×
05.09.2018
218.016.8352

Результат интеллектуальной деятельности: Устройство для определения термической стойкости веществ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к аналитическому приборостроению и, в частности, к комплексам, предназначенным для определения термической стойкости различных веществ. Устройство состоит из кожуха, внутри которого с воздушным зазором помещен второй заполненный теплоизоляционным материалом цилиндрический кожух, в который коаксиально помещен термостатируемый корпус термостата, представляющий собой толстостенный полый металлический цилиндр с равномерно распределенными по его торцу и равноудаленными от его цилиндрических поверхностей глухими цилиндрическими камерами для размещения герметизируемых реакционных стаканов, каждый из которых снабжен пламегасителем, пневмопредохранителем и пневмопроводом, связывающим внутренний объем реакционного стакана с прецизионным термокомпенсированным преобразователем «абсолютное давление - электрический сигнал», выход которого подключен к системе отображения и регистрации величины абсолютного давления. В каждом пневмопроводе может быть выполнен снабженный вентилем отвод, необходимый для подключения системы вакуумирования или заполнения инертным газом. Термостатирование корпуса термостата осуществляется двумя регуляторами температуры, нагреватель первого из которых распределен по наружной цилиндрической поверхности корпуса термостата, а нагреватель второго распределен по наружной цилиндрической поверхности, помещенного коаксиально внутри корпуса термостата полого металлического цилиндра, снабженного расположенным на его торце диском, расположенным между верхним торцом корпуса термостата и цилиндрическим кожухом термостата, при этом датчики температуры регуляторов расположены в теле корпуса термостата и полого цилиндра с диском. Каждый из преобразователей «абсолютное давление - электрический сигнал» может быть термостатирован. Технический результат изобретения - расширение диапазона рабочих температур и повышение точности измерений при одновременном сокращении времени анализа и времени выхода на режим. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и, в частности, к комплексам, предназначенным для определения термической стойкости веществ. Известным и наиболее близким является устройство для определения термической стойкости веществ (патент RU 2434220 C1, опубл. 20.11.2011 г.), состоящее из заполненного теплоизоляционным материалом цилиндрического кожуха, в который коаксиально помещен термостатированный металлический цилиндр с выполненными по его периметру полостями для размещения герметизируемых реакционных стаканов, каждый из которых связан с системой измерения и регистрации давления, и системой вакуумирования или заполнения инертным газом. Каждый реакционный стакан снабжен пламегасителем и пневмопроводом, связывающим объем реакционного стакана с пневмопредохранителем и прецезионным термокомпенсированным биполярным преобразователем «давление - напряжение», который, в свою очередь, через многоканальный аналого-цифровой преобразователь, один из входов которого соединен с выходом преобразователя «атмосферное давление-напряжение», связан с системой отображения и регистрации давления.

Недостатками данного устройства являются ограниченный диапазон рабочих температур и большое время анализа и время выхода на режим, обусловленное тем, что выравнивание теплового поля и поступление теплового баланса внутри выполненного из металла массивного цилиндрического корпуса происходит прежде всего за счет его теплопроводности, что требует много времени. При этом неизбежно наличие градиента температур вдоль объема глухих камер, предназначенных для размещения реакционных камер с испытываемыми образцами. Дело в том, что термостатируемый цилиндр излучает тепло не только с цилиндрической поверхности, на которой расположен нагреватель, но и с торцов, на которых нет нагревателей, т.е. температура верхней и нижней части металлического цилиндра отличается от температуры в центре цилиндра.

При загрузке в термостат реакционных стаканов, имеющих комнатную температуру, в предназначенные для них полости имеет место интенсивный отбор тепла, необходимого для их нагрева до рабочей температуры. Анализ (сравнение эталонного образца с испытываемым) начинается с момента наступления теплового баланса, т.е. стабилизации температуры реакционных стаканов, на что требуется время, которое значительно удлиняет время анализа. При проведении анализов на высоких температурах ситуация значительно ухудшается и еще усугубляется за счет увеличения выноса тепла через пневмопровод и заглушки шлюзов, предназначенных для загрузки реакционных стаканов.

Задачей настоящего изобретения является расширение диапазона рабочих температур и повышение точности измерения за счет снижения влияния на нее температуры окружающей среды при одновременном снижении времени анализа и времени выхода на режим.

Технический результат достигается тем, что в устройстве для определения термической стойкости веществ, состоящем из заполненного теплоизоляционным материалом кожуха, в который помещен корпус термостата, представляющий собой металлический цилиндр с выполненными по его периметру полостями для размещения герметизируемых реакционных стаканов, каждый из которых снабжен пламегасителем, пневмопредохранителем и пневмопроводом, связывающим внутренний объем реакционного стакана с прецизионным термокомпенсированным преобразователем «абсолютное давление - электрический сигнал» выход которого, подключен к системе отображения и регистрации величины абсолютного давления. Корпус термостата устройства выполнен в виде толстостенного полого металлического цилиндра термостатирование которого осуществляется двумя регуляторами температуры, нагреватель первого из которых распределен по наружной цилиндрической поверхности корпуса термостата, а нагреватель второго распределен по наружной цилиндрической поверхности помещенного коаксиально внутри корпуса термостата, полого металлического цилиндра, снабженного закрепленным на его торце диском, расположенным между верхним торцом корпуса термостата и кожухом термостата, при этом датчики температуры регуляторов расположены в теле корпуса термостата и полого цилиндра соответственно. Каждый из преобразователей «абсолютное давление - электрический сигнал» может быть термостатирован. В каждом пневмопроводе может быть выполнен отвод, снабженный вентилем, связанным с системой вакуумирования и заполнения инертным газом. Полости для размещения реакционных стаканов могут быть выполнены в виде глухих цилиндрических камер, равномерно распределенных по окружности корпуса термостата и расположенных на равном расстоянии от наружной и внутренней цилиндрической поверхности корпуса термостата. Устройство может быть помещено в дополнительный кожух, формирующий воздушный зазор между ним и цилиндрическим кожухом, заполненным теплоизоляционным материалом. На чертеже изображено предлагаемое устройство. Устройство состоит из внешнего металлического кожуха 1, в который с расположенным по всему периметру кожуха 1 воздушным зазором 2 помещен имеющий отражающую поверхность и заполненный теплоизоляционным материалом 3 цилиндрический металлический кожух 4, в котором коаксиально помещен выполненный в виде толстостенного полого цилиндра корпус 5 термостата. На наружной цилиндрической поверхности корпуса 5 размещен равномерно распределенный по ней нагреватель 6, который соединен с регулятором температуры 7, датчик температуры 8, который размещен в теле корпуса 5 в непосредственной близости к нагревателю 6. Внутри корпуса 5 коаксиально размещен пустотелый металлический цилиндр 9 с расположенным на его верхнем торце металлическим диском 10, являющимся его естественным продолжением. На наружной цилиндрической поверхности цилиндра 9 размещен равномерно распределенный по ней нагреватель 11, связанный с регулятором температуры 12 датчик температуры 13 которого закреплен на внутренней поверхности полого цилиндра 9. В теле корпуса 5 в виде несквозных цилиндрических отверстий выполнены глухие камеры 14, предназначенные для размещения реакционных стаканов 15. Глухие камеры 14 равноудалены от наружной и внутренней цилиндрических поверхностей корпуса 5 и равномерно распределены по окружности корпуса 5. Реакционные стаканы 15 помещаются в глухие камеры 14 через шлюзы в кожухах 1 и 4, закрываемые выполненными из теплоизоляционного материала заглушками 16, одеваемыми на пневмопроводы 17 реакционных стаканов 15. На входе пневмопровода 17 размещен пламегаситель 18, а его выход соединен с пневмопредохранителем 19 преобразователем 20 «абсолютное давление-электрический сигнал» и через вентиль 21 может быть связан с системой вакуумирования и заполнения инертным газом 22. Выход преобразователя 20 соединен со входом системы отображения и регистрации 23.

Устройство работает следующим образом. На регуляторы температуры 7 и 12 подается одинаковое задающее воздействие, соответствующее рабочей температуре корпуса 5, величина которой соответствует условиям проведения эксперимента. Регуляторы температуры 7 и 12 подают питающее напряжение на нагреватели, расположенные на наружных цилиндрических поверхностях корпуса 5 и полого цилиндра 9. В связи с тем, что масса цилиндра 9 намного меньше, чем масса корпуса 5, он нагреется до рабочей температуры за несколько минут и регулятор температуры 12, реализующий пропорционально-интегрально-дифференциальный закон регулирования температуры, начнет поддерживать ее с высокой точностью. При этом значительная часть тепла излучением будет отдаваться корпусу 5, ускоряя его нагрев до рабочей температуры. Кроме того, цилиндр 9 за счет теплопроводности материала и конвекции воздуха внутри цилиндра 9 начнет отдавать тепло являющемуся его продолжением диску 10, который также нагреется до рабочей температуры и в дальнейшем при работе устройства исключит излучение тепла с верхнего торца корпуса 5 и влияние изменений температуры окружающей среды и конвекции воздуха в помещении на температуру реакционных стаканов и, как следствие, на точность измерений.

Равномерно распределенный по наружной поверхности корпуса 5 нагреватель 6 нагревает корпус 5 до рабочей температуры и регулятор температуры 7, реализующий пропорционально-интегрально-дифференциальный закон регулирования, начинает поддерживать заданную температуру с высокой точностью. Одновременным равномерным нагревом внутренней и наружной цилиндрических поверхностей корпуса 5 нагревательными элементами 6 и 11 достигается значительное сокращение времени выхода на рабочий режим и наступления теплового баланса между элементами конструкции. Распределенные по наружным поверхностям цилиндров 5 и 9 нагреватели 6 и 11 обеспечивают равномерное распределение одинаковой температуры по поверхностям, благодаря чему градиент температур в радиальном направлении и по окружности корпуса 5 сведен к минимуму. Наличие незначительного градиента температуры в направлении нижнего торца, обусловленное излучением тепла с нижнего торца корпуса 5, устраняется тем, что цилиндрические глухие камеры 15 не доходят до этой зоны. Выполнение из материала, хорошо отражающего инфракрасное излучение кожуха 4, помещенного с воздушным зазором в наружный кожух 1, снижает количество тепла, отдаваемого кожуху 1 при работе на высоких температурах, обеспечивая безопасность работы оператора, кроме того, снижая величину изменения температуры реакционных стаканов от интенсивности конвекции воздуха в комнате и температуры окружающей среды.

При работе на высоких температурах усиливается влияние конвекции воздуха и температуры окружающей среды на точность измерения абсолютного давления преобразователем 20, что обусловлено повышением его температуры и, как следствие, недостаточностью диапазона термокомпенсатора, выполненного в единой технологии на мембране преобразователя 20 вместе с тензодатчиками. С целью исключения этого влияния осуществляется термостатирование преобразователя 20, которое производится за счет помещения его в термостатированный кожух или путем нанесения на мембрану преобразователя 20 нагревателя, который совместно с имеющимся датчиком температуры подключается к терморегулятору.

Работа на высоких температурах обусловлена расширением в большую сторону диапазона измеряемых и регистрируемых давлений, что, естественно, приводит к снижению точности измерений и повышению требований к уплотнениям реакционных стаканов 15. С целью исключения этих проблем осуществляется вакуумирование реакционных стаканов 15 перед нагревом, что позволяет удалить из них воздух, воду, примеси в воздухе и легкокипящие вещества и растворенные газы из исследуемого продукта. При последующем нагреве реакционных стаканов 15 в них не происходит увеличения давления за счет расширения воздуха, паров воды и примесей, а повышение давления происходит в соответствии с количеством выделенных из исследуемых веществ газов в следствие их нагрева и термодеструкции.

Для проведения исследований термостат устройства нагревается до рабочей температуры без реакционных стаканов 15, но с установленными в шлюзах кожухов 1 и 4 заглушками 16. Тщательно отмытые и подверженные термовакуумной обработке реакционные стаканы 15 заполняются исследуемым веществом и герметично соединяются с пневмопроводами 17. В зависимости от температуры, при которой проводятся испытания, реакционные стаканы 15 либо подвергаются процедуре вакуумирования, либо сразу устанавливаются через шлюзы, в кожухах 1 и 4 в глухие камеры 14, где нагреваются до рабочей температуры.

Вместе со стаканами 15 с исследуемым веществом в термостат помещаются загерметизированные пустые стаканы 15 или стаканы с контрольным веществом, обладающим свойствами, аналогичными с испытываемым веществом, которое перед испытанием находилось в идентичных с исследуемым веществом условиях. При нагреве реакционных стаканов 15, в них пропорционально будет повышаться давление, кроме того, дополнительное повышение давления будет происходить вследствие перехода в газообразное состояние из жидкого (например, вода) или твердого состояния. При достижении в стаканах 15 рабочей температуры начинаются частичная или полная термодеструкция испытываемого вещества и переход части его компонентов в газообразное состояние в соответствии с его термической стойкостью, при этом в соответствии с динамикой и масштабами этого процесса будет подниматься давление в стаканах 15. Сравнивая динамику изменения и величину давления в пустых стаканах 15, в стаканах 15 с контрольным веществом и в стаканах 15 с испытываемым веществом, можно судить как о составе исследуемого вещества, так и о качестве процесса синтеза данного вещества. Информация (пневмосигнал) о величине давления в реакционном стакане 15 через пламегаситель 18 и пневмопровод 17 поступает на преобразователь 20 «абсолютное давление - электрический сигнал» и затем поступает в систему отображения и регистрации 23, в качестве которой обычно используется компьютером. На пневмопроводе установлен также пневмопредохранитель 19, необходимый для сброса давления, когда его величина превышает верхний предел измерения, что исключает возможность выхода из строя преобразователя 20.

Совокупность использованных технических решений в заявленном устройстве позволяет в два раза расширить диапазон рабочих температур, сократить время выхода на режим, время анализа и повысить точность и повторяемость измерений.


Устройство для определения термической стойкости веществ
Устройство для определения термической стойкости веществ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 101-110 of 166 items.
20.05.2016
№216.015.3fa6

Заряд для 7,62х53 мм спортивного винтовочного патрона

Изобретение относится к метательным зарядам для стрелкового оружия и может быть использовано для зарядов к спортивному винтовочному патрону калибра 7,62 мм. Заряд для 7,62×53 мм спортивного винтовочного патрона из сферического пороха, размещенного в гильзе с капсюлем воспламенителем, выполнен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584284
Дата охранного документа: 20.05.2016
10.06.2016
№216.015.44b9

Материал инертного имитатора жесткого сгорающего картуза

Изобретение относится к области производства сгорающих материалов (СМ) для жестких сгорающих картузов. Материал инертного имитатора жесткого сгорающего картуза, включающий связующее и армирующий компонент, отличающийся тем, что не содержит взрывоопасных компонентов, в качестве армирующего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586198
Дата охранного документа: 10.06.2016
10.08.2016
№216.015.5496

Способ получения сферического пороха для стрелкового оружия

Изобретение относится к области получения сферических порохов (СФП) для стрелкового оружия. При получении пороха высушенный графитованный сферический порох пневмотранспортом через циклон-осадитель подают на наклон для сухого рассева, представляющий собой набор сменных латунных сеток под...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593451
Дата охранного документа: 10.08.2016
13.01.2017
№217.015.6903

Способ получения сферического пороха для патронов стрелкового оружия

Изобретение относится к получению сферических порохов (СФП) для стрелкового оружия. Способ включает получение порохового лака, диспергирование его сферических частиц, обезвоживание и отгонку этилацетата из пороха с последующей промывкой, сортировкой водопроводной водой и сушкой. На вращающиеся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591251
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.6cfa

Материал повышенной термостойкости жесткого сгорающего картуза

Изобретение относится к производству материалов для жестких сгорающих картузов. Материал повышенной термостойкости жесткого сгорающего картуза содержит в качестве связующего поливинилацетат, в качестве армирующего компонента - волокна непластифицированной целлюлозы со степенью размола 42-48°ШР,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597120
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.6d1d

Способ получения пироксилинового сферического пороха для 7,62 мм спортивного патрона

Изобретение относится к получению сферических порохов (СФП) для стрелкового оружия. При получении пороха в реактор заливают воду, загружают при перемешивании нитроцеллюлозу с содержанием оксида азота 212,7-214,0 мл NO/г, до 30 мас.% возвратно-технологических отходов после мокрой сортировки и от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597391
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.6d82

Способ графитовки сферического пороха

Изобретение относится к получению сферических порохов (СФП) для стрелкового оружия, а именно к способу графитовки пороха. После сушки партию неграфитованного пороха загружают в герметичный полировальный барабан, представляющий собой медный вращающийся цилиндр. Вдоль образующей барабана...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597317
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.714d

Метательный заряд миномётного выстрела

Изобретение относится к боеприпасам, в частности к метательным зарядам минометных выстрелов. Метательный заряд минометного выстрела содержит основной воспламенительный заряд, размещаемый в удлиненной камере стабилизатора мины. Основной заряд состоит из тонкосводного мелкозерненого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596856
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.7235

Способ сушки сферического пороха

Изобретение относится к получению сферических порохов (СФП) для стрелкового оружия, а именно к сушке пороха. Для сушки порох с влажностью 18-22 мас.% и графит через циклон-осадитель подают в непрерывно действующую стационарно установленную сушилку, в нижней части которой имеется короб,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598091
Дата охранного документа: 20.09.2016
13.01.2017
№217.015.81e9

Пресс-инструмент для изготовления сгорающих изделий

Изобретение относится к области производства полимерных композиционных энергетических материалов. Пресс-инструмент включает формующую матрицу, выходные каналы, обогреваемую рубашку, полость рубашки находится между внутренней стенкой рубашки и внешней стенкой формующей матрицы. Пар подается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601475
Дата охранного документа: 10.11.2016
Showing 101-110 of 211 items.
10.06.2015
№216.013.51bc

Способ очистки попутного нефтяного газа от сероводорода

Изобретение относится к химической промышленности. Сероводород окисляют кислородом или воздухом при мольном соотношении кислород : сероводород, равном 0,5-5,0, в реакторе с неподвижным или кипящим слоем гетерогенного катализатора. Катализатор содержит 0,5-10 мас. % комплексного соединения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552445
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.550a

Способ удаления легколетучего растворителя из пироксилиновых порохов

Изобретение относится к технологии изготовления мелко- и среднезерненых пироксилиновых порохов, а именно к вытеснению легколетучего (спиртоэфирного) растворителя из пороховых элементов. Способ включает удаление спиртоэфирного растворителя путем предварительного замачивания пороха при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553291
Дата охранного документа: 10.06.2015
20.07.2015
№216.013.6327

Додекагидро-клозо-додекаборат полиэтиленимина и способ его получения

Изобретение относится к химии полиэдрических боргидридных соединений и полиэтиленимина. Способ получения додекагидро-клозо-додекабората полиэтиленимина состава CHNH×0,4HBH включает взаимодействие водных растворов полиэтиленимина (ПЭИ) и додекагидро-клозо-додекаборной кислоты (HBH), взятых в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556930
Дата охранного документа: 20.07.2015
20.08.2015
№216.013.7348

Сферический порох для 5,6 мм винтовочного патрона повышенной эффективности

Изобретение относится к сферическим порохам для стрелкового оружия. Сферический порох (СФП) для 5,6 мм винтовочного патрона повышенной эффективности включает, мас.%: динитрат диэтиленгликоля (ДНДЭГ) 16,0-23,0, гексоген 20-50, дифениламин 0,5-1,0, этилацетат 0,1-1,0, влагу 0,2-0,6, сажу 0,5-1,5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561082
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7349

Флегматизатор пороха

Изобретение относится к производству порохов для стрелкового оружия. Флегматизатор пороха включает, мас.%: динитротолуол - 20-40 и α, ω- диметакрил-(бис-триэтиленгликоль)фталат (МГФ-9) - остальное. Вариант флегматизатора пороха включает, мас.%: централит 1 - 20-40, МГФ-9 - остальное....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561083
Дата охранного документа: 20.08.2015
27.09.2015
№216.013.7ff2

Способ получения одноосновного сферического пороха

Изобретение относится к области получения сферических порохов для стрелкового оружия. Способ получения одноосновного сферического пороха включает получение порохового лака в реакторе, диспергирование его на сферические частицы, обезвоживание, отгонку этилацетата из пороховых элементов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564351
Дата охранного документа: 27.09.2015
20.10.2015
№216.013.84f2

Метательный заряд для 9 х 19 мм пистолетного патрона с облегченной пулей со стальным сердечником

Изобретение относится к области разработки зарядов к патронам стрелкового оружия, в частности зарядов для пистолетного патрона. Заряд для пистолетного 9×19 мм патрона с облегченной пулей со стальным сердечником состоит из частиц сферического пороха. Заряд размещен в капсюлированной гильзе....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565637
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.11.2015
№216.013.90f8

Способ сушки жестких сгорающих картузов

Изобретение относится к области производства полимерных композиционных энергетических материалов. Способ сушки жестких сгорающих картузов включает подачу воздуха во внутреннюю полость заготовки локально в нижний патрубок технологической оснастки для каждой заготовки изделия под давлением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568728
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.12.2015
№216.013.9cb9

Способ нанесения многослойного покрытия

Изобретение относится к производству сферических порохов. Способ нанесения многослойного покрытия на гранулы сферического пороха включает приготовление водной эмульсии компонента покрытия, приготовление суспензии пороха с содержанием 60-80 мас.% наполнителя в реакторе с перемешивающим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571746
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9cbb

Способ получения сферического пороха

Изобретение относится к области производства гранулированных материалов по водно-дисперсионной технологии, в частности сферических порохов (СФП). Способ получения сферического пороха включает получение порохового лака в реакторе, диспергирование его на сферические частицы, обезвоживание и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571748
Дата охранного документа: 20.12.2015
+ добавить свой РИД