Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

патенты / 17571

.txt
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.04.2024
Размер:
623.69 Кб
Скачать
739276-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
РћРџРРЎРђРќРР• РЗОБРЕТЕНРРЇ GB739276A
[]
Р Р­, , ПАТЕНТНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Дата подачи заявки Рё подачи полной спецификации \: 4 декабря 1952 Рі. \ : 4, 1952. 739,276 в„– 30827/52. 739,276 30827/52. Дж Рј РїРѕ заявке, поданной РІ Германии 12 декабря 1951 Рі. 12, 1951. Полная спецификация опубликована: 26 октября 1955 Рі. : 26, 1955. Рндекс РїСЂРё приемке: - Классы 98 (1), 6; Рё 98 (2), ПОЛНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ - :- 98 ( 1), 6; 98 ( 2), - Улучшения РІ производстве экранированных фотографических изображений Рё связанные СЃ РЅРёРјРё , РУДОЛЬФ МАЙКЛ РџРТЕР РљРћРќР РђР”, британский подданный, 95 лет, Риджуэй Драйв. , , , 95, . Бромнил, Кент, настоящим заявляю, что изобретение, РЅР° которое СЏ молюсь, чтобы РјРЅРµ был выдан патент, Рё метод, СЃ помощью которого РѕРЅРѕ будет реализовано, Р±СѓРґСѓС‚ РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ описаны РІ следующем заявлении: , 1 , , :- Настоящее изобретение относится Рє производству растровых фотографических изображений, пригодных для использования РїСЂРё изготовлении форм для глубокой печати. . Формы для фотогравюрной печати обычно изготавливаются РІ РІРёРґРµ большого количества маленьких трафаретных листов, боковые размеры которых РїРѕ существу одинаковы, Р° глубина варьируется РІ зависимости РѕС‚ изменений света Рё тени РІ печатаемом изображении. ' . Однако такие пластины имеют тот недостаток, что, поскольку пятна РЅР° участках, соответствующих областям светлых тонов, неглубокие, оказывается, что такие пластины РїСЂРёРіРѕРґРЅС‹ для печати только нескольких тысяч РєРѕРїРёР№ изображения, прежде чем детали РІ таких областях Р±СѓРґСѓС‚ потеряны. потеря детализации возникает РёР·-Р·Р° РёР·РЅРѕСЃР° ракеля Рё РёР·РЅРѕСЃР° между поверхностью пластины Рё бумагой, РЅР° которой печатаются изображения. , , , . Для преодоления этого недостатка было предложено использовать пластины типа фотогравюры, обычно называемые инвертированными полутонами. РџСЂРё изготовлении таких пластин используется полутоновое растрирование, РїСЂРё котором ячейки сита имеют различные поперечные размеры Рё глубина которых существенно различается. идентична. Таким образом, плотность отпечатка каждой отдельной ячейки постоянна, РЅРѕ качество отпечатанных изображений обычно ниже, чем качество, достигнутое СЃ помощью ранее упомянутых фотоформ. Для преодоления этого недостатка инвертированных полутоновых форм были предложил изготовить фотогравюрную печатную форму полутонового типа 3/- СЃ трафаретными пятнами различной глубины РІ соответствии СЃ известной техникой фотогравюры. - - - 3/- - - . Формы для фотогравюрной печати того типа, РІ которых ячейки трафарета имеют разные поперечные размеры Рё разную глубину РІ зависимости РѕС‚ изменений светотени РІ изображении, которое печатается РЅР° пластине, РІ дальнейшем Р±СѓРґСѓС‚ называться формами для фотогравюрной печати. указан тип 55. 50 ' 55 . Р’ известном процессе изготовления СЃСѓСЌС…-пластинок (обычно называемом процессом Дультгена) РёР· фотографического негатива изготавливаются РґРІР° фотографических позитива, причем РѕРґРёРЅ РёР· 60 позитивов представляет СЃРѕР±РѕР№ позитив непрерывного тона, Р° РґСЂСѓРіРѕР№ представляет СЃРѕР±РѕР№ экранированный позитив, причем используемый экран представляет СЃРѕР±РѕР№ полутоновый позитив. тональный экран, Р° позитивы имеют форму прозрачных пленок 65. Полученный таким образом растровый позитив помещают РІ контакт СЃ сенсибилизированным элатиновым слоем углеродной ткани, установленным РІ рамке для «печатной печати», Рё осуществляется распечатка. Растрированный позитив составляет 70 затем удаляется Рё РЅР° его место вставляется непрерывный тональный позитив. РћСЃРѕР±РѕРµ внимание уделяется тому, чтобы непрерывный тональный позитив занимал положение, точно совпадающее СЃ положением, которое ранее занимал 75 экранированный позитив. РЎРЅРѕРІР° производится распечатка, РїСЂРё этом неэкспонированные точки РЅР° углеродном носителе Затем ткань после первой операции печати экспонируется РІ зависимости РѕС‚ изменений плотности эмульсии РЅР° непрерывном тональном позитиве. Обработка углеродной ткани для изготовления РёР· нее формы для фотогравюрной печати хорошо известна РІ данной области техники Рё, следовательно, РЅРµ является описано здесь 85. Недостаток этого известного СЃРїРѕСЃРѕР±Р° возникает РёР·-Р·Р° необходимости выполнения РґРІСѓС… операций печати СЃ РґРІСѓС… разных позитивов. ( ) 60 - 65 "-" , 70 75 80 85 . Целью настоящего изобретения является создание усовершенствованного СЃРїРѕСЃРѕР±Р° изготовления растрированного фотографического негатива, РїСЂРёРіРѕРґРЅРѕРіРѕ для использования РїСЂРё изготовлении печатных форм указанного типа. 90 4 739,276 . Согласно настоящему изобретению СЃРїРѕСЃРѕР± получения растрового фотографического изображения, РїСЂРёРіРѕРґРЅРѕРіРѕ для использования РїСЂРё изготовлении форм для глубокой печати указанного типа, включает этапы изготовления прозрачного позитивного транспаранта СЃ непрерывным тоном путем контактной печати СЃ фотографического негатива СЃ непрерывным тоном, помещения прозрачного материала РІ первую плоскость, размещение фоточувствительной эмульсии РІРѕ второй плоскости РЅР° противоположной РѕС‚ первой плоскости стороне линзы, проецирование изображения прозрачности через полутоновый экран РЅР° эмульсию РІРѕ второй плоскости СЃ помощью света источник Рё линзу, удаление Рё обработку эмульсии для получения растрированного негатива СЃ позитивной прозрачностью непрерывного тона, удаление прозрачного материала РёР· первой плоскости Рё размещение негатива СЃ непрерывным тоном РІ первой плоскости, размещение растрированного негатива РІ 2 второй плоскости , размещение дополнительной фотоэмульсии РІ контакте СЃ изображением РЅР° растровом негативе РЅР° его стороне, удаленной РѕС‚ линзы, удаление полутонового экрана Рё СЃ помощью источника света Рё линзы проецирование изображения непрерывного тонального негатива РЅР° растрированный негатив РІ точной совмещении СЃ РЅРёРј для экспонирования дальнейшей эмульсии. Таким образом, растрированный негатив, который имеет форму прозрачных точек, окруженных плотной черной эмульсией, используется РІ качестве экрана РІРѕ второй экспозиции, Рё свет, передаваемый через точки, соответствует те же вариации света Рё тени, что Рё РїСЂРё создании точек РЅР° растрированном негативе. Таким образом, РєРѕРіРґР° окончательная эмульсия удаляется Рё обрабатывается, получается растрированный позитив РІ РІРёРґРµ точек, плотность которых варьируется РІ соответствии СЃ изменениями светотени РЅР° СЃРЅРёРјРєРµ. Эти точки окружены прозрачными областями, Рё, следовательно, пластина РїСЂРёРіРѕРґРЅР° для использования непосредственно РїСЂРё изготовлении формы для глубокой печати указанного типа. , , - , - , , , 2 , , , , . Теперь изобретение будет описано РЅР° примере СЃРѕ ссылкой РЅР° прилагаемые чертежи, РЅР° которых фиг. 1 Рё 2 представляют СЃРѕР±РѕР№ схематические РІРёРґС‹ сверху, показывающие СЃРїРѕСЃРѕР± реализации изобретения. , 1 2 . РќР° СЂРёСЃ. 1 эмульсия позитивного транспаранта 10 непрерывного тона расположена РІ первой плоскости 11. Рзображение изображения, изображенного РЅР° эмульсии, проецируется СЃ помощью источника света 12 Рё линзы 13 РЅР° светочувствительную эмульсию, нанесенную РЅР° СЂРёСЃ. пластиной 14 Рё лежащей РІРѕ второй плоскости 15. Р’ световой путь между линзой 13 Рё пластиной 14 включены компенсирующее стекло 16 Рё полутоновый экран 17. Толщина компенсирующего стекла 16 выполнена равной толщине пластина 14. После экспонирования эмульсии РЅР° пластине 14 пластина 14 снимается Рё обрабатывается для получения растрированного негатива 70 СЃ позитивной прозрачностью 10. 1 10 11 12 13 - 14 15 13 14 16 - 17 16 14 14, 14 70 10. Ссылаясь РЅР° фиг. 2, позитивный транспарант 10 затем удаляется РёР· плоскости 11 Рё заменяется негативом 18 РёР· 75, РёР· которого позитив 10 первоначально был изготовлен контактной печатью. Поскольку позитив 10 был изготовлен контактной печатью, чтобы сохранить стеклянная пластина 18, поддерживающая эмульсию негатива 80 непрерывного тона, РІРЅРµ светового пути между плоскостями 11 Рё 15, негатив 18 перевернут РІ поперечном направлении, чтобы обеспечить изображение РЅР° его стороне, ближе Рє линзе 13. Экран 17, как Рё будет Как РІРёРґРЅРѕ РЅР° фиг. 2, удален 85 СЃ пути света, Рё поскольку пластина 18 перевернута РІР±РѕРє, пластина 14 после обработки для получения экранированного негатива также переворачивается РІР±РѕРє Рё помещается СЃРѕ своей эмульсией РІ положение 90, ранее занимаемое пластиной 14, как показано РЅР° СЂРёСЃ. 2. РР· СЂРёСЃ. 2, 10 11 18 75 10 10 , 18 80 11 15, 18 13 17, 2 85 18 14 90 14 2 . 1
что на пути света между линзой 13 и плоскостью 15 во время первой экспозиции находится компенсирующее стекло 16 и 95 стекло полутонового экрана 17. На фиг.2 компенсирующее стекло 16 снято и установлено дополнительное компенсирующее стекло 19. вставлено. Это дополнительное компенсирующее стекло имеет толщину, равную толщине 100 мм полутонового экрана 17, показанного на рис. 1. 13 15 16 95 - 17 2 16 19 100 - 17 1. Светочувствительная эмульсия, переносимая дополнительной пластиной 20, контактирует с изображением на негативе 14. Свет 12 снова включается, и, следовательно, фоточувствительная эмульсия 105 на пластине 20 подвергается воздействию света, направленного через негатив 18, и экранированный негатив 14, причем два изображения с этих двух негативов регистрируются на эмульсии, переносимой пластиной 110 20. - 20 14 12 105 20 18 14, 110 20. Следует понимать, что требуется специальное устройство, чтобы гарантировать, во-первых, что негатив 18 непрерывного тона можно разместить в плоскости 11 точно в том же положении 115, которое занимал позитив 10 непрерывного тона, и, во-вторых, чтобы гарантировать, что экранированный негатив 14 может быть заменен своей эмульсией в плоскости 15 точно в том же положении, в котором была заложена эмульсия 120 во время первой экспозиции. 18 11 115 10 14 15 120 . Устройство для осуществления изобретения и обеспечения выполнения этих условий описано и заявлено в патенте 125, спецификация № 693,703. Устройство содержит линзу между двумя светонепроницаемыми конструкциями с двумя устройствами держателя пластины, расположенными таким образом, что пластина или пластины могут быть точно расположены в нем, 130 739 276, и что сами держатели пластинок могут быть точно расположены в аппарате. Устройство для размещения держателей пластинок в аппарате таково, что любая сторона держателей пластинок может быть точно расположена, средства для обеспечения этого содержащий систему дюбелей, выступающих с обеих сторон держателей пластин и входящих в зацепление с отверстиями в устройстве. 125 693,703 - , 130 739,276 , .
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-16 10:41:35
: GB739276A-">
: :

739277-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
РћРџРРЎРђРќРР• РЗОБРЕТЕНРРЇ GB739277A
[]
ПАТЕНТНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ 739,277 Дата подачи заявки Рё подачи полной спецификации 5 декабря 1952 Рі. 739,277 5, 1952. в„– 3090 Р»/52. 3090 /52. Заявление подано РІ Соединенных Штатах Америки 6 декабря 1951 РіРѕРґР°. 6, 1951. Полная спецификация опубликована 26 октября 1955 Рі. 26, 1955, Рндекс РїСЂРё приемке: -Класс 1 ( 1), 3 1 ; Рё 1 ( 2), РЈ 12. :- 1 ( 1), 3 1 ; 1 ( 2), 12. ПОЛНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Усовершенствования процесса Рё оборудования для производства цианистого РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° или связанные СЃ РЅРёРј, , корпорация, организованная РІ соответствии СЃ законодательством штата РќСЊСЋ-Йорк, Соединенные Штаты Америки, 23 (Рћ Парк Авеню, РќСЊСЋ-Йорк) , штат РќСЊСЋ-Йорк, Соединенные Штаты Америки, настоящим заявляем, что изобретение, РЅР° которое РјС‹ молимся, чтобы нам был выдан патент, Рё метод, СЃ помощью которого РѕРЅРѕ должно быть реализовано, должны быть РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ описаны РІ следующих документах: Заявление: Настоящее изобретение относится Рє СЃРїРѕСЃРѕР±Сѓ Рё устройству для производства цианида РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°. Более конкретно, РѕРЅРѕ относится 1.5 Рє СЃРїРѕСЃРѕР±Сѓ Рё устройству для производства цианида РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° путем пропускания газовой смеси, содержащей аммиак, газообразный углеводород, такой как метан, Рё достаточное количество газа, содержащего свободный кислород, такого как РІРѕР·РґСѓС…, для образования цианистого РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°, РєРѕРіРґР° смесь пропускают через платиново-металлический катализатор, поддерживаемый РїСЂРё температуре РѕС‚ 75°С РґРѕ 12,50°С. , , , , 23 ( , , , , , , , : , 1.5 , , , , , ) 75 ( 12,50 . РЎРїРѕСЃРѕР± получения цианистого РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° путем взаимодействия аммиака, углеводорода Рё кислорода описан Андруссовым РІ патенте РЎРЁРђ в„– 1934838. РџРѕ этому методу цианистый РІРѕРґРѕСЂРѕРґ получается РІ результате экзотермической каталитической реакции прохождения аммиака, РїРѕ крайней мере, РѕРґРЅРѕРіРѕ углеводорода, РІ частности метана или РїСЂРёСЂРѕРґРЅРѕРіРѕ газа. Рё кислород или газы, содержащие его, РїСЂРё повышенных температурах над катализатором окисления, таким как платиновые металлы или РёС… сплавы. Количество используемого кислорода должно быть достаточным, чтобы сделать обычно эндотермическую реакцию экзотермической. - , 1,934,838 , , , , , , . РР·-Р·Р° сходства между синтезом цианида РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° Рё процессом окисления аммиака, большая часть ранних работ, посвященных методам производства цианида РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°, была попытка использовать это сходство. почти повсеместное признание дырчатого катализатора РёР· платинородиевого сплава РІ форме сетки или сетки. Ранние работы РђРЅРґСЂСѓСЃСЃРѕРІР° показали, что металлоплатиновый катализатор, аналогичный тому, который используется РїСЂРё окислении аммиака, был наиболее удовлетворительным РІ реакции цианистого РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°. Катализатор продемонстрировал улучшенные высокотемпературные свойства РїРѕ сравнению СЃ чистой платиновой сеткой, что привело Рє меньшим потерям платины Рё увеличению СЃСЂРѕРєР° службы катализатора, хотя относительно чистая платина: , , ) - - - 60 65 , : может быть использован сам металл, Рё РѕРЅ включен здесь РІ термин «металлический платиновый катализатор» 60. Большая часть трудностей РІ достижении высокой конверсии Р·Р° РїСЂРѕС…РѕРґ РІ процессе цианирования РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° может быть связана СЃ отравлением катализатора. человеческие СЂСѓРєРё 65 оставляют достаточное количество посторонних материалов, что резко снижает конверсию. Следовательно, катализатор необходимо травить. " " 60 -- 65 . промыты Рё высушены перед повторным использованием. Небольших следов углерода, осажденных РЅР° катализаторе 70 РІ результате локального охлаждения, достаточно, чтобы ослабить его. Железо Рё никель Рё РёС… соединения, вступающие РІ контакт СЃ катализатором, серьезно снижают конверсию. 70 . Мелкие частицы ржавчины железа или РґСЂСѓРіРёС… металлов, вызванные коррозией или точечной коррозией оборудования, осаждающиеся РЅР° катализаторе, РЅРµ только отравляют его, РЅРѕ Рё сплавляются СЃ катализатором, что требует полного рафинирования металла катализатора. Р’ то время как никель Рё его сплавы использовались 80 успешно применяясь РІ качестве строительного материала РІ промышленности РїРѕ окислению аммиака, было обнаружено, что РѕРЅ способствует разложению цианистого РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° РІ большей степени, чем РґСЂСѓРіРёРµ 86 металлов, перечисленных ниже РІ Таблице , Рё фактически является обратным катализатором для 90 для максимальной конверсии Рё предотвращения потери катализатора, Р° также для увеличения СЃСЂРѕРєР° службы катализатора эти Рё РґСЂСѓРіРёРµ посторонние материалы РЅРµ должны вступать РІ контакт СЃ катализатором. 96 Металлоплатиновый катализатор использовался РІ форме пористых листов, плетеной проволоки, сетки или сетки, отлитых или формованных пластин Рё решеток, причем предпочтительной формой является РѕРґРёРЅ или несколько наложенных РґСЂСѓРі РЅР° РґСЂСѓРіР° слоев тонкой тканой проволочной сетки, изготовленной РёР· каталитического металла. через которые пропускают реагирующие газы. РџСЂРё практике процессов цианирования РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° также встречались значительные трудности РїСЂРё использовании этих перфорированных форм платинового металлического катализатора РёР·-Р·Р° отложения углерода РЅР° катализаторе Рё РєРѕСЂСЂРѕР·РёРё или оплавления катализатора РІ местах контакта между катализатор Рё стенки реакционного СЃРѕСЃСѓРґР°. РР·-Р·Р° этой трудности РІ патенте РЎРЁРђ 1957749 было предложено зажимать сетку между керамическими или огнеупорными кольцами Рё затем промывать края катализатора безуглеродным газом. 75 80 , 86 , , - 90 , 96 739,277 , , , , 1,957,749 - . Этот метод имеет недостаток, заключающийся РІ разжижении реакционной смеси Рё уменьшении эффективной активной площади катализатора. РљСЂРѕРјРµ того, металлическая платина очень слаба РїСЂРё температурах реакции РѕС‚ 750 РґРѕ 1250 или немного выше, Рё РІ результате желательно РЅРµ допускать провисания. Рё растягивание сетки пластическим потоком. Было предложено сконструировать эти катализаторы РІ форме РєРѕРЅСѓСЃРѕРІ Рё РґСЂСѓРіРёС… форм, имеющих большую структурную прочность, чем плоский лист, РЅРѕ эти СЃРїРѕСЃРѕР±С‹ чрезвычайно РґРѕСЂРѕРіРё РёР·-Р·Р° трудностей изготовления Рё значительного увеличения количества требуется драгоценная платина Рё РЅРµ предотвращает разрыв или выход РёР· строя катализатора РёР·-Р·Р° провисания. , 750 1250 , . До открытия настоящего изобретения РЅРµ было изобретено полностью удовлетворительных средств удержания Рё поддержки металло-платиновых катализаторов. . Таким образом, РѕРґРЅРѕР№ РёР· целей настоящего изобретения является создание средств для удержания Рё поддержки фораниновых типов платиновых металлических катализаторов, которые СЃРІРѕР±РѕРґРЅС‹ РѕС‚ этих трудностей. Другие цели станут очевидными РёР· последующего описания. , , . 1
Рѕ) РњС‹ обнаружили, что описанные выше трудности СЃ удержанием Рё поддержкой катализаторов окисления платиновых металлов 50 преодолеваются Р·Р° счет использования держателя катализатора Рё РѕРїРѕСЂРЅРѕРіРѕ блока, как описано ниже, который приспособлен для размещения РІ реакционном СЃРѕСЃСѓРґРµ, содержащем вертикальный газовый баллон. трубопровод перпендикулярен направлению потока 66 Рё покрывает РІСЃРµ его поперечное сечение. Этот каталитический блок устраняет трудности СЃ краевым охлаждением Р·Р° счет расположения слоя катализатора между удерживающими кольцами или пластинами так, чтобы РѕРЅ полностью находился внутри потока горячего газа 60 Рё находился РІРЅРµ контакта. СЃ более холодными наружными стенками реакционного СЃРѕСЃСѓРґР°. «Провисание катализатора предотвращается Р·Р° счет механической поддержки, обеспечиваемой опорным элементом, имеющим РїСЂРѕС…РѕРґ для газа Рё связанным СЃ держателями кольцами или пластинами Рё изготовленным РёР· материала, инертного как Рє газообразному реагенту, так Рё Рє платинометаллический катализатор РїСЂРё температуре реакции 70 Р’ СЃРІСЏР·Рё СЃ чрезвычайно жесткими условиями, создаваемыми РІ Р·РѕРЅРµ реакции, как высокой температуры, так Рё чрезвычайной РєРѕСЂСЂРѕР·РёРѕРЅРЅРѕР№ агрессивностью газообразных реагентов Рё продуктов реакции РїСЂРё столь высоких температурах 75, выбор материалов для конструкции количество держателя катализатора Рё РѕРїРѕСЂРЅРѕРіРѕ блока весьма ограничено. Огнеупорные материалы, которые известны своей химической стойкостью Рё стабильностью РїСЂРё таких высоких температурах, 80 С…СЂСѓРїРєРёРµ, РёС… трудно изготовить Рё использовать. Например, кварц имеет высокую температуру плавления Рё инертен РїРѕ отношению Рє катализатору Рё реакционным газам. РЅРѕ РїСЂРё длительном воздействии таких высоких температур ниже 85°С РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ внутренняя рекристаллизация или превращение, делающее его чрезвычайно слабым Рё С…СЂСѓРїРєРёРј. Более желательным конструкционным материалом был Р±С‹ жаропрочный металл или сплав РёР·-Р·Р° большей простоты изготовления Рё обращения. однако оказалось нежелательным. Р’ следующей таблице показаны результаты испытаний РЅР° различных металлах. ) - 50 66 - 60 ' 65 70 , 75 , 80 , 85 90 , , . РЎРўРћР›, СЏ , Материал Причина разрушения Молибден Охрупчивание РІ течение нескольких часов воздействия Тантал РљРѕСЂСЂРѕР·РёСЏ РќРёС…СЂРѕРј Обратный катализатор реакции Карбид кремния Каталитический СЏРґ Монель Каталитический СЏРґ Рнконель Окаталитический СЏРґ РР· протестированных материалов было обнаружено, что некоторые нержавеющие стали, несмотря РЅР° содержание РІ РЅРёС… никеля, практически РЅРµ содержат Влияние РЅР° реакцию Рё были признаны подходящими РІ качестве конструкционного материала для пластин держателя катализатора Рё РѕРїРѕСЂРЅРѕРіРѕ элемента катализатора. Успешно применялись нержавеющие стали типов 310, 316, 110 Рё 347. Эти стали относятся Рє признанному классу аустенитных нержавеющих сталей СЃ РЅРёР·РєРёРј содержанием эффективного углерода. содержание Рё общее содержание цветных металлов 739,277 РЅРµ менее 26% РїРѕ массе, преимущественно С…СЂРѕРјР° Рё никеля РІ пропорциях, позволяющих РёРј сохранять РїСЂРё обычных температурах мелкозернистую структуру, характерную для аустенитных сталей. Стали этого типа, содержащие РѕС‚ 16 РґРѕ 30% С…СЂРѕРјР°. Рё РґРѕ 22% никеля вместе СЃ обычным небольшим количеством углерода, кремния Рё марганца РїРѕРґС…РѕРґСЏС‚. РџРѕРґ «низким эффективным содержанием углерода» подразумевается сталь либо СЃ РЅРёР·РєРёРј фактическим содержанием углерода, либо стабилизированная против межкристаллитного выделения карбидов небольшими количествами добавленных стабилизирующих металлов, таких как такие как титан, колумбий 16 или молибден. Эти стали, которые более полно описаны РІ нашей одновременно рассматриваемой заявке в„– 30907/52 (серийный в„– , , 310, 316 110 347 - 739,277 26 % 16 30 % 22 % , " " , 16 30907/52, ( . 723,508) чрезвычайно устойчивы Рє межкристаллитной РєРѕСЂСЂРѕР·РёРё, сохраняют значительную часть своей структурной прочности Рё жесткости РїСЂРё температурах выше 1250 Рё являются наиболее подходящими конструкционными материалами для пластин-держателей катализатора. 723,508) , 1250 . Другие металлы, РЅРµ деформирующиеся РїРѕРґ собственным весом или небольшой нагрузкой РїСЂРё температуре РґРѕ 12500°С Рё выше, такие как РЅРёС…СЂРѕРј Рё РґСЂСѓРіРёРµ сплавы СЃ высоким содержанием никельхрома, никель, монель, инконель (монель Рё инконель являются зарегистрированными торговыми марками) Рё РґСЂСѓРіРёРµ сплавы железо, С…СЂРѕРј, никель Рё медь, которые легко подвергаются РєРѕСЂСЂРѕР·РёРё или оказывают неблагоприятное каталитическое воздействие РЅР° реакцию цианида РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° 86, являются особенно подходящими конструкционными материалами для носителя катализатора, РєРѕРіРґР° РѕРЅРё защищены поверхностным покрытием РёР· жаростойкого огнеупорного или кремниевого материала. инертны РїРѕ отношению Рє реакции Рё катализатору. Конкретные примеры таких высокотемпературных материалов включают кварцевое, РїСЂРёСЂРѕРґРЅРѕРµ Рё синтетическое стекло СЃ высоким содержанием кремнезема, такое как «» (зарегистрированная торговая марка), которое состоит РІ РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРј РЅР° 90–92 % РёР· кремнезема, Р° остальная часть состоит РІ РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРј РёР· РѕРєСЃРёРґР° Р±РѕСЂР°. , Р° плавленая стекловидная керамика СЃ высоким содержанием С…СЂРѕРјР° Рё обожженный РѕРєСЃРёРґ алюминия РЅРµ плавятся Рё РЅРµ отравляют катализатор Рё поэтому являются подходящими покрывающими материалами для защиты металлического РѕРїРѕСЂРЅРѕРіРѕ элемента РІ зонах контакта СЃ реагирующими газами Рё катализатором. 12500 , , , , ( ) , , 86 , , "" ( ) 90 92 % , . Эти материалы РјРѕРіСѓС‚ быть изготовлены РІ РІРёРґРµ трубок Рё РґСЂСѓРіРёС… форм Рё нанесены РЅР° металлический сердечник или опорный элемент, либо отлиты или покрыты РёРј, чтобы сформировать структурно жесткий, простой РІ обращении Рё чрезвычайно инертный опорный элемент катализатора. перфорированный металлический опорный элемент Рё полностью слитый СЃ РЅРёРј СЃ образованием очень прочного покрытия. , . Последние являются особенно предпочтительными покрывающими материалами, поскольку РѕРЅРё обеспечивают средство , закрывающее пористые опорные элементы более сложной конфигурации, такие как плетеные проволочные сетки Рё С‚.Рґ., которые имеют относительно меньшую площадь контакта СЃРѕ слоем катализатора Рё являются гораздо предпочтительными. , . Высокотемпературные керамические покрытия РёР· С…СЂРѕРјР° Рё калийного глинозема 70 обычно наносятся РІ РІРёРґРµ РІРѕРґРЅРѕРіРѕ шликера, затем сушатся Рё, наконец, сплавляются СЃ образованием сплошного непроницаемого стекловидного покрытия, напоминающего фарфоровую эмаль. Наплавленное покрытие должно 75 иметь характеристики расширения, близкие Рє РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРјСѓ металлу, Рё быть настолько тонким, насколько это практически возможно, чтобы свести Рє РјРёРЅРёРјСѓРјСѓ растрескивание Рё сколы. Коэффициент расширения покрытий РґРѕРІРѕРґСЏС‚ РґРѕ коэффициента расширения РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРіРѕ металла 80 Р·Р° счет добавок огнеупорной мельницы Рё использования фритты заданного состава. 70 , , 75 80 . Толщина покрытия должна быть менее 0,02 РґСЋР№РјР°, РїСЂРё этом оптимальная толщина составляет РѕС‚ 0,002 РґРѕ 0,004 РґСЋР№РјР°. использование огнеупорных добавок для мельниц, фритты СЃ более высокой температурой плавления 90°С, слегка увеличенного содержания РІРѕРґС‹ Рё тонкости помола. Металлический стержень погружают РІ шликер или распыляют РЅР° него, дают высохнуть, Р° затем обжигают РїСЂРё температуре 1800 или выше 95 РІ зависимости РѕС‚ температуры созревания покрытия, сетки, размера Рё формы РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРіРѕ металла. 0 02 , 0 002 0 004 85 , , 90 , , 1800 95 , , . Рллюстративное покрытие получают путем предварительного плавления следующих материалов РїСЂРё температуре 100-24250 :-. 100 24250 :-. ФРРРўРђ КОМПОЗРчастей/мас. /. Кремень 38 56 63 105 Борная кислота 11 60 7 14 13 2, 50 5 00 Расплавленный состав выливают РІ 110 РІРѕРґСѓ, РІ результате чего РѕРЅ распадается РґРѕ мелкозернистого порошка. Рзготавливают эмалевый шликер, имеющий следующие характеристики: состав: частей/мас. 38 56 63 105 11 60 7 14 13 2, 50 5 00 110 :/. Фритта (вверху) 700 115 20 300 Глина для эмалирования 50 Р’РѕРґР° 400 Затем эту композицию измельчают РІ шаровой мельнице РґРѕ тех РїРѕСЂ, РїРѕРєР° компоненты РЅРµ уменьшатся РґРѕ состояния 120, Р° дисперсия РЅРµ будет адаптирована для получения сплошных тонких покрытий. Металлическая РѕСЃРЅРѕРІР°, имеющая был свежепротравлен Рё промыт, окунается РІ полученный шликер, дает высохнуть, затем обжигается РїСЂРё температуре 125 градусов, адаптированной для плавления Рё стеклования покрытия РїСЂРё температуре 2425 градусов РїРѕ Фаренгейту, Рё, РїСЂРё необходимости, охлаждается РІ контролируемых условиях, чтобы обеспечить отсутствие дефектов покрытия. . () 700 115 20 300 ' 50 400 120 - , , , , , 125 - 2425 , , . Р’ вышеуказанном составе фриттой является агент Хаксинга 130, который плавится Рё соединяется РІРѕ время остеклования СЃ РѕРєСЃРёРґРѕРј С…СЂРѕРјР°, образуя инертное, устойчивое Рє высоким температурам керамическое покрытие. Обожженный РѕРєСЃРёРґ алюминия Рё РѕРєСЃРёРґ С…СЂРѕРјР° РІ количествах РѕС‚ 25 РґРѕ 100% РїРѕ массе. РѕС‚ массы фритты формируют покрытия, подходящие для использования РІ данном изобретении. 130 - , 25 100 % . Процесс Рё устройство РїРѕ настоящему изобретению легче понять СЃРѕ ссылкой РЅР° прилагаемые чертежи, РЅР° которых: фиг. 1 представляет СЃРѕР±РѕР№ РІРёРґ СЃ частичным разрезом конвертера или реакционного СЃРѕСЃСѓРґР°, РІ котором расположен держатель Рё опорный блок; Р РёСЃ. 2; представляет СЃРѕР±РѕР№ РІРёРґ РІ разрезе СЃ пространственным разделением деталей РѕРґРЅРѕРіРѕ варианта реализации каталитической установки РїРѕ настоящему изобретению, РІ которой используются стержнеобразные опорные элементы катализатора, покрытые огнеупорным или керамическим материалом; Фиг.3 представляет СЃРѕР±РѕР№ РІРёРґ сверху, показывающий расположение стержнеобразных опорных элементов, показанных РЅР° Фиг.2; 2.5. Фиг. 4 представляет СЃРѕР±РѕР№ увеличенный РІРёРґ РІ разрезе пары пластин-держателей катализатора, показывающий расположение РІ РЅРёС… РѕРїРѕСЂРЅРѕРіРѕ элемента катализатора типа плетеной проволочной сетки, имеющего покрытие РёР· плавленой стекловидной керамики. , : 1 , ; 2; , , - ; 3 - 2; 2.5 4 . РќР° фиг. 1 РІРёРґРЅРѕ, что устройство содержит преобразователь, образованный конической верхней частью РєРѕСЂРїСѓСЃР° 1 Рё конической нижней частью РєРѕСЂРїСѓСЃР° 2. Нижняя часть РєРѕСЂРїСѓСЃР° 2 приварена Рє секции 3 ниппеля Вентури, которая, РІ СЃРІРѕСЋ очередь, приварена Рє РїСЂСЏРјРѕРјСѓ патрубку. -концевой ниппель 4. Нижняя секция 2 РєРѕСЂРїСѓСЃР° поддерживается балочной конструкцией 5, конические стороны ниппеля Вентури опираются РЅР° конусообразную муфту 6, которая приспособлена для легкого снятия Рё опускания нижней секции РєРѕСЂРїСѓСЃР° РІРѕ время разборки. Рљ секциям РєСѓР·РѕРІР° приварен фланец 7 надвижного типа СЃ болтами 8, 8 для соединения РґРІСѓС… секций РєСѓР·РѕРІР°. 1 1 2 2 sec36 3 - 4 2 5, 6 - 7 8, 8 . Верхняя часть РєРѕСЂРїСѓСЃР° 1 снабжена приварным ниппелем 9, Рє которому прикреплена смотровая штуцера 10 для наблюдения Р·Р° каталитической Р·РѕРЅРѕР№ реактора. Р’ верхней части верхней части РєРѕСЂРїСѓСЃР° приварен короткий фланцевый участок ниппеля 11. Рє которому вставлен манометр 12 для измерения давления поступающего газа. Рљ ниппелю 11 прикручен фланцевый коленчатый штуцер 90 градусов 13, РЅР° котором установлена термопара 14 для измерения температуры предварительного подогрева поступающего газа. Рљ коленчатому штуцеру 13 прикреплен вертикальная секция газового смесителя 15 СЃ перегородками, которая обеспечивает эффективное перемешивание газообразных реагентов перед РІС…РѕРґРѕРј РІ Р·РѕРЅСѓ реакции. Верхняя секция 1 РєРѕСЂРїСѓСЃР° снабжена РґРІСѓРјСЏ изолированными электродами 16, 16, Рє которым прикреплена электрическая резистивная катушка 17 для запуска реакции. катушку поддерживают очень близко, С‚.Рµ. примерно РЅР° расстоянии РѕС‚ 1 РґРѕ 1 РґСЋР№РјР°, Рє катализатору Рё частично РІ Р·РѕРЅРµ реакции, ограниченной фланцами 7, 7. Нижняя секция 2 РєРѕСЂРїСѓСЃР° снабжена термопарой 18 для измерения температуры катализатора 70. Описанный преобразователь РїСЂРѕСЃС‚ РІ конструкции Рё легко разбирается для очистки Рё технического обслуживания, просто опуская нижнюю часть РєРѕСЂРїСѓСЃР° -75. Держатель катализатора Рё опорный блок РїРѕ настоящему изобретению расположены РІ вышеописанном РєРѕСЂРїСѓСЃРµ конвертера РІ Р·РѕРЅРµ реакции, определенной между фланцами 7, 7 Рё содержит нижнюю пластину-держатель катализатора 20, 80 Рё верхнюю пластину-держатель катализатора 21, детали которых легче идентифицировать, обратившись Рє изображению РІ разобранном РІРёРґРµ РЅР° фиг. 1 - 9 10 - 11 12 11 90- 13 14 13 , 15 1 16, 16 17 , , , 1 , 7, 7 2 18 70 -75 7, 7 20 80 21, . 2
Пластинчатые прокладки 22, 22 РёР· термостойкого материала, такого как асбест, предусмотрены для 85, обеспечивающих герметичное уплотнение между пластинами 20, 21 Рё фланцами 7, 7, РєРѕРіРґР° болты 8, 8 затянуты. Каждая РёР· пластин 20 держателя катализатора , 21 имеет внутреннюю периферию 23, диаметр которой 90 значительно меньше внутреннего диаметра секций РєРѕСЂРїСѓСЃР° конвертера, так что значительная часть площади пластин 20, 21 подвергается тепловому воздействию газообразных реагентов. Р’ верхней части 15 РќР° краю нижней пластины 2,0' имеется круглая канавка или выемка 24, РІ которую вставлен перфорированный слой катализатора 25, который РЅР° чертежах показан как множество наложенных РґСЂСѓРі РЅР° РґСЂСѓРіР° слоев 100 тонкого сита РёР· платиновой проволоки. РЎ целью формирования газонепроницаемое уплотнение РїРѕ краям слоя катализатора 25 предусмотрен асбест или «» (зарегистрированная торговая марка) (асбест заключен РІ 105 металлических колец) краевые уплотнительные прокладки 2:6, 26 Также прокладки 2,6, 26 предотвратить приплавление слоя катализатора Рє пластинам 20 держателя катализатора 21. Верхняя пластина или кольцо 21 катализатора снабжена 110 круглым выступом или выступом 27, который РІС…РѕРґРёС‚ РІ выемку 24 РІ нижнем кольце Рё РїСЂРё нажатии РІРЅРёР· оказывает давление РЅР° прокладки 26, 26 Рё плотно захватывает края слоя катализатора 25, 115. Слой катализатора 25 поддерживается РІ варианте, показанном РЅР° фиг. пластина 20. РќР° фиг. 3 показан РІРёРґ сверху 120, показывающий три стержня 2:8, равномерно расположенных поперек отверстия РІ нижней пластине. Следует отметить, что стержни 28 РЅР° фиг. 2 РЅРµ контактируют СЃРѕ слоем 25 катализатора. 22, 22 - 85 - 20, 21 7 7 8 8 20, 21 23 90 20, 21 15 2,0 ' 24 25 100 - 25 "" ( ) ( 105 ) 2:6, 26 2,6, 26 20 21 21 110 27 24 - 26, 26 25 115 25 1 2 3 28, 29, 29 20 3 120 2:8, 28, 2 25. Однако РїСЂРё работе слой катализатора 125 будет слегка провисать, чтобы войти РІ контакт СЃРѕ стержнями 28. Хотя стержни РјРѕРіСѓС‚ быть установлены заподлицо СЃ нижними краями выемки 24 Рё, таким образом, обеспечить первоначальный контакт СЃРѕ слоем катализатора 25, это является предпочтительным 130 739,277 78 ( чтобы позволить катализатору слегка провисать РІРѕ время работы Рё таким образом исключить возможное повреждение катализатора РїСЂРё СЃР±РѕСЂРєРµ Рё затяжке болтов 8, 8. Стержни 28, как показано РЅР° рисунках 1-3, снабжены трубчатыми надеваемыми покрытиями РёР· материала «». «Стекло (зарегистрированная торговая марка), которое слишком тонкое, чтобы его можно было проиллюстрировать РІ масштабе чертежей. Стержни 28 также РјРѕРіСѓС‚ быть снабжены тонким цельноплавленным керамическим покрытием СЃ высоким содержанием С…СЂРѕРјР° или обожженным РѕРєСЃРёРґРѕРј алюминия, как описано выше. , 125 28 24 25 130 739,277 78 ( 8, 8 28 1 3 - - "" ( ) 28 . Опорный элемент, который РІ варианте осуществления, показанном РЅР° фиг. 1-3, представляет СЃРѕР±РѕР№ множество 16 небольших стержней, может принимать РґСЂСѓРіРёРµ формы, такие как пластины, имеющие множество отверстий, плетеные проволочные сетки, значительно более грубые, чем слой 25 катализатора, Рё РјРЅРѕРіРёРµ РґСЂСѓРіРёРµ формы. РћРїРѕСЂР° катализатора РёР· проволочной сетки показана РЅР° фиг.'4. РќР° этом СЂРёСЃСѓРЅРєРµ пластины держателя катализатора, прокладки, слой катализатора Рё РґСЂСѓРіРёРµ детали обозначены теми же идентификационными цифрами, что Рё РЅР° РґСЂСѓРіРёС… рисунках. Однако нижняя пластина 20 снабжена второй круглой РѕРїРѕСЂРѕР№. канавка или выемка 30 РїРѕРґ выемкой 24 фиксатора катализатора, приспособленной для приема РѕРїРѕСЂС‹ 31 катализатора. Р’ этом случае РѕРїРѕСЂР° 31 катализатора сплетена РёР· тяжелой РЅРёС…СЂРѕРјРѕРІРѕР№ или РґСЂСѓРіРѕР№ термостойкой металлической проволоки СЃ глубоким извитием, чтобы образовать множество гребней 32. снабжен цельноплавленным керамическим покрытием толщиной менее 0,02 РґСЋР№РјР°. , 1 3 16 , , 25, ' 4 , , , 20, 30 24 31 31 32 0 02 . Р’ этой форме РѕРїРѕСЂРЅРѕРіРѕ элемента 31 катализатора слой 25 катализатора поддерживается РЅР° большом количестве гребней, РїСЂРё этом площадь контакта настолько мала, что РЅРµ РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє охлаждению металла катализатора РІ какой-либо степени. Р’ любом РёР· вариантов реализации, показанных РЅР° чертежах, опорный элемент может быть приварен Рє нижней пластине 20 держателя катализатора РІ любом положении, приспособленном для контакта СЃРѕ слоем 23 катализатора, РєРѕРіРґР° последний слегка провисает после достижения красного нагрева. Однако предпочтительно, чтобы опорный элемент легко снимался для замены Рё очистки. 31 25 , 20 23 , , . Только что показанный держатель катализатора Рё опорный блок собираются РІ РІРёРґРµ сэндвича, Р° затем вставляются между фланцами 7,7 Р’С‚. РљРѕРіРґР° болты 8,3 затягиваются, обеспечивается газонепроницаемое уплотнение, Рё слой катализатора удерживается только Р·Р° его края Рё СЃРІРѕР±РѕРґРЅРѕ поддерживается РЅР° стержнях или решетчатой РѕРїРѕСЂРµ. Р’Рѕ время СЃР±РѕСЂРєРё Рё нагрева слой катализатора РЅРµ повреждается. Р’Рѕ время работы пластины-держатели катализатора 20, 21 имеют значительную часть своей общей площади, подвергающейся воздействию горячих газов-реагентов, Рё поэтому нагреваются РґРѕ гораздо более высокой температуры. Таким образом, края слоя катализатора 25 имеют примерно ту же температуру, что Рё его центр, поскольку стержнеобразные или решетчатые опорные элементы катализатора находятся РїРѕРґ слоем катализатора Рё вступают РІ непосредственный контакт СЃ РЅРёРј. нагретые реакционные газы РїСЂРё температурах РѕС‚ 750 РґРѕ 1250°С Рё площадь РёС… контакта 70 СЃРѕ слоем катализатора 25 крайне мала, слой катализатора 2,5 охлаждается незначительно. Таким образом, поддерживая СЃРІРѕР№ край РІ центре горячего газа поток горячими пластинами-держателями Рё поддерживается РїСЂРё контакте СЃ горячим инертным опорным элементом, слой 25 катализатора РЅРµ охлаждается РІ какой-либо существенной степени, Рё отложение углерода РїРѕ существу устраняется. 7,7 8,3 - 20, 21 25 , 66 - - 750 1250 70 25 , 2,5 75 , 25 . Результатом является существенное увеличение 80 эффективности Рё СЃСЂРѕРєР° службы катализатора, что обеспечивает длительные периоды непрерывной работы РїСЂРё максимальной конверсии. Рзображенное устройство, включая пластины-держатели катализатора 20, 21, полностью изготовлено 85 РёР· аустенитной нержавеющей стали, такой как типы 310, 316. или 347. 80 , 20, 21 85 310, 316 347. РџСЂРё запуске реакции РІ описанном устройстве газ, содержащий кислород, предварительно нагревается, Р° затем смешивается СЃ аммиаком Рё газообразным углеводородом. Температура предварительного нагрева предпочтительно РЅРµ должна превышать 350–400°С, поскольку выше этого диапазона аммиак разлагается. РџСѓСЃРєРѕРІРѕР№ змеевик 17 нагревается РґРѕ красный нагрев РІ течение нескольких РјРёРЅСѓС‚, после чего сразу РїРѕРґ РЅРёРј РЅР° катализаторе будет отмечено красное свечение. Через несколько РјРёРЅСѓС‚ красное свечение распространяется РїРѕ слою катализатора, Рё ток РІ РїСѓСЃРєРѕРІРѕР№ катушке может выключиться. Реакция является самоподдерживающейся, так как РґРѕ тех РїРѕСЂ, РїРѕРєР° сохраняются правильные соотношения аммиак-углеводород-кислород, как более РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ описано РІ нашей заявке в„– 30904/52 (серийный в„– 106 723,081). РљРѕРіРґР° правильная смесь аммиака, газообразного углеводорода, такого как метан или природный газ Рё кислород подаются РІ конвертер Рё РІРЅРёР· через держатель Рё опорный блок 110, конверсия газов-реагентов РІ цианистый РІРѕРґРѕСЂРѕРґ РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ эффективно Рё СЃ хорошим выходом. , 90 350 400 17 95 100 - -- , 30904/52 ( 106 723,081) , , 110 , . Даже после РјРЅРѕРіРёС… сотен часов непрерывной работы конверсия существенно РЅРµ снижается, Рё катализатор остается РІ хорошем состоянии, что является ранее недостижимым результатом. Расходы РЅР° катализатор, Р° также затраты РЅР° его очистку Рё техническое обслуживание значительно снижаются. реагенты охлаждают Рё извлекают непрореагировавший аммиак, Р° циановодородный РїСЂРѕРґСѓРєС‚ концентрируют различными способами, либо хорошо известными РІ данной области техники, либо описанными РІ наших одновременно рассматриваемых заявках в„– 30909/652 (серийный в„– 723,293) Рё 30910/52 (серийный в„– 723,757). , 115 120 126 30909/652 ( 723,293) 30910/52 ( 723,757).
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-16 10:41:38
: GB739277A-">
: :

739278-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
РћРџРРЎРђРќРР• РЗОБРЕТЕНРРЇ GB739278A
[]
ПОЛНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Усовершенствования средств измерения нагрузки Рё относящиеся Рє РЅРёРј РњС‹, РќРђР¦РОНАЛЬНАЯ РљРћР РџРћР РђР¦РРЇ РџРћ РССЛЕДОВАНРРЇРњ Р Р РђР—Р’РРўРРЇРњ, британская корпорация, расположенная РїРѕ адресу: Тилни-стрит, 1, Лондон, .1, настоящим заявляем РѕР± изобретении, РІ отношении которого РјС‹ молимся Рѕ выдаче патента РњС‹, Р° также СЃРїРѕСЃРѕР±, СЃ помощью которого это должно быть выполнено, должны быть РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ описаны РІ следующем заявлении: Настоящее изобретение относится Рє средствам измерения нагрузки, приложенной, например, Рє образцу. , , , 1, , , .1, , , , : , , . Согласно изобретению калибр для этой цели содержит полое кольцо РёР· эластичного материала, через которое нагрузка передается РІ направлении, приблизительно нормальном Рє плоскости кольца, РїСЂРё этом сечение кольца таково, что РѕРЅРѕ СѓРїСЂСѓРіРѕ прогибается РїРѕРґ нагрузкой. Р° СѓРїСЂСѓРіСѓСЋ деформацию кольца, которая служит мерой нагрузки, определяют СЃ помощью РїРѕ меньшей мере РѕРґРЅРѕРіРѕ тензодатчика электрического сопротивления, прикрепленного Рє внешней периферии кольца или Рє внутренней периферии кольца так, чтобы реагировать окружной деформации кольца. , , , , , . Желательно, чтобы тензорезистор или каждый тензорезистор простирался практически РїРѕ всей периферии. , . Тензорезистор затем интегрирует РїРѕ существу РІСЃСЋ окружную деформацию Рё делает изменение сопротивления тензорезистора РїРѕ существу независимым РѕС‚ эксцентриситета РїСЂРё нагрузке кольца. Предпочтительно РѕРґРёРЅ электрический тензорезистор прикреплен Рє внутренней периферии кольца, Р° РґСЂСѓРіРѕР№ - Рє внешней периферии, или даже РґРІР° РІ каждом месте РїРѕ причинам, которые Р±СѓРґСѓС‚ объяснены ниже. . , , . РџРѕРґ нагрузкой сечение кольца немного уменьшится РІ направлении нагрузки Рё немного увеличится РІ поперечном направлении. Соответственно, внешняя периферия кольца будет удлинена Рё сопротивление тензорезистора РІ нем увеличится, тогда как внутренняя периферия будет немного укорочена Рё сопротивление тензорезистора РІ ней уменьшится. Если РІ каждом месте используются тензорезисторы, РёС… можно включить РІ соответствующие плечи мостовой схемы, повысив тем самым чувствительность. Если РІ каждом месте используются РґРІР° датчика, например, СЂСЏРґРѕРј или наложенными РґСЂСѓРі РЅР° РґСЂСѓРіР°, то РѕРЅРё РјРѕРіСѓС‚ быть соответственно соединены РІРѕ всех четырех плечах мостовой схемы, причем РґРІР° внешних датчика находятся РІ противоположных плечах, Р° РґРІР° внутренних датчика - РІ РґРІСѓС… РґСЂСѓРіРёС… противоположных плечах. тем самым еще больше увеличивая чувствительность; РљСЂРѕРјРµ того, РІСЃРµ четыре плеча мостовой схемы постоянно закреплены РЅР° самом кольце, что позволяет избежать ошибок, которые РјРѕРіСѓС‚ возникнуть РёР·-Р·Р° изменения контактного сопротивления внутри мостовой схемы. - . , , . , , . , , , ; . Р’ этих устройствах, использующих датчик или датчики как РЅР° внешней, так Рё РЅР° внутренней периферии кольца, путем соответствующего выбора числа витков РїРѕ отношению Рє внутреннему Рё внешнему диаметрам кольца Р±СѓРґСѓС‚ получены необходимые значения относительного сопротивления Рё Эффект изменения температуры окружающей среды будет автоматически компенсирован. , , . Простым Рё практически удовлетворительным сечением кольца является круглое, РЅРѕ возможны Рё РґСЂСѓРіРёРµ сечения, например эллиптическое или чечевицеобразное сечение СЃ главной РѕСЃСЊСЋ, параллельной направлению нагрузки. Толщина стенки Рё соотношение диаметра сечения Рє среднему диаметру кольца выбираются РІ зависимости РѕС‚ материала кольца, нагрузок Рё РґСЂСѓРіРёС… условий эксплуатации. Кольцо Рё его калибры можно очень легко откалибровать, Р° затем использовать непосредственно, без устройства, необходимого для калибровки, для измерения нагрузок. , , . , . , , . Датчик, построенный таким образом, имеет СЂСЏРґ важных практических преимуществ. Его размеры РІ направлении приложенной нагрузки очень малы, поэтому его можно легко вставить между испытуемым образцом Рё плитой пресса. Опять же, его можно легко использовать для измерения нагрузки РЅР° колеса транспортного средства. РћРЅ особенно удобен для использования СЃ домкратом, поскольку существенно РЅРµ снижает устойчивость грузоподъемной системы. . . , . , . РќР° точность индикации нагрузки существенно РЅРµ влияет значительный эксцентриситет РіСЂСѓР·Р° относительно кольца. Это особенно ценно РїСЂРё использовании РІ полевых условиях или РїСЂРё использовании домкратов, поскольку РІ этих обстоятельствах РјРѕРіСѓС‚ возникнуть значительные трудности СЃ обеспечением точного центрирования или выравнивания РіСЂСѓР·Р°. . , . Еще РѕРґРЅРёРј очень важным преимуществом является то, что датчик имеет высокую точность, Р° показания нагрузки легко воспроизводятся СЃ точностью РґРѕ очень малых РґРѕРїСѓСЃРєРѕРІ. , . Рзобретение будет далее описано СЃРѕ ссылкой РЅР° прилагаемый чертеж, который представляет СЃРѕР±РѕР№ поперечное сечение РѕРґРЅРѕР№ РёР· форм манометра согласно изобретению вместе СЃРѕ средствами его защиты Рё передачи нагрузки РЅР° него Рё РѕС‚ него. , . РќР° чертеже показано реальное измерительное кольцо 11 круглого сечения. Кольцо можно сделать, СЃРѕРіРЅСѓРІ трубку РёР· подходящего материала Рё сварив концы, чтобы сделать ее непрерывной. 11 . . Подобный метод можно использовать СЃ эллиптическим или подобным сечением, тогда как двояковыпуклое сечение можно изготовить путем сгибания РґРІСѓС… отрезков материала изогнутого сечения, сварки концов каждого кольца, затем сварки РґРІСѓС… колец РЅР° РёС… стыкующихся краях Рё, наконец, шлифования сварные края. Для удобства манипулирования Рё передачи нагрузки через кольцо РѕРЅРѕ удерживается между РґРІСѓРјСЏ стальными пластинами 12, 13, имеющими центрирующиеся РІ кольце втулки СЃ промежуточным коротким тонким защитным кольцом 14, которое может быть изготовлено РёР· РїСЂРѕР±РєРѕРІРѕРіРѕ упаковочного материала или как. Снаружи зазор между пластинами перекрыт резиновой лентой 15, Р° пластины скреплены винтом 16 Рё гайкой 17, РїРѕРґ головкой винта предусмотрена резиновая шайба 18. Шайба 19 РїРѕРґ гайкой может быть металлической или резиновой. Головка винта Рё гайка утоплены РІ соответствующие пластины, оставляя поверхность последних без выступов. , , , , . , 12, 13, 14, . , 15, 16 17, 18 . 19 . . Кольцо 11 закрепило РЅР° своей внутренней Рё внешней периферии соответствующие части тензорезисторов. РћРЅРё просто обозначены позициями 21, 22, Р° средства РёС… крепления РЅР° чертеже опущены. 11 . 21, 22, . Сопротивление для установки нуля мостовой схемы СѓРґРѕР±РЅРѕ изготовить РёР· того же материала, что Рё тензорезисторы, Рё - расположить РІ позиции 23. Установка всех четырех плеч моста РЅР° кольце Рё установка нуля РІ позиции 23 делает мостовую схему практически независимой РѕС‚ изменений температуры окружающей среды, Р° также позволяет избежать любых ошибок, которые РјРѕРіСѓС‚ возникнуть РёР·-Р·Р° изменения контактного сопротивления РІ сети моста. materГ¬al - 23. 23 , . Установка всех четырех плеч моста РЅР° кольце требует, чтобы РІСЃРµ четыре плеча имели одинаковое сопротивление, Рё поскольку для всех РёР· РЅРёС… СѓРґРѕР±РЅРѕ использовать РѕРґРёРЅ Рё тот же РїСЂРѕРІРѕРґ или аналогичный РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРє, это требует большего количества плеч РЅР° внутренней периферии, чем РЅР° внешней, чтобы сделать РЅР° более короткую длину. Рзобретение позволяет преодолеть эффекты эксцентриситета нагрузки Р·Р° счет максимально возможного интегрирования периферийной деформации РїРѕ всему кольцу. Р’ зависимости РѕС‚ конструкции тензорезисторов Рё РёС… выводов может потребоваться оставить небольшой зазор между концами тензорезисторов, чтобы можно было подсоединить Рє РЅРёРј выводы, РЅРѕ зазор должен быть как можно меньшим, если эксцентриситет должна быть предусмотрена РїРѕРіСЂСѓР·РєР°. , . . , . Диагональное отверстие РІ кольце, обозначенное номером 24, может быть предусмотрено для проведения выводов Рє тензорезисторам РЅР° внутренней периферии кольца. Чтобы получить равенство сопротивлений, требуемое вышеуказанными условиями, 2Rricli должно быть равно 27r , РіРґРµ равно числу колен РІ калибре РЅР° внешней периферии равно количеству колен РІ калибре РЅР° внутренней периферии равно радиусу внешней периферии равно радиусу внутренней периферии. равно зазору между концами калибра РЅР° внешней периферии. равно зазору между концами калибра РЅР° внутренней периферии. Рё должны быть целыми числами, РЅРѕ подобрать удобные цифры РЅРµ составляет труда. 24 . , 2Rricli 27r , - . Например, = 3 Рё = 4 — очень удобные цифры для кольца диаметром 4 или 5 РґСЋР№РјРѕРІ, сделанного РёР· трубки диаметром около 8 РґСЋР№РјРѕРІ. Точнее, если кольцо сделано РёР· трубки диаметром 8 РґСЋР№РјРѕРІ, согнутой РІ кольцо. РїСЂРё внутреннем диаметре 3,95 РґСЋР№РјР° Рё внешнем диаметре 5,2 РґСЋР№РјР° зазоры , РјРѕРіСѓС‚ быть равны Рё составлять около 0,6 РґСЋР№РјР°. Это дает достаточно места для выполнения соединений, занимая РїСЂРё этом небольшую часть общей периферии, Р° РїСЂРё использовании подходящих конструкций зазор может быть уменьшен или даже устранен СЃ соответствующими небольшими изменениями размеров кольца. , 3 4 4 5 8 , 8- 3.95 5.2 , , , 0.6 . , , , . Тензометрические датчики РјРѕРіСѓС‚ быть изготовлены любым удобным известным СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј, РІ результате чего получается датчик, приспособленный для крепления Рє материалу кольца. Как упоминалось выше, предпочтительно использовать РґРІР° датчика РЅР° каждой периферии, Рё РІ этом случае РґРІР° датчика РјРѕРіСѓС‚ быть объединены РІ единую конструкцию РїСЂРё первоначальном изготовлении. . -, , , . Р’ качестве примера материалов РІ РєРѕСЂРїСѓСЃРµ датчиков используется проволока, проволока 44 СЃ.РІ.Рі. изготовленный РёР· материала, реализуемого РїРѕРґ зарегистрированной торговой маркой «Нихром», дает сопротивление около 230 РћРј. РЅР° каждый калибр, используемый для кольца СЃ внешним диаметром 5,2 РґСЋР№РјР° Рё внутренним диаметром 3,95 РґСЋР№РјР°. Если расстояние между РЅРёРјРё составляет 0,20 РґСЋР№РјР° для калибра СЃ четырьмя плечами Рё 0,30 РґСЋР№РјР° для калибра СЃ тремя плечами, РІ РѕР±РѕРёС… случаях общая ширина составит примерно 0,06 РґСЋР№РјР°. Если можно использовать проволоку более тонкого сечения, предпочтительнее использовать материал, продаваемый РїРѕРґ зарегистрированной торговой маркой «Эврика». Торцевые соединения РјРѕРіСѓС‚ быть выполнены РёР· луженой ленты «Нихром». , 44 ... "" 230 . 5.2 , 3.95 . 0.20 0.30 , 0.06 . ". " "" . Подходящим СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј установки манометров РЅР° бумажной РѕСЃРЅРѕРІРµ является покрытие кольца тонким слоем фенолформальдегидной смолы, разбавленной спиртом, Рё установка манометров, начиная СЃ отверстия 24. Затем наносится чистая смола, затем манометр плотно привязывается Рє кольцу СЃ помощью ленты, Р° затем СЃР±РѕСЂРєР° отверждается. Затем ленту можно удалить или обнажить Р±РёСЂРєРё торцевых соединений, осторожно проткнув ленту Рё бумажное покрытие. 24. . . Затем Рє меткам можно припаять тонкие выводы. . Рспытания показали, что если толщина стенки РЅРµ слишком велика РїРѕ отношению Рє сечению трубы, манометр согласно изобретению дает калибровку РїРѕ РїСЂСЏРјРѕР№ линии РІ пределах точности работы испытательной машины Рё используемого электрического оборудования Рё что разные калибры РѕРґРЅРёС… Рё тех же размеров имеют РїРѕ существу РѕРґРёРЅ Рё тот же закон. , . Как упоминалось выше, РїСЂРё наличии зазора между концами тензорезисторов эксцентриситет нагрузки может изменить реакцию. , . Увеличение эксцентриситета нагрузки РїРѕ радиусу, который РїСЂРѕС…РѕРґРёС‚ через зазор между концами тензорезисторов, усиливает влияние зазора, поскольку чрезмерная доля нагрузки приходится РЅР° ту часть кольца, которая РЅРµ охвачена деформацией. манометры; Рё, следовательно, дает снижение чувствительности Рє деформации (РЅРёР·РєРѕРµ показание нагрузки) РїРѕ мере увеличения эксцентриситета. Эксцентриситет РІ противоположном направлении переносит большую часть нагрузки РЅР° ту часть кольца, которая полностью покрыта тензорезисторами Рё, таким образом, имеет чувствительность немного выше средней для тензорезистора РІ целом. Таким образом, это дает немного завышенное значение нагрузки. ; ( ) . . . Между этими РґРІСѓРјСЏ направлениями находится направление, РІ котором эффекты уравновешиваются Рё нет ошибок РёР·-Р·Р° эксцентриситета. . Рспытания датчика, имеющего зазор между концами тензорезисторов 0,6 РґСЋР№РјР° РЅР° кольце СЃ внутренним диаметром 3,95 РґСЋР№РјР° Рё внешним диаметром 5,2 РґСЋР№РјР°, фактически показали, что если нагрузка приложена эксцентрично РІ направлении, которое СЃРІРѕРґРёС‚ Рє РјРёРЅРёРјСѓРјСѓ влияние зазора такой эксцентриситет РІ широком диапазоне РЅРµ вызывает существенной ошибки измерения нагрузки, тогда как РЅР° произвольных диаметрах РїСЂРё предельном эксцентриситете (2 РґСЋР№РјР° РІ случае рассматриваемого кольца) погрешности РЅРµ превышают 3 процентов. РќР° практике зазор может быть значительно уменьшен РґРѕ значения, указанного выше, Рё, таким образом, соответственно уменьшаться ошибки определения случайных диаметров. 0.6 3.95 5.2 , , , (2 ) 3 . . Нагрузка, которую будет нести то или РёРЅРѕРµ кольцо, зависит РѕС‚ материала, РёР· которого РѕРЅРѕ изготовлено, Рё РѕС‚ толщины его стенки. Обнаружено, что тонкостенная трубка обеспечивает большую эффективность, то есть безопасную чувствительность Рє нагрузке, или общий выходной сигнал датчика РІ рабочем диапазоне становится больше РїРѕ мере уменьшения толщины стенки. Например, РІ случае колец РёР· отожженной РјСЏРіРєРѕР№ стали СЃРѕ средним диаметром 49 РґСЋР№РјРѕРІ Рё диаметром трубы 9 РґСЋР№РјРѕРІ, если толщина стенки составляет 20 СЃ.РІ.Рі., безопасная рабочая мощность составляет 19 тонн, если РѕРЅР° составляет 16 СЃ.РІ.Рі. , 31 тонна, Р° если 12 СЃ.РІ.Рі., то 10 тонн. Больший рабочий диапазон можно получить, используя такие материалы, как легированная сталь или металл Рљ «Монель» («Монель» является зарегистрированной торговой маркой), которые имеют более высокое отношение предела упругости Рє модулю упругости. Указанные выше рабоС
Соседние файлы в папке патенты