105839/28A RU2456560C1 (ru) 2011-02-17 2011-02-17 Термопара

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2456560C1 true RU2456560C1 (ru) 2012-07-20

Family

ID=46847502

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011105839/28A RU2456560C1 (ru) 2011-02-17 2011-02-17 Термопара

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2456560C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU220563A1 (ru) * В. Н. Малышев Высокотемпературная термопара
US3449174A (en) * 1965-03-25 1969-06-10 Degussa Coaxial jacketted thermocouple
SU564546A1 (ru) * 1976-03-10 1977-07-05 Львовский Ордена Ленина Политехнический Институт Термопара коаксиального типа
RU2140118C1 (ru) * 1993-07-01 1999-10-20 Хоскинз Мануфакчуринг Компани Коаксиальные термоэлементы и термопары, изготовленные из коаксиальных термоэлементов
CN101936783A (zh) * 2010-08-03 2011-01-05 北京航空航天大学 具有氧化钇保护管的热电偶及其采用凝胶注模成型法制氧化钇保护管的方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU220563A1 (ru) * В. Н. Малышев Высокотемпературная термопара
US3449174A (en) * 1965-03-25 1969-06-10 Degussa Coaxial jacketted thermocouple
SU564546A1 (ru) * 1976-03-10 1977-07-05 Львовский Ордена Ленина Политехнический Институт Термопара коаксиального типа
RU2140118C1 (ru) * 1993-07-01 1999-10-20 Хоскинз Мануфакчуринг Компани Коаксиальные термоэлементы и термопары, изготовленные из коаксиальных термоэлементов
CN101936783A (zh) * 2010-08-03 2011-01-05 北京航空航天大学 具有氧化钇保护管的热电偶及其采用凝胶注模成型法制氧化钇保护管的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5395897B2 (ja) 高振動対応抵抗温度センサ
JP5615305B2 (ja) カバーにブッシングを備える流量センサ、流量センサの生産方法、およびセンサチップ
CN101968385B (zh) 一种炉内钢坯温度跟踪测试的方法
JP6600730B2 (ja) 多接点の温度センサーを用いた広帯域溶融金属液位測定装置および熱システム
MX2017008648A (es) Sensor de inmersion para temperatura y carbono de llenado inverso.
RU2456560C1 (ru) Термопара
Pearce et al. Self-validating type C thermocouples to 2300° C using high temperature fixed points
CN102865969B (zh) 压力传感器温度特性的测试装置
CN201421378Y (zh) 一种热流道模具测温用热电偶
CN203519207U (zh) 一种热流传感器
JP2017535781A (ja) 温度センサ
US2525439A (en) Thermocouple
CN208635932U (zh) 一种铠装式结构的热电偶
JP2017538928A (ja) 温度センサ
Failleau et al. Miniature Fixed-Point Cell Approaches for In\, Situ I n S itu Monitoring of Thermocouple Stability
JP6207849B2 (ja) 同軸型高周波カプラおよびその製造方法
RU2522838C1 (ru) Устройство для измерения температуры газовых потоков
CN206311226U (zh) 一种立推炉热电偶装置
US2761005A (en) Non-carbonizing thermocouples
RU72757U1 (ru) Термоэлектрический преобразователь для измерения температуры поверхности твердых тел (варианты)
RU99161U1 (ru) Устройство для измерения температуры (варианты)
RU65221U1 (ru) Датчик температуры (варианты)
GB2554350A (en) Thermocouple probe for determining a temperature and method for producing the thermocouple probe
JP2008107115A (ja) シース熱電対およびその製造方法
CN208420203U (zh) 一种表面热电偶