RU174817U1 - Microcalorimeter with evacuated measuring cell - Google Patents
Microcalorimeter with evacuated measuring cell Download PDFInfo
- Publication number
- RU174817U1 RU174817U1 RU2017116275U RU2017116275U RU174817U1 RU 174817 U1 RU174817 U1 RU 174817U1 RU 2017116275 U RU2017116275 U RU 2017116275U RU 2017116275 U RU2017116275 U RU 2017116275U RU 174817 U1 RU174817 U1 RU 174817U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- evacuated
- thermocouples
- microcalorimeter
- measuring cell
- radiation
- Prior art date
Links
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 15
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 4
- 238000009529 body temperature measurement Methods 0.000 abstract description 8
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 230000003071 parasitic effect Effects 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01K—MEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01K17/00—Measuring quantity of heat
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01K—MEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01K7/00—Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements
- G01K7/02—Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using thermoelectric elements, e.g. thermocouples
Landscapes
- Radiation Pyrometers (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к измерению температуры на основании использования термочувствительных электрических или магнитных элементов в частности измерению температуры с помощью микрокалориметров, в частности к микрокалориметру с вакуумированной измерительной ячейкой. Предложен микрокалориметр с вакуумированной измерительной ячейкой, содержащий приемник излучения, блок термопар, блок измерения. При этом блок термопар выполнен в первом вакуумированном корпусе, так что термопары состоят в теплопроводном контакте с внутренней поверхностью приемника излучения. Причем контактные провода с термопар подаются на измерительный блок через вакуумированный разъем, а внешняя поверхность приемника излучения выполнена во втором вакуумированном корпусе с окном прозрачным для измеряемого излучения. Технический результат – повышение точности измерения температуры за счет исключения влияния неконтролируемых факторов при атмосферном давлении на работу термопар. 1 ил. The utility model relates to temperature measurement based on the use of thermosensitive electrical or magnetic elements, in particular temperature measurement using microcalorimeters, in particular to a microcalorimeter with a vacuum measuring cell. A microcalorimeter with a evacuated measuring cell is proposed, comprising a radiation detector, a thermocouple block, a measurement block. In this case, the thermocouple block is made in the first evacuated housing, so that the thermocouples are in heat-conducting contact with the inner surface of the radiation receiver. Moreover, the contact wires with thermocouples are fed to the measuring unit through the evacuated connector, and the outer surface of the radiation receiver is made in a second evacuated case with a window transparent for the measured radiation. EFFECT: increased accuracy of temperature measurement by eliminating the influence of uncontrolled factors at atmospheric pressure on the operation of thermocouples. 1 ill.
Description
Полезная модель относится к измерению температуры на основании использования термочувствительных электрических или магнитных элементов в частности измерению температуры с помощью микрокалориметров, в частности к микрокалориметру с вакуумированной измерительной ячейкой.The utility model relates to temperature measurement based on the use of thermosensitive electrical or magnetic elements, in particular temperature measurement using microcalorimeters, in particular to a microcalorimeter with a vacuum measuring cell.
Известно устройство (патент US №9267850), содержащее кожух, имеющий измерительный наконечник, опорный элемент, полученный внутри оболочки, а также первый и второй провода, расположенные внутри опорного элемента, конец каждого из первого и второго проводов сплавлены вместе с образованием спая между ними, углубленная область образована в дистальном конце опорного элемента, а спай неподвижно расположен у основания заглубленной области таким образом, что углубленный участок поддерживает термопары в фиксированном положение по отношению к измерительному наконечнику оболочки.A device is known (US patent No. 9267850) containing a casing having a measuring tip, a support element obtained inside the sheath, as well as the first and second wires located inside the support element, the end of each of the first and second wires are fused together to form a junction between them, a recessed region is formed at the distal end of the support element, and the junction is stationary at the base of the recessed region so that the recessed section keeps the thermocouples in a fixed position relative to the measured the tip of the shell.
Недостатком данного устройства является низкая точность измерения температуры, поскольку термопары находятся при атмосферном давлении, при котором изменения температуры и влажности окружающего термопары воздуха влияют неконтролируемым образом на термоэдс, таким образом, оказывая паразитное влияние на результаты прямых измерений.The disadvantage of this device is the low accuracy of temperature measurement, since the thermocouples are at atmospheric pressure, at which changes in the temperature and humidity of the surrounding thermocouple air affect the thermopower in an uncontrolled manner, thus having a parasitic effect on the results of direct measurements.
Технической задачей заявляемого решения является повышение точности измерения температуры за счет исключения влияния неконтролируемых факторов при атмосферном давлении на работу термопар.The technical task of the proposed solution is to increase the accuracy of temperature measurement by eliminating the influence of uncontrolled factors at atmospheric pressure on the operation of thermocouples.
Указанный технический результат достигается тем, что предложен микрокалориметр с вакуумированной измерительной ячейкой, содержащий: приемник излучения, блок термопар, блок измерения, при этом блок термопар, выполнен в первом вакуумированном корпусе, так что термопары состоят в теплопроводном контакте с внутренней поверхностью приемника излучения, при этом контактные провода с термопар подаются на измерительный блок через вакуумированный разъем, внешняя поверхность приемника излучения выполнена во втором вакуумированном корпусе с окном прозрачным для измеряемого излучения.The specified technical result is achieved by the fact that a microcalorimeter with a evacuated measuring cell is proposed, comprising: a radiation receiver, a thermocouple unit, a measurement unit, wherein the thermocouple unit is made in the first evacuated housing, so that the thermocouples are in heat-conducting contact with the inner surface of the radiation receiver, when this contact wires with thermocouples are fed to the measuring unit through the evacuated connector, the outer surface of the radiation receiver is made in a second evacuated housing with Mr transparent to the radiation to be measured.
Возможность достижения технического результата обеспечивается тем, что на термопары не оказывает влияние изменения происходящие в окружающем термопары воздухе, поскольку термопары заключены в вакуумированный корпус, а излучение в виде электромагнитных волн или частиц воспринимается микрокалориметром после прохождения через стекло прозрачного для измеряемого заданного типа изучений.The possibility of achieving a technical result is ensured by the fact that thermocouples are not affected by changes in the air surrounding the thermocouple, since the thermocouples are enclosed in a vacuum case, and radiation in the form of electromagnetic waves or particles is perceived by a microcalorimeter after passing through a glass that is transparent to the measured type of studies.
На фиг. 1. представлен общий вид микрокалориметра с вакуумированной измерительной ячейкой. Микрокалориметр содержит: блок измерения 1, блок термопар 2, выполненный в первом вакуумированном корпусе 3, так что термопары состоят в теплопроводном контакте с внутренней поверхностью приемника излучения 4, при этом контактные провода с термопар 5 подаются на измерительный блок через вакуумированный разъем 6, при этом внешняя поверхность приемника выполнена во втором вакуумированном корпусе 7 с окном прозрачным 8 для измерямого заданного типа излучения.In FIG. 1. presents a General view of the microcalorimeter with a vacuum measuring cell. The microcalorimeter comprises: a measuring unit 1, a
Пример 1Example 1
При использовании измерительной ячейки(головки), выполненной по заявленному решению, примененной в измерителе калориметрическом ИКТ-1Н е. относительная погрешность составила менее 0,2%When using a measuring cell (head), made according to the claimed solution, used in the calorimetric meter IKT-1H, the relative error was less than 0.2%
Таким образом, решена поставленная техническая задача заявляемого решения - повышение точности измерения температуры.Thus, the technical task of the proposed solution is solved - improving the accuracy of temperature measurement.
Claims (1)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2017116275U RU174817U1 (en) | 2017-05-10 | 2017-05-10 | Microcalorimeter with evacuated measuring cell |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2017116275U RU174817U1 (en) | 2017-05-10 | 2017-05-10 | Microcalorimeter with evacuated measuring cell |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU174817U1 true RU174817U1 (en) | 2017-11-03 |
Family
ID=60263355
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2017116275U RU174817U1 (en) | 2017-05-10 | 2017-05-10 | Microcalorimeter with evacuated measuring cell |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU174817U1 (en) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2726319C1 (en) * | 2019-06-04 | 2020-07-13 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского" | System of microcalorimeter and faraday cylinder with complex radiation receiver |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU504105A1 (en) * | 1973-01-22 | 1976-02-25 | Сибирский государственный научно-исследовательский институт метрологии | Adiabatic calorimeter for measuring heat capacity |
| FR2413466A1 (en) * | 1977-12-28 | 1979-07-27 | Anvar | Microcalorimeter for biological experiments in controlled atmos. - supplied with small flow of selected gas at controlled temp. (SW 30.7.79) |
| CN101354365A (en) * | 2008-04-02 | 2009-01-28 | 中国科学院大连化学物理研究所 | An adiabatic calorimeter and its calorimetric system |
| US9267850B2 (en) * | 2009-05-06 | 2016-02-23 | Asm America, Inc. | Thermocouple assembly with guarded thermocouple junction |
-
2017
- 2017-05-10 RU RU2017116275U patent/RU174817U1/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU504105A1 (en) * | 1973-01-22 | 1976-02-25 | Сибирский государственный научно-исследовательский институт метрологии | Adiabatic calorimeter for measuring heat capacity |
| FR2413466A1 (en) * | 1977-12-28 | 1979-07-27 | Anvar | Microcalorimeter for biological experiments in controlled atmos. - supplied with small flow of selected gas at controlled temp. (SW 30.7.79) |
| CN101354365A (en) * | 2008-04-02 | 2009-01-28 | 中国科学院大连化学物理研究所 | An adiabatic calorimeter and its calorimetric system |
| US9267850B2 (en) * | 2009-05-06 | 2016-02-23 | Asm America, Inc. | Thermocouple assembly with guarded thermocouple junction |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2726319C1 (en) * | 2019-06-04 | 2020-07-13 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского" | System of microcalorimeter and faraday cylinder with complex radiation receiver |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP6401175B2 (en) | Non-contact medical thermometer with distance sensing and compensation | |
| CN106104233B (en) | Inside temperature measurement method and inside temperature measurement device | |
| CN107817054B (en) | An infrared imager temperature measurement method for components in a vacuum cavity | |
| CN102788651A (en) | Method for detecting and calibrating thermocouples | |
| RU2593445C1 (en) | Device for determining spectral emissivity of heat-shielding materials at high temperatures | |
| CN206979476U (en) | Body temperature measuring equipment | |
| CN205152326U (en) | Vacuum deposition is temperature measurement mechanism for device | |
| US8500327B2 (en) | Safety thermometer | |
| RU174817U1 (en) | Microcalorimeter with evacuated measuring cell | |
| KR102270616B1 (en) | Bioreactor system with a temperature sensor | |
| CN204788736U (en) | Calibration of online check gauge of industry is with thermocouple reference edge temperature compensated equipment | |
| CN104792821B (en) | Miniature calorimeter | |
| CN107300425B (en) | Temperature sensor and temperature measuring method | |
| RU181370U1 (en) | Microcalorimeter with evacuated measuring cell | |
| CN109282911A (en) | High-precision temperature probe and high-precision thermometer | |
| CN102809445B (en) | Thermocouple detection method | |
| CN106918398B (en) | A kind of computer CPU temperature thermocouple structure | |
| JP6957398B2 (en) | Body temperature measuring device | |
| CN204188309U (en) | A kind of accurate thermopair reference edge samming compensating module | |
| US2473627A (en) | Thermocouple with radiating fins | |
| CN208254665U (en) | Temp measuring system | |
| CN105466588A (en) | Compressed spring fixing-type thermocouple and temperature measurement method | |
| JP2017150974A (en) | Pressure change measuring device, altitude measuring device, and pressure change measuring method | |
| RU2633405C1 (en) | Device for measuring thermal conductivity | |
| CN108254094A (en) | A kind of three galvanic couple structure of temperature survey copolar |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20171029 |