×
10.01.2015
216.013.1e10

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДИЭЛЕКТРИКОВ ПРИ НАГРЕВЕ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технике измерения диэлектриков методом объемного резонатора при нагреве в диапазоне температур до 2000°C. Устройство содержит цилиндрический резонатор, ограниченный с одной стороны торцевой стенкой волновода СВЧ, а с другой стороны подвижным поршнем со штоком, загрузочное окно для установки образца исследуемого материала, измеритель температуры, подвод защитного газа, механизм перемещения поршня со штоком. При этом торцевая стенка волновода СВЧ выполнена водоохлаждаемой, а нагреватель содержит ряд трубчатых элементов из графита с односторонним выводом на токоподводы. Поршень установлен на полом составном штоке, нагреваемая часть которого выполнена в виде тонкостенной трубы из термостойкого материала, а другая в виде трубы с водяным охлаждением и снабжена фланцем с уплотнительной прокладкой. Причем к водоохлаждаемой части штока герметично подсоединен оптический пирометр, а шток закреплен на платформе модуля линейного перемещения. Механизм перемещения поршня со штоком включает два последовательно работающих модуля линейных перемещений с электромеханическими приводами, совмещенных с единым датчиком измерения перемещений, а подвод защитного газа размещен в зоне окуляра пирометра. Технический результат заключается в повышении точности измерения параметров диэлектриков при температурах до 2000°C и автоматизации процесса измерения. 1 ил.
Основные результаты: Устройство для измерения параметров диэлектриков при нагреве, содержащее цилиндрический резонатор, ограниченный с одной стороны торцевой стенкой волновода СВЧ, а с другой стороны подвижным поршнем со штоком, загрузочное окно для установки образца исследуемого материала, измеритель температуры, подвод защитного газа, механизм перемещения поршня со штоком, отличающееся тем, что торцевая стенка волновода СВЧ выполнена водоохлаждаемой, а нагреватель включает ряд трубчатых элементов из графита с односторонним выводом на токоподводы, при этом поршень установлен на полом составном штоке, нагреваемая часть которого выполнена в виде тонкостенной трубы из термостойкого материала, а другая в виде трубы с водяным охлаждением и снабжена фланцем с уплотнительной прокладкой, причем к водоохлаждаемой части штока герметично подсоединен оптический пирометр, а шток закреплен на платформе модуля линейного перемещения, причем механизм перемещения поршня со штоком включает два последовательно работающих модуля линейных перемещений с электромеханическими приводами, совмещенных с единым датчиком измерения перемещений, а подвод защитного газа размещен в зоне окуляра пирометра.

Изобретение относится к области измерительной высокочастотной техники измерения и может быть использовано для измерения диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь в материалах резонансным методом при высоких температурах не менее 2000°C.

Известны устройства для измерения параметров диэлектриков при нагреве, например, свидетельство на полезную модель 18201 U1 RU от 07.12.2000 г., МПК G01R 27/26.

Измерительный резонатор для измерения диэлектрических свойств материалов при нагреве исследуемого образца включает цилиндрический резонатор, ограниченный с одной стороны неподвижной торцевой стенкой волновода СВЧ, а с другой - короткозамыкающим поршнем, связанным с механизмом настройки. Цилиндр резонатора выполнен из 2-х частей, верхняя из которых снабжена рубашкой охлаждения, а нижняя установлена внутри нагревателя, который выполнен в виде проволочной спирали, при этом между ними размещена диэлектрическая пластина.

Измерения диэлектрических характеристик в данном устройстве осуществляется в условиях нагрева образцов. В качестве нагревателя используется проволочная спираль, охватывающая часть резонатора и работающая в атмосфере защитного газа. Материалами для проволочного нагревателя, имеющего необходимый ресурс работы, могут служить хромоникелевые сплавы типа нихром, фехраль. Они обеспечивают температуру нагрева не более 1200°C. Для нагрева на более высокую температуру необходимо применять молибден или вольфрам, работающие только в высоком вакууме 10-5 мм рт. ст. Эти материалы плохо поддаются механической обработке, поэтому изготовление нагревательных элементов связано с большими технологическими трудностями, что препятствует созданию устройств для измерения диэлектрических параметров материалов при нагреве до высоких температур не менее 2000°C. Кроме этого перемещение штока с поршнем осуществляется вручную винтовой парой при отсутствии в рассматриваемом устройстве конструктивных элементов измерения перемещение штока с поршнем для обеспечения фиксации положения резонанса в процессе измерения.

Наиболее близким по техническому решению является устройство по свидетельству на полезную модель 24292 U1 RU, МПК G01R 27/26 от 13.11.2001 г. "Измерительная ячейка для измерения параметров диэлектриков на СВЧ".

Устройство содержит термоизолированный герметичный корпус, установленный на нем цилиндрический резонатор, снабженный нагревателем. Верхний торец цилиндра резонатора закрыт неподвижной крышкой, являющейся верхней торцевой стенкой резонатора, связанный с трактом СВЧ. Нижняя торцевая стенка резонатора образована поршнем, установленным на вертикальном штоке, который неподвижно соединен с ходовым винтом механического приводного механизма комбинированного типа, включающего систему "винт-гайку" и шестеренчатую пару. Для измерения температуры внутри штока предусмотрен канал для размещения термопары и подвод нейтрального газа для защиты нагревателя.

К недостаткам рассматриваемого устройства относится то, что точную установку поршня в резонаторе в положение резонанса, а также обеспечение многократно повторяемой фиксации этого положения в процессе измерения осуществляется механическим приводом, включающем 2-ступенчатую винтовую пару.

Работа движущей системы "винт-гайка" неизбежно связана с наличием люфта в винтовом соединении, особенно при больших шагах резьбы. Люфт в резьбе сказывается на точности измерения осевого перемещения поршня и соответственно находящегося на нем образца. Метод объемного резонатора для измерения диэлектрических характеристик материалов основан на сравнительном измерении резонаторной длины при фиксации положения поршня с образцом и без образца.

Поэтому погрешности фиксации поршня в резонансном положении напрямую влияют на точность измерения диэлектрических характеристик. В рассматриваемом устройстве отдельного точного измерителя перемещений не предусмотрено, а отсчет осевого перемещения может осуществляться только по осевому ходу винта в системе "винт-гайка", что не может обеспечить высокую точность измерения.

В описании данного устройства указано, что цилиндрический резонатор может быть снабжен нагревателем. Рассмотрение конструктивных элементов механического привода и их размещение показывает, что установить нагреватель известной конструкции большой мощности для достижения высоких температур невозможно, так как это вызывает необходимость введения значительной по размерам теплоизоляции, которая может обеспечить нормальную работу механического привода перемещения штока с поршнем.

Разрешить это противоречие в рассматриваемой конструкции невозможно. Кроме того, в описании указано, что верхняя торцевая стенка резонатора является неохлаждаемой, поэтому работоспособность рассматриваемой конструкции не может быть реализована при высоких температурах нагрева.

Целью изобретения является повышение точности измерений и расширение диапазона нагрева исследуемых образцов до величин не менее 2000°C.

Это достигается тем, что предложено устройство для измерения параметров диэлектриков при нагреве, содержащее термоизолированный герметичный корпус, нагреватель, цилиндрический резонатор, ограниченный с одной стороны торцевой стенкой волновода СВЧ, а с другой стороны подвижным поршнем со штоком, загрузочное окно для установки образца исследуемого материала, измеритель температуры, подвод защитного газа, механизм перемещения поршня со штоком, отличающееся тем, что торцевая стенка волновода СВЧ выполнена водоохлаждаемой, а нагреватель включает ряд трубчатых элементов из графита с односторонним выводом на токоподводы, при этом поршень установлен на полом составном штоке, нагреваемая часть которого выполнена в виде тонкостенной трубы из термостойкого материала, а другая в виде трубы с водяным охлаждением и снабжена фланцем с уплотнительной прокладкой, причем к водоохлаждаемой части штока герметично подсоединен оптический пирометр, шток закреплен на платформе модуля линейного перемещения, причем механизм перемещения поршня со штоком включает два последовательно работающих модуля линейных перемещений с электромеханическими приводами, совмещенных с единым датчиком измерения перемещений, а подвод защитного газа размещен в зоне окуляра пирометра.

Проведенная авторами на макетных образцах проверка работоспособности совокупности технических решений, заложенных в заявляемом устройстве, показала более высокий уровень достигнутых характеристик по сравнению с прототипом по точности измерения и максимальной температуре прогрева.

На приведенном чертеже изображен общий вид варианта исполнения заявляемого устройства.

Устройство для измерения параметров диэлектриков при нагреве включает теплоизолированный герметичный корпус 1, трубчатый графитовый нагреватель 2, цилиндрический резонатор 3, водоохлаждаемую торцевую стенку волновода СВЧ 4, волновод СВЧ 5, поршень 6, нагреваемую часть штока 7, водоохлаждаемую часть штока 8, фланец 9, прокладку 10, пирометр 11, платформу модуля линейного перемещения 13, модуль микрометрического линейного перемещения 12, серводвигатель 14, стойку рельсовую 15, траверсу 16, модуль линейного перемещения 17, серводвигатель 18, линейный измеритель расстояний 19, загрузочное окно 20, подвод защитного газа 21, токоподводы 22, блок управления 23 и блок формирования и обработки СВЧ-сигнала 24.

Работа устройства и взаимодействие его конструктивных элементов осуществляется следующим образом.

В начальном положении поршень находится вне цилиндра резонатора 3, функцию которого выполняет часть внутренней трубы нагреватель 2. При включении серводвигателя 18 модуля ускоренного подъема 17 траверса 16, закрепленная на 2-х рельсовых стойках 15 перемещается вверх. Вместе с траверсой перемещается закрепленный на ней модуль микрометрического линейного перемещения 12, на платформе 13 которой закреплен полый составной шток, включающий нагреваемую часть 7 и водоохлаждаемую часть 8. При достижении положения поршня 6, близкого к резонансному, модуль 17 отключают, при этом одновременно посредством фланца 9 с прокладкой 10 осуществляют герметизацию рабочей зоны нагревателя. Затем включают модуль 12, обеспечивающий малые перемещения поршня в положение резонанса, которое фиксируется блоком 23.

Суммарное перемещение поршня от начального положения до положения резонанса отсчитывают измерителем линейных перемещений 19 типа MICROSYN с точностью до 0,01 мм. Обратный ход штока с поршнем осуществляют модулем ускоренного линейного перемещения 17 до исходного положения согласно показаниям измерителя расстояний 19, которые совпадают с уровнем загрузочного окна 20.

Второй этап процесса измерения диэлектрических параметров включает установку образца на поршень 6 через загрузочное окно 20 и повторение вышеописанных действий. При этом разница суммарного перемещения, отмеченная по показаниям измерителя расстояний, в обоих случаях и является величиной изменения резонансной длины, по которой определяют значение диэлектрической проницаемости материала образца.

Нагрев рабочей зоны проводят предварительно. Электропитание к нагревателю из графита подводят через токоподводы 22, а величину тока определяют исходя из заданной температуры испытаний. При этом перед включением нагревателя проводят подачу защитного газа азота в рабочую зону и воды в системы охлаждения корпуса нагревателя, охлаждаемой части штока и торцевой стенки волновода СВЧ.

Значение температуры в заявляемом устройстве регистрируют пирометром 11, причем для обеспечения дополнительного охлаждения оптики подача азота осуществляется в зоне окуляра.

Управление вышеописанными действиями механизмов в заявляемом устройстве осуществляют автоматически по программе, заданной управляющим блоком 23, а радиометрические измерения обеспечивают блоком формирования и обработки СВЧ-сигналов 24.

Заявляемое устройство для измерения параметров диэлектриков при нагреве обеспечивает более высокую точность измерений при расширенном диапазоне температур вплоть до 2000°C и значительно сокращает время проведения измерений за счет автоматизации процесса.

Источники информации

1. Свидетельство на полезную модель 18201 U1, Ru от 07.12.2000 г., МПК G01R 27/26.

2. Свидетельство на полезную модель 24292 U1, Ru от 13.11.2001 г., МПК G01R 27/26.

Устройство для измерения параметров диэлектриков при нагреве, содержащее цилиндрический резонатор, ограниченный с одной стороны торцевой стенкой волновода СВЧ, а с другой стороны подвижным поршнем со штоком, загрузочное окно для установки образца исследуемого материала, измеритель температуры, подвод защитного газа, механизм перемещения поршня со штоком, отличающееся тем, что торцевая стенка волновода СВЧ выполнена водоохлаждаемой, а нагреватель включает ряд трубчатых элементов из графита с односторонним выводом на токоподводы, при этом поршень установлен на полом составном штоке, нагреваемая часть которого выполнена в виде тонкостенной трубы из термостойкого материала, а другая в виде трубы с водяным охлаждением и снабжена фланцем с уплотнительной прокладкой, причем к водоохлаждаемой части штока герметично подсоединен оптический пирометр, а шток закреплен на платформе модуля линейного перемещения, причем механизм перемещения поршня со штоком включает два последовательно работающих модуля линейных перемещений с электромеханическими приводами, совмещенных с единым датчиком измерения перемещений, а подвод защитного газа размещен в зоне окуляра пирометра.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДИЭЛЕКТРИКОВ ПРИ НАГРЕВЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-23 из 23.
29.12.2017
№217.015.f4d5

Способ определения диэлектрической проницаемости диэлектрических материалов

Изобретение способ определения диэлектрической проницаемости диэлектрических материалов относится к технике измерения диэлектрической проницаемости диэлектрических материалов. Способ определения диэлектрической проницаемости в объемном волноводном резонаторе включает настройку резонатора на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637174
Дата охранного документа: 30.11.2017
19.01.2018
№218.016.05e8

Способ измерения параметров диэлектриков при нагреве и устройство для его осуществления

Использование: для измерения параметров диэлектриков при нагреве. Сущность изобретения заключается том, что способ измерения параметров диэлектриков при нагреве в объемном резонаторе на фиксированной частоте включает возбуждение колебаний в резонаторе через расположенные в верхней торцевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631014
Дата охранного документа: 15.09.2017
19.01.2018
№218.016.08a9

Головной антенный обтекатель

Изобретение относится к области ракетной техники, преимущественно к головным обтекателям летательных аппаратов различных классов. Головной антенный обтекатель ракеты включает оболочку из керамического материала, переходной металлический шпангоут, согласованный по КТЛР с материалом оболочки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631917
Дата охранного документа: 28.09.2017
Показаны записи 21-30 из 45.
19.01.2018
№218.016.08a9

Головной антенный обтекатель

Изобретение относится к области ракетной техники, преимущественно к головным обтекателям летательных аппаратов различных классов. Головной антенный обтекатель ракеты включает оболочку из керамического материала, переходной металлический шпангоут, согласованный по КТЛР с материалом оболочки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631917
Дата охранного документа: 28.09.2017
10.05.2018
№218.016.3a3c

Широкополосная система "антенна-обтекатель"

Изобретение относится к антенно-фидерным устройствам, преимущественно к широкополосным системам «антенна-обтекатель», предназначенным для работы в совмещенных диапазонах. Широкополосная система «антенна-обтекатель» для работы в совмещенных частотных некратных диапазонах содержит обтекатель со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647563
Дата охранного документа: 16.03.2018
18.05.2018
№218.016.515f

Способ оптимизации радиотехнических характеристик антенного обтекателя со стенкой из многокомпонентного материала

Способ оптимизации радиотехнических характеристик антенного обтекателя со стенкой из многокомпонентного материала, включающий определение толщины стенки, настроенной на рабочий частотный диапазон обтекателя, его изготовление и измерение радиотехнических характеристик на стенде, отличающийся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653185
Дата охранного документа: 07.05.2018
01.09.2018
№218.016.81ac

Способ измерения диэлектрических свойств материала и устройство для его осуществления

Изобретение относится к измерению диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь материалов. В свободном пространстве образец материала располагают под углом Брюстера, в диапазоне частот измеряют мощность и фазу прошедшей волны и по изменению фазы прошедшей волны в полосе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665593
Дата охранного документа: 31.08.2018
29.12.2018
№218.016.aca0

Проволочный нагреватель для цилиндрической печи

Изобретение относится к области электротермии, в частности к конструкциям нагревателей для нагрева цилиндрических печей. Техническим результатом является повышение равномерности теплового потока и снижение тепловых потерь для достижения высоких температур нагрева при оптимальной токовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676293
Дата охранного документа: 27.12.2018
01.03.2019
№219.016.cd4a

Широкополосный обтекатель

Изобретение относится к антенно-фидерным устройствам, преимущественно к широкополосным антенным обтекателям. Задачей изобретения является снижение искажений, вносимых обтекателем, в поле падающей волны в рабочем диапазоне частот. В широкополосном обтекателе, содержащем стенку из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002364998
Дата охранного документа: 20.08.2009
01.03.2019
№219.016.ce98

Устройство для определения диэлектрической проницаемости образца материала при воздействии внешних факторов

Изобретение относится к измерениям диэлектрической проницаемости материалов при воздействии внешних факторов, преимущественно к устройствам измерения диэлектрической проницаемости при нагреве. Устройство, содержащее излучающий генератор, передающую линейно поляризованную антенну, камеру для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002453856
Дата охранного документа: 20.06.2012
01.03.2019
№219.016.cefb

Широкополосная система "антенна-обтекатель"

Изобретение относится к антенно-фидерным устройствам преимущественно к широкополосным системам «антенна-обтекатель» для работы в совмещенных диапазонах. Техническим результатом является снижение пеленгационных ошибок в системе «антенна-обтекатель», работающей в совмещенных диапазонах....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002459324
Дата охранного документа: 20.08.2012
20.03.2019
№219.016.e8d8

Антенный обтекатель и способ изготовления антенного обтекателя

Изобретение предназначено для использования в конструкциях антенных обтекателей для ракет класса «воздух-поверхность». Техническим результатом является увеличение прочности соединения колпака с наконечником, повышение несущей способности, улучшение радиотехнических характеристик при повышенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433512
Дата охранного документа: 10.11.2011
10.04.2019
№219.017.082f

Способ механической обработки сферических поверхностей

Изобретение относится к технологии механической обработки резанием, а именно к области абразивной обработки сферических поверхностей деталей. Осуществляют вращение обрабатываемой детали и режущего инструмента. Перед механической обработкой обрабатываемую деталь закрепляют в заданное положение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002405666
Дата охранного документа: 10.12.2010
+ добавить свой РИД