×
10.05.2023
223.018.5399

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов при нагреве

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002795249
Дата охранного документа
02.05.2023
Аннотация: Изобретение относится к технике определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов на сверхвысоких частотах. Предложен способ определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов при нагреве, который включает настройку резонатора без образца, состоящего из деструктирующего материала, накрытого кварцевым стеклом, и с образцом в резонанс на резонансной частоте, нагрев резонатора с образцом и без образца, измерение температурных изменений длины резонатора, определение температурной зависимости диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь деструктирующего материала. Технический результат заключается в повышении точности определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов. 2 ил.

Изобретение относится к технике определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов на сверхвысоких частотах.

Известен высокочастотный резонатор для исследований диэлектриков в инертной среде (авторское свидетельство СССР №248805, H01P 7/06, опубликовано 18.07.1969 г.) в котором измерение диэлектрических свойств материалов производится при нагреве образца в замкнутом объеме печи в среде инертного газа и применимо для твердых диэлектриков, не изменяющих своих теплофизических свойств при изменении температуры. Точное измерение диэлектрических свойств материалов, которые выбрасывают пары деструкции с поверхности образца, в таком устройстве невозможно, потому что пары заполняют замкнутый объем резонатора, препятствуя распространению сверхвысокочастотного сигнала, оседают на поверхности трубы резонатора и его торцевой стенке, снижая их электропроводность, что приводит к снижению добротности резонансных колебаний и точности измерений при изменении температуры измерения.

Известно техническое решение, реализованное в «Устройстве для измерения диэлектрических свойств материалов при нагреве» по патенту Российской Федерации №2744487, G01R 27/26, опубликованном 10.03.2021, в котором при измерении диэлектрических характеристик деструктирующего материала в объемном резонаторе при нагреве для исключения влияния попадания паров материала на внутреннюю поверхность резонатора создается поток газа, выводящий продукты горения за пределы объема резонатора. Это позволяет частично устранить снижение электропроводности покрытия резонатора и, как следствие, к частичному устранению снижения его добротности.

Недостатком измерения диэлектрических характеристик деструктирующих материалов при помощи упомянутого устройства является то, что при нагреве скорость движения частичек продуктов деструкции материала значительно превышает скорость потока газа, выводящего продукты деструкции с поверхности образца, который не может полностью предотвратить их попадание в полость резонатора и на внутреннюю поверхность резонатора, что приводит к снижению добротности резонатора и уменьшению точности измерения.

Наиболее близким к заявляемому является техническое решение, описанное в изобретении «Способ измерения параметров диэлектриков при нагреве и устройство для его осуществления» по патенту Российской Федерации №2631014, G01R 27/26, опубликованном 15.09.2017, в котором описан способ измерения параметров диэлектриков при нагреве в объемном резонаторе на фиксированной частоте, включающий возбуждение колебаний в резонаторе через расположенные в верхней торцевой стенке отверстия связи в охлаждаемой части резонатора, настройку резонатора в резонанс при нормальных условиях и при нагреве и измерение собственных параметров пустого резонатора, настройку резонатора в резонанс при нормальных условиях и при нагреве и измерение параметров резонатора с образцом, расчет температурных параметров диэлектриков сравнением собственных температурных параметров пустого резонатора и температурных параметров резонатора с образцом, в котором настройку в резонанс пустого резонатора и резонатора с образцом проводят перемещением верхней торцевой стенки резонатора с отверстиями связи при неизменном положении подвижного нижнего поршня.

К недостаткам данного способа следует также отнести то, что при нагреве образца из деструктирующего материала продукты горения будут попадать в измерительный объем резонатора и искажать распределение поля в резонаторе, а также осаждаясь на внутренней поверхности стенок резонатора, снижать их электропроводность, что в совокупности приводит к изменению собственных характеристик резонатора, снижению его добротности, снижению точности измерения диэлектрических параметров образца деструктирующего материала.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является, повышение точности определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов в полом цилиндрическом резонаторе при нагреве за счет снижение попадания продуктов горения в измерительный объем резонатора.

Указанная задача решается тем, что предложен способ определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов при нагреве, включающий настройку резонатора без образца и с образцом в резонанс на резонансной частоте, нагрев резонатора с образцом и без образца, измерение температурных изменений длины резонатора и определение температурной зависимости диэлектрической проницаемости образца, отличающийся тем, что образец состоит из деструктирующего материала, накрытого кварцевым стеклом, температурную зависимость диэлектрической проницаемости деструктирующего материала рассчитывают по формуле:

,

где - длина волны в свободном пространстве;

с - скорость света;

f - резонансная частота;

- критическая длина волны типа H01 в резонаторе;

R - радиус резонатора;

;

- численное значение корня уравнения для функции Бесселя при рассмотрении распространения волны Н01 в резонаторе;

- постоянная распространения волны Н01 в области расположения деструктирующего материала образца определяется решением трансцендентного уравнения, заданного в неявной заданной форме:

,

где - толщина деструктирующего материала образца при температуре измерения T;

- длина волны в области расположения деструктирующего материала образца с диэлектрической проницаемостью ;

- толщина кварцевого стекла;

- постоянная распространения волны Н01 в области расположения кварцевого стекла;

- длина волны в области расположения кварцевого стекла с диэлектрической проницаемостью ;

- изменение длины незаполненной части резонатора при температуре измерения;

- длина резонатора с образцом при температуре измерения;

- длина резонатора без образца;

- постоянная распространения волны Н01 в незаполненной части резонатора;

- длина волны в незаполненной части резонатора с диэлектрической проницаемостью воздуха ,

и дополнительно определяют температурную зависимость тангенса угла диэлектрических потерь образца по изменению коэффициента передачи резонатора без образца и с образцом, а затем рассчитывают тангенс угла диэлектрических потерь деструктирующего материала образца по формуле:

,

где - тангенс угла диэлектрических потерь кварцевого стекла;

- измеренная температурная зависимость тангенса угла диэлектрических потерь образца.

При проведении высокотемпературных измерений диэлектрической проницаемости и тангенса диэлектрических потерь деструктурирующего материала, выброс продуктов разложения материала происходит при нагреве, в основном, с поверхности нагретого образца, поэтому закрытие поверхности образца беспористым материалом приведет к резкому сокращению выброса продуктов деструкции в полость резонатора, и, как следствие, повышению точности измерений.

Для достижения поставленной задачи в заявляемом способе предлагается производить измерение материала в полом цилиндрическом резонаторе, используя деструктирующий материал, накрытый беспористым материалом со стабильной диэлектрической проницаемостью и известными температурными зависимостями диэлектрических характеристик, непроницаемым для продуктов деструкции. Такой материал будет препятствовать проникновению продуктов деструкции материала в полость резонатора, и соответственно, осаждению их на его стенках. В результате чего не происходит изменения электропроводности покрытий стенок резонатора при нагреве, что позволяет также повысить точность производимых измерений.

Предлагается в качестве такого беспористого материала, обладающего известной температурной зависимостью диэлектрической проницаемости и радиопрозрачностью, использовать кварцевое стекло.

При этом в электродинамической модели в схеме эксперимента образец представляется в виде двухслойного образца (Фиг. 1), состоящего из деструктирующего материала толщиной d2, и кварцевого стекла толщиной d3, при этом незаполненная часть резонатора имеет длину .

Решая электродинамическую задачу с учетом граничных условий для тангенциальных составляющих поля в резонаторе, температурная зависимость диэлектрической проницаемости деструктирующего материала рассчитывается по формуле:

где - длина волны в свободном пространстве;

с - скорость света;

f - резонансная частота;

- критическая длина волны типа H01 в резонаторе;

R - радиус резонатора;

;

- численное значение корня уравнения для функции Бесселя при рассмотрении распространения волны Н01 в резонаторе;

- постоянная распространения волны Н01 в области расположения деструктирующего материала образца определяется решением трансцендентного уравнения, заданного в неявной заданной форме:

где - толщина деструктирующего материала образца при температуре измерения T;

- длина волны в области расположения деструктирующего материала образца с диэлектрической проницаемостью ;

- толщина кварцевого стекла;

- постоянная распространения волны Н01 в области расположения кварцевого стекла;

- длина волны в области расположения кварцевого стекла с диэлектрической проницаемостью ;

- изменение длины незаполненной части резонатора при температуре измерения;

- длина резонатора с образцом при температуре измерения;

- длина резонатора без образца;

- постоянная распространения волны Н01 в незаполненной части резонатора;

- длина волны в незаполненной части резонатора с диэлектрической проницаемостью воздуха .

При нагреве также определяют температурную зависимость тангенса угла диэлектрических потерь образца по изменению коэффициента передачи резонатора без образца и с образцом.

Тангенс угла диэлектрических потерь деструктирующего материала образца рассчитывают по формуле:

где - тангенс угла диэлектрических потерь кварцевого стекла;

- измеренная температурная зависимость тангенса угла диэлектрических потерь образца.

Так как при нагреве из-за изменения теплофизического состояния деструктирующего материала происходит изменение его геометрических размеров, то в расчетном алгоритме используются априорные теплофизические измерения толщины деструктирующего материала образца в виде температурной зависимости .

При нагреве и, соответствующем ему, расширении материалов, из которых изготовлен резонатор, изменяется геометрия его полости, поэтому в алгоритме расчета изменение электрической длины резонатора учитывается в виде априорной зависимости , которая измеряется предварительно для резонатора без образца. Вносимые изменения проводящих свойств покрытий резонатора продуктами деструкции при нагреве, влияющих на величину затухания, используемую при определении температурной зависимости тангенса угла диэлектрических потерь образца, учитываются путем сравнения величин коэффициента передачи в резонаторе без образца при комнатной температуре до и после измерения, использовании скорректированной величины коэффициента передачи в качестве величины коэффициента передачи резонатора без образца от температуры начала деструкции, определении значений температурной зависимости тангенса угла диэлектрических потерь образца по скорректированным данным величины затухания, использовании полученных величин в качестве границы неопределенности измерения температурной зависимости тангенса угла диэлектрических потерь образца в диапазоне температур от начала деструкции до максимальной исследуемой.

На фиг. 1 представлено устройство, реализующее предлагаемый способ. Образец из деструктирующего материала 1, накрытый кварцевым стеклом 2, помещен в объемный резонатор 3 с подвижным поршнем 4, указанным в двух положениях - в резонаторе без образца и в резонаторе с образцом.

Измерения характеристик резонатора производят анализатором цепей. Подвижный поршень перемещают, контролируя его положение измерителем перемещения поршня до установления резонансной длины на резонансной частоте, фиксируя и рассчитывая температурные зависимости диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь посредством устройства управления и отображения информации, которое управляет нагревом резонатора, контролируя температуру на поверхности поршня пирометром.

Для экспериментального подтверждения положительного эффекта от технического решения по предлагаемому способу проведены измерения в полом цилиндрическом резонаторе диаметром 50 мм на частоте ГГц образца из деструктирующего материала толщиной 9,830 мм композиционного состава, состоящего из кварцевой ткани, пропитанной алюмохромофосфатным и фенолформальдегидным связующими и кварцевого стекла толщиной d3=2,4 мм. Расчеты проводились по описанному выше алгоритму. Результаты определения температурной зависимости диэлектрической проницаемости композиционного материала при нагреве до 775°С представлены на фиг. 2a, а температурная зависимость тангенса угла диэлектрических потерь на фиг. 2б.

Из представленных на фиг. 2a, б данных видно, что по предлагаемому способу результаты измерения и характеристики температурных зависимостей определены более точно по сравнению со схематичными результатами определения диэлектрических свойств аналогичного материала, представленными в материалах по прототипу.

Изобретение позволяет обеспечить повышение точности измерений диэлектрических свойств деструктирующих материалов при нагреве методом измерения в объемном резонаторе.


Способ определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов при нагреве
Способ определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов при нагреве
Способ определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов при нагреве
Способ определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов при нагреве
Способ определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов при нагреве
Способ определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов при нагреве
Способ определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов при нагреве
Способ определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов при нагреве
Способ определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов при нагреве
Способ определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов при нагреве
Способ определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов при нагреве
Способ определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов при нагреве
Способ определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов при нагреве
Способ определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов при нагреве
Способ определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов при нагреве
Способ определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов при нагреве
Способ определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов при нагреве
Способ определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов при нагреве
Способ определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов при нагреве
Способ определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов при нагреве
Способ определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов при нагреве
Способ определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов при нагреве
Способ определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов при нагреве
Способ определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов при нагреве
Способ определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов при нагреве
Способ определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов при нагреве
Способ определения диэлектрических свойств деструктирующих материалов при нагреве
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 136 items.
25.08.2017
№217.015.c23d

Образец для определения модуля упругости и предела прочности высокомодульных углепластиков при сдвиге в плоскости листа

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к образцам, и позволяет испытывать полимерные композиционные материалы (ПКМ) на сдвиг в плоскости листа, а точнее высокомодульные углепластики, с укладкой слоев под углом ±45°. Испытательный образец для определения модуля упругости и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617776
Дата охранного документа: 26.04.2017
25.08.2017
№217.015.c943

Способ изготовления стеклокерамического материала кордиеритового состава

Изобретение относится к производству высокотермостойких радиопрозрачных стеклокерамических материалов, используемых в изделиях радиотехнического назначения. Технический результат – упрощение технологического процесса получения стеклокерамического материала. Способ включает измельчение стекла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619570
Дата охранного документа: 16.05.2017
25.08.2017
№217.015.cdff

Способ испытания керамических оболочек обтекателей

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для оценки и исследования прочности керамических оболочек при наземных испытаниях в составе обтекателей. Сущность: осуществляют приложение статической нагрузки с помощью камеры из эластичного материала, помещенной внутрь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620782
Дата охранного документа: 29.05.2017
25.08.2017
№217.015.ce1c

Способ оценки прочности при сдвиге клеевого соединения керамического обтекателя

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для контроля и исследования прочности при сдвиге клеевых соединений оболочек типа тел вращения. Сущность: осуществляют определение величины разрушающей силы при статическом нагружении клеевого соединения образца типа «труба...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620775
Дата охранного документа: 29.05.2017
25.08.2017
№217.015.cec1

Способ изготовления размеростабильной интегральной конструкции

Изобретение относится к области машиностроения и используется при создании конструкций, применяемых в космической и авиационной технике, работающих в условиях повышенных нагрузок, и касается способа изготовления размеростабильной интегральной конструкции. Способ изготовления размеростабильной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620799
Дата охранного документа: 29.05.2017
26.08.2017
№217.015.d471

Формовой комплект для формования сложнопрофильных керамических заготовок

Изобретение относится к технологии формования крупногабаритных, сложнопрофильных керамических изделий из водных шликеров, типа кварцевых тиглей для металлургической промышленности. Формовой комплект для формования сложнопрофильных керамических заготовок содержит водопоглощающую матрицу,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622422
Дата охранного документа: 15.06.2017
26.08.2017
№217.015.d9ec

Способ контроля тонкостенных стеклопластиковых оболочек

Изобретение относится к технике наземных испытаний элементов летательных аппаратов и может быть использовано в процессе контроля тонкостенных стеклопластиковых оболочек. Способ включает создание перепада давления по стенке оболочки и одновременную регистрацию нормальных перемещений поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623662
Дата охранного документа: 28.06.2017
26.08.2017
№217.015.ddb0

Антенный обтекатель

Изобретение относится к области авиационно-ракетной техники, преимущественно к конструкциям носовых радиопрозрачных обтекателей. Антенный обтекатель содержит керамическую оболочку, металлический стыковой шпангоут и расположенное соосно между ними теплоизоляционное кольцо, выполненное из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624793
Дата охранного документа: 06.07.2017
26.08.2017
№217.015.e079

Способ формирования отверстий произвольной формы в цилиндрических и конических деталях гидроабразивной струей

Изобретение относится к формированию отверстий произвольной формы в цилиндрических и конических деталях гидроабразивной струей. Закладывают внутрь детали шарообразные технологические тела, а открытые стороны детали закрывают заглушками с перфорированными отверстиями размером 0,25-0,5 диаметра...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625381
Дата охранного документа: 13.07.2017
26.08.2017
№217.015.e10c

Способ получения водных шликеров в шаровых мельницах

Изобретение относится к керамической промышленности и может быть использовано при изготовлении керамических изделий методом водного шликерного литья в пористые формы. Способ заключается в том, что в шаровую мельницу загружают исходный материал и мелющие тела, вводят дистиллированную воду,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625490
Дата охранного документа: 14.07.2017
Showing 21-27 of 27 items.
24.05.2019
№219.017.5f3f

Способ определения сверхвысокочастотных параметров материала в полосе частот и устройство для его осуществления

Использование: для определения сверхвысокочастотных параметров материала. Сущность изобретения заключается в том, что способ включает измерение мощности и фазы прошедшей волны между передающей и приемной антеннами без образца материала, установку образца материала на вращающую подставку в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688588
Дата охранного документа: 21.05.2019
17.08.2019
№219.017.c174

Антенный обтекатель (варианты)

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники, преимущественно к конструкциям антенных обтекателей с радиопрозрачными оболочками для ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-земля». Задачей изобретения является создание антенного обтекателя с многоконтурной поверхностью с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697516
Дата охранного документа: 15.08.2019
05.09.2019
№219.017.c74c

Способ пеленгации и широкополосный пеленгатор для его осуществления

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах наблюдения за радиотехнической обстановкой в составе комплекса или как автономное устройство. Технический результат - повышение точности угловой пеленгации в широкой полосе частот. Указанный результат достигается за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699079
Дата охранного документа: 03.09.2019
27.11.2019
№219.017.e734

Способ определения толщины изделия при одностороннем доступе

Использование: для ультразвуковой толщинометрии, дефектоскопии материалов и изделий. Сущность изобретения заключается в том, что на ультразвуковом эхо-импульсном толщиномере устанавливают скорость распространения ультразвуковых колебаний, соответствующих материалу измеряемого изделия, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707199
Дата охранного документа: 25.11.2019
06.02.2020
№220.017.ff63

Способ определения диэлектрической проницаемости материала

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению диэлектрической проницаемости материала в свободном пространстве. Предложен способ определения диэлектрической проницаемости материала, основанный на явлении отражения электромагнитной энергии от пластины из диэлектрического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713162
Дата охранного документа: 04.02.2020
13.03.2020
№220.018.0b84

Способ пеленгации и устройство для его осуществления

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах наблюдения за радиотехнической обстановкой в составе комплекса или как автономное устройство. Достигаемый технический результат - повышение точности углового обнаружения цели для произвольной поляризации сигналов от цели....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716273
Дата охранного документа: 11.03.2020
17.06.2023
№223.018.7ee4

Пеленгационная система "антенна-обтекатель"

Изобретение относится к антенной технике и используется при изготовлении пеленгационных систем «антенна-обтекатель». Технический результат - уменьшение пеленгационных ошибок системы «антенна-обтекатель» для тонкостенного обтекателя в широком низкочастотном диапазоне частот. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002772249
Дата охранного документа: 18.05.2022
+ добавить свой РИД