×
10.04.2016
216.015.2c3d

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ДАТЧИКОВ ПУЛЬСАЦИЙ СКОРОСТИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ГИДРОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения скорости потока электропроводящей жидкости, например морской воды. Способ повышения чувствительности электромагнитных датчиков пульсаций скорости преобразователей гидрофизических полей согласно изобретению включает нанесение платиновой черни на торцевые поверхности платиновых электродов, установленных в зазорах магнитной системы датчика, заподлицо с их внешней поверхностью, при этом перед нанесением платиновой черни электроизоляционный материал датчика покрывают дополнительным слоем электроизолирующего материала, инертного к соляной, азотной и платинохлористоводородной кислотам, при этом толщину дополнительного слоя выбирают исходя из возможности обеспечения блокировки диффузии примесей из компаунда в процессе платинирования электродов. Техническим результатом заявляемого изобретения является снижение электрического сопротивления между электродом и водной средой и, соответственно, уменьшения электрохимических шумов, возникающих из-за химических примесей, диффундирующих в осаждающуюся на электроды платиновую чернь, что обеспечивает повышение чувствительности электромагнитного датчика пульсаций скорости. 5 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения скорости потока электропроводящей жидкости, например морской воды.

Известен датчик скорости потока электропроводящей жидкости электромагнитного типа (патент РФ №2335774, опубл. 10.10.2008 г.), представляющий собой диэлектрический корпус, размещенный на металлическом основании из неферромагнитного сплава с расположенной внутри диэлектрического корпуса магнитной системой с измерительными электродами, торцевые поверхности которых конформны с обводом диэлектрического корпуса.

Тамже приведен способ повышения чувствительности датчика путем снижения электрического сопротивления между электродом и водной средой и соответственно уменьшения электрохимических шумов. С этой целью, торцевые поверхности платиновых электродов, контактирующие с водной средой, размещенные в зазоре магнитной системы датчика, покрывают платиновой чернью. При этом процесс платинирования и осаждения платиновой черни на торцевые поверхности электродов, заделанных в эпоксидный компаунд, выполняется известным способом, применяемым для платинирования отдельных электродов, с помощью электролиза в химически агрессивной среде электролита на основе платинохлористоводородной кислоты, с применением концентрированных азотной и соляных кислот.

В отличие от платинирования отдельных электродов, при платинировании торцевых поверхностей электродов датчика, заделанных в эпоксидный компаунд, под воздействием электролитов из компаунда выделяются химические примеси, которые диффундируют в осаждающуюся на электроды платиновую чернь, что приводит к недостаточному снижению электрического сопротивления границы электрод - среда и не позволяет достичь требуемого уровня собственных шумов датчика.

Техническим результатом заявляемого изобретения является снижение электрического сопротивления между электродом и водной средой и соответственно уменьшения электрохимических шумов, возникающих из-за химических примесей, диффундирующих в осаждающуюся на электроды платиновую чернь, что обеспечивает повышение чувствительности электромагнитного датчика пульсаций скорости преобразователей гидрофизических полей.

Для достижения указанного технического результата при осуществлении способа повышения чувствительности электромагнитных датчиков пульсаций скорости преобразователей гидрофизических полей, включающего нанесение платиновой черни на торцевые поверхности платиновых электродов, установленных в зазорах магнитной системы датчика, заподлицо с их внешней поверхностью, в соответствии с изобретением перед нанесением платиновой черни, электроизоляционный материал датчика покрывают дополнительным слоем электроизолирующего материала, инертного к соляной, азотной и платинохлористоводородной кислотам, при этом толщину дополнительного слоя выбирают исходя из возможности обеспечения блокировки диффузии примесей из компаунда в процессе платинирования электродов.

В частных случаях реализации, нанесение дополнительного слоя электроизолирующего материала на диэлектрическую поверхность датчика производят последовательно с первоначальным нанесением его на всю поверхность датчика и последующей механической очисткой торцевых поверхностей электродов.

Толщина дополнительного слоя электроизолирующего материала, преимущественно, не менее 5 мкм.

В качестве дополнительного электроизолирующего материала может быть использован полипараксилилен или фторэпоксидный лак.

В частных случаях реализации способа, перед нанесением дополнительного слоя электроизолирующего материала в торцевых поверхностях измерительных электродов могут быть выполнены лунки, преимущественно, глубиной 0,2-0,3 мм.

Техническое решение поясняется следующими графическими материалами, не охватывающими и тем более не ограничивающими весь объем притязаний данного технического решения, а являющимися частными примерами выполнения изобретения.

Фиг. 1 - пример поэтапной реализации способа с выполнением лунки в торцевой части электрода датчика.

Способ реализуется следующим образом.

На датчик, внешняя поверхность которого сформирована эпоксидным компаундом, наносится слой дополнительного электроизолирующего покрытия. При этом электроды могут быть защищены, например, силиконом.

В качестве материала дополнительного электроизолирующего покрытия может быть использован полипараксилилен или фторэпоксидный лак, так как они не подвержены воздействию соляной, азотной и платинохлористоводороной кислот, используемых при платинировании измерительных электродов датчика.

Покрытие полипараксилиленом осуществляют в стационарных установках типа «Ксигер-1М».

Покрытие фторэпоксидным лаком наносят в камерах вакуумного напыления.

Дополнительный слой электроизолирующего материала предпочтительно наносится толщиной не менее 5 мкм, что обеспечивает блокировку диффузии примесей из компаунда в процессе платинирования электродов.

После завершения процесса полимеризации нанесенного дополнительного электроизолирующего покрытия осуществляется платинирование торцевых поверхностей измерительных электродов датчика по известной технологии.

В частных случаях реализации способа слой дополнительного электроизолирующего покрытия наносят на всю поверхность изготовленного датчика пульсаций скорости преобразователей гидрофизических полей перед платинированием измерительных электродов.

После завершения процесса полимеризации нанесенного дополнительного электроизолирующего покрытия производится очистка торцевых поверхностей измерительных электродов датчика до металлической платины. Очистка производится механическим путем, например, с использованием фрезы или ручного инструмента.

После очистки измерительных электродов осуществляется платинирование их торцевых поверхностей по известной технологии.

Для повышения технологичности и качества очистки торцевых поверхностей может быть использована технология обработки, с формированием лунок (фиг. 1).

При этом до нанесения дополнительного электроизолирующего покрытия, в торцевой части платинового измерительного электрода 1 выполняются лунки 2, представляющие собой углубления глубиной 0,2-0,3 мм.

Лунки 2 могут быть выполнены, например, с помощью фрезы или ручного инструмента.

После обработки всех платиновых измерительных электродов 1 на диэлектрический корпус 3 датчика, включая торцевые части измерительных электродов 1, наносится дополнительное электроизолирующее покрытие 4, обеспечивающие отсутствие открытых участков компаунда диэлектрического корпуса 3.

Лунки 2 в торцевых частях измерительных электродов 1 обеспечивают целостность дополнительного электроизолирующего покрытия 4 компаунда диэлектрического корпуса 3 датчика при платинировании электродов, так как очистка торцевой части платинового измерительного электрода 1 перед платинированием от дополнительного электроизолирующего покрытия 4 осуществляется только в лунке 2, не захватывая границы электрод - компаунд.

Кроме того, лунки 2 выполняют дополнительную функцию сохранения платиновой черни благодаря тому, что она не подвергается истиранию из-за абразивных свойств воды при движении датчика в водной среде.

Таким образом, реализация способа повышения чувствительности датчика с использованием дополнительного электроизолирующего покрытия обеспечивает отсутствие химических примесей, диффундирующих в осаждающуюся на электроды платиновую чернь, а следовательно снижение электрического сопротивления между электродом и водной средой и соответственно, уровня электрохимических шумов измерительных электродов до значения соответствующего шумам платиновых электродов, платинированных в идеальных условиях, отдельно от конструкции, что обеспечивает повышение чувствительности электромагнитного датчика пульсаций скорости.

Заявляемый способ повышения чувствительности электромагнитных датчиков пульсаций скорости преобразователей гидрофизических полей может быть осуществлен известными технологическими методами с использованием существующих материалов и оборудования.


СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ДАТЧИКОВ ПУЛЬСАЦИЙ СКОРОСТИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ГИДРОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 241-250 of 255 items.
24.07.2020
№220.018.3785

Гибридная силовая установка

Гибридная силовая установка для самолетов с двумя или более винтовыми движителями содержит двигатель внутреннего сгорания с системой его автоматического управления, систему подачи топлива, электродвигатели, общее число которых соответствует количеству винтовых движителей, систему управления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727287
Дата охранного документа: 21.07.2020
12.04.2023
№223.018.4736

Однофотонная видеокамера видимого и инфракрасного диапазонов на основе сверхпроводящей линии

Изобретение относится к области измерительной техники и касается однофотонной видеокамеры видимого и инфракрасного диапазона на основе сверхпроводящей линии. Однофотонная видеокамера включает криогенную систему, состоящую из компрессора, гибких гелиевых линий, криорефрижератора и криостата,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793744
Дата охранного документа: 05.04.2023
21.04.2023
№223.018.4f8a

Болометрический приемник излучения терагерцового диапазона

Изобретение относится к области приемников излучения и касается болометрического приемника излучения терагерцового диапазона. Приемник излучения содержит корпус, в котором размещена подложка со схемой считывания, соединенная с матрицей микроболометрических приемников, образующих пиксели,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002792925
Дата охранного документа: 28.03.2023
21.04.2023
№223.018.5054

Способ изготовления заготовок трубных из титановых псевдо α-сплавов 5в и 37

Изобретение относится к металлургии, в частности к изготовлению трубных заготовок из титановых псевдо α-сплавов 5В или 37 повышенной прочности для изделий судового машиностроения и энергетических установок. Способ включает ковку слитка в заготовку, ее механическую обработку, сквозное сверление...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794154
Дата охранного документа: 12.04.2023
22.04.2023
№223.018.5143

Измерительный преобразователь на несущей частоте

Измерительный преобразователь на несущей частоте содержит: измерительный мост, задающий генератор синусоидального напряжения несущей частоты, усилитель мощности напряжения питания измерительного моста синусоидальным напряжением, преобразователь синусоидального напряжения в прямоугольное,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794248
Дата охранного документа: 13.04.2023
15.05.2023
№223.018.57b1

Установка для газодинамических испытаний

Изобретение относится к испытаниям авиационной и ракетной техники. Установка для газодинамических испытаний содержит испытательную камеру (1) и генератор (7) газового потока. В генераторе (7) газового потока установлен эжектор (25), имеющий канал (26) активной среды первой ступени со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767554
Дата охранного документа: 17.03.2022
30.05.2023
№223.018.7310

Способ определения координат и параметров движения источников радиоизлучений на основе анализа их взаимного расположения

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано в системах измерения параметров движения наземных/надводных источников радиоизлучений (ИРИ) с помощью пассивной однопозиционной радиолокационной станции (ПРЛС). Техническим результатом является повышение точности ПРЛС в определении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002776869
Дата охранного документа: 28.07.2022
30.05.2023
№223.018.7338

Способ изготовления композиционного борсодержащего порошка-наполнителя для энергетических материалов

Изобретение относится к области создания новых высокоэнергетичных материалов, обладающих высокой теплотой сгорания в окислительных средах и используемых в качестве наполнителей взрывчатых составов (ВС) для снаряжения боеприпасов. При изготовлении композиционного борсодержащего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002773770
Дата охранного документа: 09.06.2022
30.05.2023
№223.018.733b

Комплексная система планирования применения и подготовки полетных заданий группе летательных аппаратов

Изобретение относится к области авиационного приборостроения и может быть использовано в составе автоматизированных систем планирования применения летательных аппаратов (ЛА) и подготовки полетных заданий (ППЗ) ЛА. Комплексная система планирования применения и подготовки полетных заданий группе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002773453
Дата охранного документа: 03.06.2022
03.06.2023
№223.018.765d

Электрод марки эа-2594 для сварки высокопрочных сталей перлитного и аустенитно-ферритного класса

Электрод предназначен для сварки высокопрочных сталей перлитного и аустенитно-ферритного класса и может быть использован для сварки без предварительного подогрева. Электрод содержит стержень из проволоки марки Св-03Х25Н10М3ГАДВ и покрытие, включающее компоненты в следующем соотношении, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796581
Дата охранного документа: 25.05.2023
Showing 191-191 of 191 items.
29.06.2019
№219.017.a19f

Обрывной океанографический зонд

Изобретение относится к области исследования гидрологических параметров морской воды, в частности к устройствам, запускаемым с плавсредства, и может быть использовано при исследованиях на больших глубинах. Сущность: устройство содержит утяжеленную носовую (1) и хвостовую (2) части. Хвостовая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002466436
Дата охранного документа: 10.11.2012
+ добавить свой РИД