×
25.08.2017
217.015.9e9a

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЗАРЯДОВ НА ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛ И СПОСОБ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области измерительной и учебной техники и может быть использовано для изучения явлений электромагнетизма. По периметру диэлектрического диска впрессованы полые металлические цилиндрики, отверстие их обращено наружу. Диск расположен на изолированном основании. Металлический зонд расположен на изолированном штативе с возможностью его введения внутрь каждого цилиндрика при повороте диска, выполнен в виде заостренной иглы и соединен через вольтметр и реостат с источником питания. Зонд вводят внутрь цилиндрика до соприкосновения его с донышком. Техническим результатом изобретения является обеспечение возможности создания на поверхности твердых тел распределенного заряда с контролируемой величиной заряда. 2 н.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл.

Изобретение относится к области измерительной и учебной техники и может быть использовано для изучения явлений электромагнетизма, например электростатики, создания конденсаторов с изменяющейся емкостью, для измерения распределенных зарядов с заданным законом их распределения на поверхности материалов.

Распределение зарядов на поверхности тел имеет принципиальное значение для создания материалов с заданными свойствами, создания систем для фокусировки заряженных частиц.

Демонстрация этого явления, а также создание систем с распределенными зарядами является важной практической задачей измерительной техники и представляет интерес для учебного процесса, так как обучение требует применения творчески поставленных опытов.

Известно устройство создания зарядов на поверхности материалов. Металлический шар помещают в электрическое поле заданной конфигурации и на поверхности шара создают индуцированный заряд с поверхностной плотностью заряда σ, величина которого зависит от полярного угла Θ заряжаемого шара (Иродов И.Е. Основные законы электромагнетизма: Учебное пособие для вузов. - М.: Высш. Шк., 1983. - с. 55). Диэлектрическое непроводящее кольцо заряжают с линейной плотностью λ=λ0cosΘ, где λ0 - положительная постоянная, Θ - азимутальный угол (Иродов И.Е. Основные законы электромагнетизма: Учебное пособие для вузов. - М.: Высш. Шк., 1983. - С. 35). Для демонстрационных опытов тела подвергают трению, электризуют и качественно с помощью электроскопа определяют наличие электрического заряда (Калашников С.Г. Электричество: Учебное пособие: - М.: Наука. - с. 18-20). Известно устройство, состоящее из источника тока, вольтметра, металлического зонда, заряжаемого тела.

С помощью вольтметра демонстрируют наличие заряда на теле и его изменение (Guisasola Jenaro, Zubimendi José L., Zuza Kristina. How much have students learned, Research-based teaching on electrical capacitance - Изучение базовых понятий электроемкости // Physical Review Special Topics - Physics Education Research 6, 020102-2010. - pp. 1-10).

Эти устройства не позволяют устанавливать контролируемые количественные значения распределения зарядов по поверхности тела и предназначены для демонстрационных и оценочных целей.

Наиболее близким аналогом, выбранным в качестве прототипа, является устройство и способ его применения, описанные в патенте (Лидер A.M., Ларионов В.В., Гаранин Г.В. Патент №2541298, МПК G09B 23/18, опубл. 20.05.2014, Бюл. 14). По периметру диэлектрического диска, расположенного на изолированном основании, впрессованы металлические шарики, диаметр которых равен толщине диска. Металлический зонд размещен на изолированном штативе и соприкасается с каждым шариком последовательно при повороте диска на угол Θ от 0 до 360 градусов. Он выполнен в виде заостренной иглы и соединен через вольтметр и реостат с источником питания. По формулам рассчитывают заряды на каждом шарике и получают значения распределенных по периметру диэлектрического диска электрических зарядов для создания электрического поля заданной конфигурации и демонстрации явлений электростатики.

Недостатком устройства и способа является слабая точность получения распределенного заряда с контролируемой величиной, так как не весь заряд переходит с иглы на поверхность шариков.

Это связано с тем, что заряд с несущего заряд тела полностью переносится на другое только при вхождении иглы внутрь заряжаемого тела.

Например, на этом принципе устроен генератор Ван-дер Граафа (Савельев И.В. курс общей физики. Т. 2. Электричество. Магнетизм. Волны. Оптика. М., Наука, 1978. с. 214), когда все заряды переносятся внутрь полости. Кроме того, шарики трудны в изготовлении с заданной точностью.

Задача - создание устройства и способа для получения электрического заряда на поверхности тел с заданным законом распределения электрического заряда на заряжаемых телах.

Устройство для создания зарядов на поверхности тел содержит заряжаемое тело в виде диэлектрического диска, расположенного на изолированном основании. Металлический зонд размещен на изолированном штативе и соединен с вольтметром, реостатом и источником питания. Диэлектрический диск выполнен с впрессованными по окружности полыми металлическими цилиндриками, диаметр которых равен длине цилиндрика. При каждом повороте диэлектрического диска металлический зонд в виде заостренной иглы вводится внутрь цилиндрика, касаясь его донышка.

Для создания зарядов на поверхности тел диэлектрический диск располагают на изолирующем основании. По окружности

диэлектрического диска впрессовывают полые металлические цилиндрики, диаметр которых равен их длине. Внутрь каждого цилиндрика вводят зонд до соприкосновения с донышком, заряжают его и все последующие цилиндрики. Диэлектрический диск поворачивают последовательно на угол Θ от 0 до 360 градусов, заряжают каждый цилиндрик, устанавливают на зонде нужный потенциал, изменяя подаваемое на зонд напряжение с помощью реостата. Записывают на каждом цилиндрике заданное значение напряжения вольтметра ϕ и угол поворота диска Θ. По формулам рассчитывают заряды на каждом цилиндрике и получают значения распределенных по периметру диэлектрического диска электрических зарядов по закону, необходимому для создания электрического поля заданной конфигурации и демонстрации явлений электромагнетизма.

На фиг. 1 показана схема устройства для реализации способа создания распределенного заряда на поверхности тел.

На фиг. 2 показано расположение внутри полого металлического цилиндрика металлического зонда.

Устройство содержит диэлектрический диск 1 из непроводящего материала (например, тефлон), установленный на изолированном основании 2, металлические цилиндрики 3 с донышком, металлический зонд 4, выполненный в виде иглы длиной 10-12 мм на изолированном штативе 5 диаметром 1 мм, вольтметр 6 - В2-27, реостат 7 - РСП-1-1, включенный по схеме потенциометра, источник питания 8 - APS-1303. Угол поворота диэлектрического диска - Θ.

На фиг. 2 - L - длина зонда, l - длина цилиндрика, равная диаметру цилиндрика d. Реостат является делителем напряжения - от источника питания на зонд подают положительное или отрицательное напряжение в зависимости от типа и требуемого закона распределенного заряда, создаваемого на поверхности тела.

Способ создания заряда на поверхности тел с помощью данного устройства заключается в следующем. С помощью реостата и вольтметра устанавливают заданное значение напряжения ϕ0 на металлическом зонде.

Записывают значение угла Θ, определяя положение цилиндрика и значение напряжения на зонде и, соответственно, на цилиндрике. Вводят зонд до его соприкосновения с донышком цилиндрика, заряжают его, затем выводят зонд из цилиндрика, поворачивают диск на угол Θ до следующего цилиндрика, измеряют и записывают угол поворота Θ, по формуле ϕ=ϕ0cosΘ вычисляют напряжение на зонде, реостатом устанавливают полученное значение напряжения на зонде и записывают его значение. Повторяют действия до тех пор, пока не будут заряжены все цилиндрики диска.

Для осуществления работы устройства определяют электрическую емкость каждого цилиндрика C по формуле

где ε0 - электрическая постоянная, R - радиус цилиндрика. Эта формула справедлива для случая, когда длина цилиндрика равна его диаметру. Заряд каждого цилиндрика Q равен

где ϕ - напряжение на цилиндрике, которое равно напряжению зонда, так как зонд введен внутрь цилиндрика. Напряжение зонда ϕ устанавливают с помощью реостата. В данном случае реостат служит делителем напряжения, которое создает источник тока. Таким образом, заряд i-го цилиндрика Q равен

Так как при каждом повороте диска на угол Θ с помощью реостата изменяют потенциал ϕ зонда, а следовательно, и цилиндрика, то заряд на диске с помощью устройства изменяют по требуемому закону. Например, ϕ=ϕ0cosΘ, тогда

где ϕ0 - начальное значение напряжения зонда и первого цилиндрика. Физической основой устройства является зависимость заряда металлического цилиндрика от его размеров и его места расположения на поверхности диэлектрического тела. Для того чтобы заряд распределялся плавно по периметру диска, размеры цилиндриков должны быть более чем в 10 раз меньше размеров диска.

Конкретный пример создания распределенного электрического заряда на поверхности диска и способ его применения. Вырезают из листа непроводящего материала толщиной 1,5-2 мм (тефлон) диск 1 радиусом 60 мм. Затем с торца диска по окружности сверлят отверстия диаметром 1 мм с допуском -0.01 мм на расстоянии 0.5 мм друг от друга. В отверстия впрессовывают полые металлические цилиндрики 3 диаметром 1 мм и диаметром внутренней полости 0.6÷0.8 мм. Диск устанавливают на жестко закрепленную диэлектрическую подставку 2 с возможностью его вращения относительно оси, проходящей через его геометрический центр. К металлическим цилиндрикам диэлектрического диска подводят жестко закрепленный на изолированном штативе металлический зонд 4. Зонд 4 - металлический стержень в виде заостренной иглы - диаметром 0.5 мм и длиной 15 мм соединяют с вольтметром 6 - В2-27, реостатом 7 - РСП-1-1, включенным по схеме потенциометра, источником питания 8 - APS-1303. Для создания заряда на цилиндриках на зонд 4 подают напряжение от источника питания 8, затем зонд 4 вводят внутрь первого цилиндрика 3 до соприкосновения его с донышком. После соприкосновения выводят зонд 4 из цилиндрика 3. Поворачивают диск на угол Θ до расположения зонда 4 напротив отверстия следующего цилиндрика 3, увеличивают напряжение с помощью реостата, вводят внутрь цилиндрика зонд 4, после соприкосновения с донышком зонд выводят из цилиндрика, записывают показания вольтметра и значения угла Θ. Процесс повторяют до тех пор, пока не будут заряжены все цилиндрики диска или их необходимое число. Величину заряда на каждом цилиндрике рассчитывают по формуле (4). Если напряжение на первом цилиндрике 3 установлено ϕ=10 В, то заряд Q=Cϕ=4πε0Rϕ=(1.122±0.001) пКл. Далее заряд на цилиндриках 3 изменяется по выбранному заранее закону, например по косинусоидальному закону. Погрешность измерения величины заряда находят по формуле (5)

(5)

где ΔR - погрешность измерения радиуса цилиндра, Δϕ - погрешность измерения потенциала зонда.

Техническим результатом изобретения является обеспечение возможности создания на поверхности твердых тел распределенного заряда с контролируемой величиной заряда.


УСТРОЙСТВО ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЗАРЯДОВ НА ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛ И СПОСОБ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЗАРЯДОВ НА ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛ И СПОСОБ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 61-70 of 87 items.
20.06.2018
№218.016.64da

Комбинированная гравитационная система ориентации малого космического аппарата

Изобретение относится к системам стабилизации и управления ориентацией космических аппаратов (КА) и может найти применение для управлении угловым движением малого КА. Устройство представляет собой комбинированную систему управления, состоящую из самовыдвигающейся гравитационной штанги с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658070
Дата охранного документа: 19.06.2018
20.06.2018
№218.016.650a

Способ измерения переменного тока в шине электроустановки

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для измерения переменного тока в шине электроустановки. Способ измерения переменного тока в шине электроустановки, при котором отключают электроустановку. Шину электроустановки подключают к источнику переменного тока. Затем на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658078
Дата охранного документа: 19.06.2018
25.06.2018
№218.016.66fc

Времяпролетный спектрометр ионов плазмы

Изобретение относится к области спектрометрии заряженных частиц и может быть использовано для измерения зарядового и массового состава ионов плазмы. Времяпролетный спектрометр содержит вакуумную камеру (1), в которой последовательно расположены труба дрейфа (2) и детектор ионов (7), на входном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658293
Дата охранного документа: 20.06.2018
10.07.2018
№218.016.6ef7

Вольтамперометрический способ определения пероксида водорода в водных растворах на графитовом электроде, модифицированном коллоидными частицами серебра

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способу определения содержания пероксида водорода в водных растворах методом циклической вольтамперометрии с использованием трехэлектродной ячейки, где в качестве индикаторного электрода используют графитовый электрод, модифицированный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660749
Дата охранного документа: 09.07.2018
09.08.2018
№218.016.78e0

Устройство стабилизации частоты вращения однофазного коллекторного двигателя

Изобретение относится к электротехнике, а именно к устройствам для регулирования числа оборотов электродвигателей и может быть использовано в бытовых и промышленных инструментах, приборах специального назначения. Устройство стабилизации частоты вращения однофазного коллекторного двигателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663239
Дата охранного документа: 03.08.2018
26.10.2018
№218.016.967c

Устройство для крепления герконов в ячейках комплектных распределительных устройств

Изобретение относится к электротехнике, может быть использовано для токовой защиты. Техническим результатом является возможность перемещения герконов относительно двух направлений и их защита от внешних воздействий. Технический результат достигается тем, что конструкция для крепления герконов в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670720
Дата охранного документа: 24.10.2018
08.03.2019
№219.016.d2f7

Устройство для аттестации электроискровых дефектоскопов изоляции кабельных изделий

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано при аттестации электроискровых дефектоскопов, используемых для контроля изоляции кабельных изделий. Сущность: устройство содержит задающий генератор, который подключен к затвору и истоку полевого транзистора, к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681434
Дата охранного документа: 06.03.2019
27.04.2019
№219.017.3c3b

Установка плазмохимического синтеза наноразмерных порошков и используемый в ней циклон

Изобретение относится к оборудованию плазмохимического синтеза ультрадисперсных порошков, неорганических соединений и композиций, в частности к установке плазмохимического синтеза наноразмерных порошков и шнековому циклону, используемому в ней. Установка содержит реактор, корпус которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686150
Дата охранного документа: 24.04.2019
03.07.2019
№219.017.a3db

Трёхосевой микромеханический акселерометр

Изобретение относится к области микросистемной техники и может быть использовано для одновременного измерения линейного ускорений вдоль трех взаимно перпендикулярных осей. Акселерометр содержит подложку, неподвижные анкерные блоки, внешнюю прямоугольную раму, расположенную с зазором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693010
Дата охранного документа: 01.07.2019
Showing 61-61 of 61 items.
12.06.2020
№220.018.2689

Способ ультразвукового контроля дефектности металлического изделия

Использование: для ультразвукового контроля дефектности металлического изделия. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют размещение изделия контроля в иммерсионной ванне, сканирование изделия ультразвуковыми сигналами при возвратно-поступательном перемещении ультразвукового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723368
Дата охранного документа: 10.06.2020
+ добавить свой РИД