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

патенты / 17609

.txt
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.04.2024
Размер:
795.66 Кб
Скачать
740069-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
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.
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ GB740069A
[]
п е ГосС _ ПАТЕНТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ @ № 111 Дата подачи заявки и подача заявки завершена. _ @ # 111 Уточнение: 8 июня 1954 г. : 8, 1954. Заявление подано в Швейцарии 2 июля 1953 года. 2, 1953. Полная спецификация опубликована: 9 ноября 1955 г. : 9, 1955. Я лидексирую и принимаю:-Класс 29, Н 1 л; и 137, корп. С. :- 29, 1 ; 137, . ПОЛНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Устройство для формирования воздушной завесы Мы, , компания, учрежденная в соответствии с законодательством Швейцарии, из Винтертура, Швейцария, настоящим заявляем об изобретении, на которое мы молимся, чтобы нам был выдан патент, и о методе, то, что оно должно быть выполнено, должно быть конкретно описано в следующем утверждении: , , , , , , , , :- Настоящее изобретение относится к устройству для формирования воздушной завесы, разделяющей помещения с различными температурами. . Не имеет значения, являются ли помещения, которые должны быть разделены воздушной завесой, обеими комнатами в здании или одно является помещением, а другое - внешней атмосферой. Известно, что помещения с разными температурами разделяют с помощью воздушной завесы, а не с помощью дверь, воздушная завеса, предотвращающая попадание воздуха из более теплого помещения в более холодное, и наоборот. Было обнаружено, что желательно нагревать поток воздуха, образующий воздушную завесу, поскольку поток холодного воздуха будет неприятен. людям, проходящим через воздушную завесу. Однако в известных системах значительное количество тепла теряется, поскольку теплый воздух завесы имеет тенденцию смешиваться с более холодным воздухом одного или обоих разделенных ею пространств. , , , , . Настоящее изобретение предлагает средства, позволяющие избежать этого недостатка и полностью исключить потери тепла или, по меньшей мере, снизить их до допустимого значения. , . Согласно настоящему изобретению устройство для формирования воздушной завесы, разделяющей помещения с разными температурами, включает в себя средство разделения воздушной завесы на слои воздушного потока с разными температурами. , . Предпочтительно, чтобы слои воздушного потока перемещались с одинаковой скоростью. . Устройство может включать в себя нагреватель для нагрева слоя воздушного потока рядом с более теплым пространством. Альтернативно устройство может включать в себя средство нагрева, приспособленное для нагрева 740,069 № 16722/54. , 740,069 16722/54. не менее двух воздуховодных слоев воздушной завесы с разными температурами. . В одной форме изобретения каждый слой воздушного потока циркулирует в отдельном замкнутом контуре 50. Изобретение может быть реализовано различными способами, и две формы устройства, воплощающего изобретение, будут конкретно описаны в качестве примера со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых: который: 55 Фиг. 1 представляет собой вид сбоку одного из вариантов устройства, воплощающего изобретение, в котором имеется один замкнутый воздушный контур; Фиг.2 представляет собой продольное сечение устройства по Фиг.1 и прилегающих 60 частей; Фиг.3 представляет собой план устройства, показанного на Фиг.2; и фиг. 4 представляет собой вид сверху устройства другой формы, в котором используются два замкнутых воздушных контура. 65 Детали, которые являются одинаковыми или подобными, обозначены на всех фигурах одинаковыми ссылочными номерами. 50 , , : 55 1 , ; 2 - 1 60 ; 3 2; 4 65 . В устройстве, показанном на чертежах, воздушные потоки, которые должны создавать воздушную завесу 70, разделяющую пространства 4 и 5, создаются вентилятором 1, который приводится в движение двигателем 2. Вентилятор предпочтительно расположен под полом. , 70 6 4 5 1, 2 . Воздух, подаваемый вентилятором 1, подается 75 через воздуховоды 7 к выпускным отверстиям 8 в потолке соединительного прохода между помещениями и выходит из этих выпускных отверстий через жалюзи 9. Действуя как воздушная завеса 6, он поступает в решетки 10 в полу помещения. соединительный проход 80. На своем пути через воздуховоды 7 воздух разделяется на два потока перегородкой 11. Один из этих потоков воздуха проходит через нагреватель 12, где он нагревается. Другой поток воздуха не нагревается 85. Нагреватель 12 предпочтительно расположен рядом с жалюзи 9 для потока нагретого воздуха, но при желании его можно расположить и в какой-либо другой точке этого воздушного потока после его отделения перегородкой 11 90 6 -; " 5 __ 1 4 ' 1 ' % 1 1 740,069 Воздушный поток, прошедший через нагреватель 12 и вышедший через жалюзи 9, образует слой 14 рядом с более теплым пространством 4, а ненагретый воздушный поток образует слой 13 рядом с более холодным пространством 5. Два слоя движутся с одинаковой скоростью, и по этой причине они не стремятся смешиваться на своей общей контактной поверхности. Смешивание может происходить на контактной поверхности между более теплым слоем 14 и теплым воздухом в пространство 4, при этом дальнейшее смешивание может происходить между более холодным слоем 13 и холодным воздухом в пространстве 5, но если температуры слоев 13 и 14 соответственно такие же, как температуры воздуха в пространствах и 4, потерь тепла не происходит . 1 75 7 8 , 9 6 10 80 7, 11 12 85 12 9 , , , 11 90 6 -; " 5 __ 1 4 ' 1 ' % 1 1 740,069 12 9 14 4, 13 5 14 4, 13 5, 13 14 4, . Однако в устройстве, показанном на рис. , . 1
3, когда два воздушных потока втягиваются через напольную решетку 10 в вентилятор, они смешиваются. В результате воздух слоя 13 со временем становится несколько теплее, чем воздух в помещении в устройстве, показанном на фиг. 1-3. поэтому, когда предусмотрен только один вентилятор, могут возникнуть определенные потери тепла из слоя 13 в пространство 5. Однако степень этих потерь достаточно мала, чтобы быть терпимой. 3, 10 , 13 1 3, , , 13 5 , , . Таких потерь можно полностью избежать, циркулируя воздушные потоки в двух отдельных замкнутых контурах, как показано на рис. 4, благодаря чему два воздушных потока не смешиваются, когда они проходят через напольную решетку 10. , 4, 10. В такой системе каждый замкнутый контур должен иметь свой собственный вентилятор. Формирование воздушной завесы воздушными потоками в двух отдельных замкнутых контурах может быть легко осуществлено, особенно когда под полом имеется помещение, соединяющее два помещения для быть разделены достаточно для размещения вентилятора и каналов подачи воздуха одного контура с одной стороны и вентилятора и каналов подачи воздуха другого контура с другой стороны. В зависимости от требований нагреватель 12 может быть расположен в одном или в обоих воздушных контурах. В последнем случае оба воздушных потока нагреваются до разных температур. , , , 12 , . Устройство, воплощающее изобретение, можно с успехом использовать для создания воздушных завес, например, для холодильных складов, железнодорожных вокзалов, театров, актовых залов, церквей или магазинов, чтобы люди могли входить и выходить через открытые порталы, которым не препятствуют двери Приятное ощущение пройти снаружи внутрь 65 сквозь теплые потоки воздушной завесы. , , , , , , , 65 . Хотя потоки воздушной завесы в описанных примерах движутся вниз, также допустимо, чтобы эти потоки 60 текли вверх или с одной или с другой стороны. , 60 , . Вместо специального нагревателя 12 жалюзи 9 выпускных отверстий 8 сами могут быть выполнены в виде нагревателей 65. Для специальных целей в качестве среды для завесы может использоваться газ, отличный от воздуха, например углекислый газ. 12, 9, 8 65 , , . Следовательно, термин «воздух», используемый здесь, включает в себя другие 70 газов. " " , , 70 . Вместо нагревательного устройства можно использовать охлаждающее устройство для охлаждения одного из воздушных потоков, что особенно выгодно для холодильных установок 75 , , 75
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-16 11:00:27
: GB740069A-">
: :

740070-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
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.
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ GB740070A
[]
от ПАТЕНТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Дата подачи заявки и подачи полной спецификации: 21 июня 1954 г. : 21, 1954. 740,070 № 18185154. 740,070 18185154. Заявление подано в Соединенных Штатах Америки 20 июля 1953 года. 20, 1953. Полная спецификация опубликована: 9 ноября 1955 г. : 9, 1955. Индекс при приеме: -Класс 132 (2)5 1 2 . :- 132 ( 2)5 1 2 . ПОЛНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Усовершенствования, связанные с поворотом приспособления для плиток или игровых элементов на игровых досках 1, МЕЛВИЛЛ КЕЙМ, гражданин Соединенных Штатов Америки, проживающий по адресу: 2340, Мейпл Лейн, Хайленд Парк, Иллинойс, Соединенные Штаты Америки, настоящим заявляю об изобретении. , для чего я молюсь, чтобы мне был выдан патент, а метод, с помощью которого он должен быть реализован, был подробно описан в следующем заявлении: 1, , , 2340, , , , , , , , :- Настоящее изобретение относится к приспособлению для использования в сочетании с игровым полем для игр и т.п., в котором используются плитки или подобные игровые элементы, которые размещаются в одном положении на доске, но которые необходимо перевернуть лицевой стороной вниз и т.п. в начале каждой игры, и целью настоящего изобретения является создание такого устройства. , . Более конкретно, целью настоящего изобретения является создание приспособления для использования в сочетании с игровыми досками для переворачивания плиток или других подобных игровых элементов, первоначально находящихся на поверхности доски, простым и эффективным способом, и смежной задачей является воплощение средство в таком устройстве для поддержки доски в правильном положении при рабочем взаимодействии с устройством должным образом для правильного позиционирования частей для осуществления по существу полного переворота плиток первоначально на поверхности доски. , . Эти и другие цели и преимущества настоящего изобретения будут раскрыты далее, и в целях иллюстрации, но не ограничения, варианты осуществления показаны на прилагаемых чертежах, на которых: фиг. 1 представляет собой схематический вид в вертикальной проекции приспособления, воплощающего особенности настоящего изобретения; Фиг.2 представляет собой вид в перспективе приспособления, показанного на Фиг.1, в положении использования с игровой доской; Фиг.3 представляет собой вертикальный разрез приспособления в положении использования на игровом поле перед размещением для переворачивания плиток; Фиг.4 представляет собой вид в разрезе, соответствующий 3/- виду, показанному на Фиг.3, но с элементами, наклоненными на желаемый угол для переворота плитки; Фиг.5 представляет собой вид в перспективе модифицированной формы насадки, воплощающей особенности настоящего изобретения; и 50. Фиг.6 представляет собой вид в разрезе, соответствующий показанному на Фиг.3, с измененной формой крепления. , , : 1 ; 2 1 ; 3 ; 4 3/- 3 ; 5 ; 50 6 3 . Кратко описывая, приспособление, воплощающее особенности настоящего изобретения, содержит пару вертикально расположенных пластин 10 и 11, изготовленных из дерева, пластика, металла или другого подобного жесткого материала и разнесенных на расстояние, меньшее, чем расстояние между краями плиты 12 с которого используется крепление 60. Каждая пластина 10 и 11 имеет прорезь 13, ширина которой превышает толщину доски и проходит внутрь от переднего края от ее промежуточной части 65 на расстояние, приспособленное для приема краевая часть доски для установления желаемого крепления. , 55 10 11 , , 12 60 10 11 13 65 . Пластины 10 и 11 соединяются на желаемом расстоянии друг от друга с помощью отражающей стенки 70, 14 в виде полосы листового металла, пластика или чего-либо подобного, предпочтительно прикрепленного к задней краевой части пластин для взаимодействия с панелью управления. поворотное движение плиток 15 и 75, аккуратно укладывающее плитки на верхнюю часть стола 16 и на другие опорные поверхности. 10 11 70 14 , - 15 75 16 . Часть стены дефлектора, совмещенная с пазами, отстоит от заднего края пазов на расстояние, превышающее половину длины или ширины плиток и меньше их полной длины, а нижняя краевая часть 17 стены расположена формируется криволинейно, предпочтительно в виде дуги, соответствующей углу наклона используемой доски. 85 Обычно наклона от 35 до 55 градусов будет достаточно для гравитационного движения плиток по поверхности доски. 80 17 85 35 55 . Задняя стенка дефлектора может быть выполнена криволинейной, как показано на фиг. 1-5 в позиции 90 740 070 включительно, или она может быть выполнена относительно прямой, как указано цифрой 18 на фиг. 6, с дугообразным участком 19 нижнего края, как описано. , 1-5 90 740,070 , , 18 6 19 . В процессе работы, когда необходимо перевернуть плитки 15 лицевой стороной вниз для начала новой игры, край доски 12 вставляется в прорези 13, и доска наклоняется вверх, при этом приспособление опирается на поверхность стола. 16 Когда доска наклонена на нужный угол, плитки начнут скользить по поверхности доски и по нижнему краю. Когда более половины плитки выходит за нижний край доски, центр сила тяжести заставит плитку перевернуться и перевернуться, когда она упадет через пространство в нижнюю часть поворотной стенки, которая направляет плитки лицевой стороной вниз на нижнюю поверхность стола. Поскольку расстояние между краем доски и отражающей стенкой при совмещении с ним больше половины, но меньше полной длины плиток, движение плиток останавливается, в то время как задняя кромочная часть остается в достаточном контакте с краем доски, чтобы обеспечить сцепление с ней при выдвижении центра тяжести за край, чтобы обеспечить желаемый переворот. , 15 , 12 13 16 , - , - , -. Для достижения наилучших результатов целесообразно медленно перемещать доску в направлении наклона, чтобы избежать столкновения между плитками и чтобы плитки образовали равномерный слой лицевой стороной вниз на столешнице. Для этой цели желательно предусмотреть войлок 20 или другой мягкий материал по краям пластин, соприкасающихся со столешницей, а также для обеспечения такого же мягкого или упругого материала, как подкладка 21, в пазах для обеспечения лучшего сцепления с краями досок. в положении использования. , , 20 21 . Будет очевидно, что задняя стенка дефлектора не обязательно должна быть криволинейной, когда существует желаемое расстояние между ними, и будет в равной степени очевидно, что дефлектор может быть выполнен с верхней стенкой, закрывающей край плиты, когда она находится в установленном положении, без вмешиваясь в его работу. . Фактически, когда верхняя стенка выполнена за одно целое с задней стенкой, чтобы скрыть край доски, поворотное действие само по себе обеспечивает дополнительный развлекательный элемент. , , . Когда игровое поле выполнено с одной или несколькими складками для складывания доски во время неиспользования, необходимо предусмотреть средство, которое предотвращает отклонение складной части во время использования приспособления, в противном случае описанное пространственное соотношение с краем доски а поворотную стену невозможно удержать, в результате чего плитки не будут перевернуты на противоположные стороны. Для предотвращения неправильного выравнивания 65 в монтажном отношении в модификации, показанной на рис. 5, реализован опорный элемент в виде выступающего стержня 22. между боковыми пластинами 10 и 11, близко расположенными к нижней стороне 70 и примыкающими к переднему краю пазов 13. Стержень поддерживает нижнюю сторону доски, когда последняя вставляется в рабочее положение в паз, чтобы предотвратить отклонение вниз. направлении или любой части 75 между пластинами. -, , 65 , 5 22 10 11 70 13 75 .
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-16 11:00:28
: GB740070A-">
: :

740071-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
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.
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ GB740071A
[]
ПАТЕНТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Инициаторы: РОЛЬФ ЭДМУНД СПЕНСЕР и РИЧАРД ГЕРБЕРТ БУТ. : . 740,071 Дата подачи Полной спецификации: 15 января 195 г. . 740,071 : 15, 195 . Дата подачи заявления: 28 января 1950 г.: : 28, 1950: № 2262/50. 2262/50. Полная спецификация опубликована: 9 ноября 1955 г. : 9, 1955. Индекс при приемке: -Класс 37, Г 2 Б( 1:3), Г 2 Д, Г 3 А( 1:2:4:5). : - 37, 2 ( 1: 3), 2 , 3 ( 1: 2:4: 5). ПОЛНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Усовершенствования, относящиеся к вычислительному оборудованию Мы, & , британская компания из Блит-Роуд-Хейс, Миддлсекс, настоящим заявляем об изобретении, в отношении которого мы молимся о том, чтобы нам был выдан патент, а также о методе его осуществления. должно быть выполнено и конкретно описано в следующем утверждении: , & , , , , , , , :- Настоящее изобретение относится к вычислительной технике. . В полной спецификации патента Заявка № 21632148 (зав. 21632148 ( . 734,829) Описано вычислительное устройство, приспособленное для вычисления произвольной функции с использованием расширения Тейлора для этой функции. Устройство включает в себя сохранение выбранных конкретных значений функции и одной или нескольких ее производных посредством цифровых методов. 734,829) ' , . Целью настоящего изобретения является создание усовершенствованного вычислительного устройства, позволяющего оценивать определенные функции без необходимости сохранения конкретных значений производных функции. . В соответствии с настоящим изобретением предложено устройство для вычисления значений функции переменной, содержащее фронт источника значений, из которого могут быть выбраны сигналы, представляющие значения функции для конкретных значений переменной, и средство для интерполяции между выбранными сигналами, средство интерполяции, предназначенное для добавления к выбранному сигналу инкрементного сигнала, включающего выбранный сигнал, или выходного сигнала связующего устройства. , , , . Форма настоящего изобретения, в которой приращенный сигнал включает в себя выбранный сигнал, применима для оценки функций, таких как показательные функции и трансцендентные функции, где производные просто связаны с самой функцией, например, равны функции, умноженной на числовую константу. , . Форма изобретения, в которой инкрементный сигнал включает в себя выходной сигнал устройства, использует тот факт, что, как будет показано ниже, можно модифицировать расширение Тейлора и выразить его в форме ()=(- 8 х) + О о () - 1)+ 1 ан. , , ' ()=(-8 ) + () - 1)+ 1 . = Следует заметить, что в этой форме расширения Тейлора члены, включающие производные, выводятся из вычисленного значения (), так что можно использовать обратную связь с выхода устройства. = ' () . Эта форма изобретения особенно применима для одновременной оценки функций, которые связаны таким образом, что каждая функция, за исключением постоянных членов, представляет собой модуль альтернативных производных другой функции, и согласно этому аспекту настоящего изобретения предоставляется вычислительное устройство. содержащий источник значений, из которого могут быть выбраны сигналы, представляющие дискретные значения двух связанных функций, и средство для интерполяции между выбранными значениями упомянутых функций, причем упомянутое средство выполнено с возможностью добавления к выбранному сигналу, представляющему значение первой функции, приращения сигнал, включающий вычисленное значение второй функции, и добавлять к выбранному сигналу, представляющему значение второй функции, инкрементный сигнал, включающий вычисленное значение первой функции. , , , - , . Настоящее изобретение имеет особенно выгодное применение для преобразования декартовых координат и в полярные координаты и . - - . Для того чтобы настоящее изобретение можно было ясно понять и легко реализовать, оно будет теперь более полно описано со ссылками на чертежи, сопровождающие предварительное описание, на которых: : ', , : - Фиг.1 схематически иллюстрирует одно из применений настоящего изобретения для оценки экспоненциальной функции. 1 ' . На фиг.2 схематически показано применение настоящего изобретения для оценки трансцендентных функций, а на фиг.3 схематически показано применение настоящего изобретения для преобразования декартовых координат в полярные координаты. Также будет сделана ссылка. к прилагаемому чертежу, единственная фигура, на которой для удобства пронумерована цифрой 4 и которая иллюстрирует модификацию устройства, показанного на фигуре 3. 2 , 3 ,- - -, , , , 4, 3. Ссылаясь на рисунок, можно сказать, что простое устройство, изображенное на рисунке 1, в принципе представляет собой применение настоящего изобретения в указанной форме для синтеза экспоненциальных и тригонометрических функций. ( + &) = () + +()+ на рисунке напряжения, представляющие последовательные конкретные значения (), устанавливаются на шпильках 1 переключателя низкой скорости. Шпильки подключен к отводам потенциометра 1, питаемого от источника опорного напряжения 2. Отводной потенциометр () '() = каждая функция (отдельно от постоянных членов) является положительной из альтернативных производных другой функции. Производные могут быть получен в диапазоне 90 ? путем удлинения шпилек 1 , чтобы закрыть дополнительный прямой угол, шпильки сзади соединяются между собой так, что шпилька в положении 9 будет соединена со шпилькой в позиции (180). пара щеток, расположенных на расстоянии 90° друг от друга, будет снимать напряжения, соответствующие - и -, в интервале -90 Ом, которые представляют собой коэффициенты альтернативной интерполяции, необходимые для использования расширения Тейлора для оценки (). Таким образом, во многих случаях счетчик 1 можно рассматривать как источник значения 40, из которого можно получить напряжения, имеющие амплитуды, представляющие значение (). Селектор & переключателя низкой скорости имеет две контактные щетки 4 и 5 и соответствующим образом управляется. так что 45 его смещение представляет мгновенное значение '. На интерполирующий потенциометр 6 подается напряжение, равное напряжению, установленному на той одной из шпилек , с которой элемент 50 находится в зацеплении в данный момент, умноженному на константа . Для подключения потенциометра 6 поочередно к щеткам 4 и 5 предусмотрен подходящий быстродействующий переключатель (не показан), 55 в зависимости от порядка, в котором щетки входят в контакт с контактами. Потенциометр 6 имеет два Высокоскоростные щетки 7 и 8 соединены соответственно со щетками 4 и 5 и приводятся в действие синехиренами 60 или друг от друга так, что каждая сканирует. , 1 , -} ( + &) = () + +()+ () 1 ' 1 2 () '()= ( ') 90 ? 1 , 9 ( 180 ) 90 ói ó, ' -90 , ' ' ' () 1 40 - () & 4 5 ' 45 ' 6 50 3 , ' 6 4 5 55 ' 6 ' 7 8 4 5 60 . . потенциометра 6, в то время как соответствующая щетка 4 или 5 перемещается в диапазоне положений, в которых она остается в зацеплении с соответствующим штифтом серии 65- . Показание или щетки & представляет мгновенное значение 8 выходной сигнал равен 9 и представляет собой (>)+ (). Это приблизительно равно 70 + &, так что показанный аппарат может быть применен для приблизительной оценки () для любого значения между и . Проиллюстрированный принцип, конечно, можно применить также к интерполяции квадратичных членов и членов более высокого порядка в 6 ' (), где требуется более точная оценка фиксации или где большие интервалы между шпильками. б 1 комн. 80 у.с. 6 4 5 65 - & 8 9 (>)+ () 70 + & () 75 - 6 " () ) 1 80 . В случае функций синуса и косинуса, ) , , "()= -( потребуются функции синуса и косинуса, вторая кисть будет уже предоставлена, за исключением необходимости обеих функций цели интерполяции 105 В последующем описании не делается никаких дополнительных ссылок на постоянный член, такой как а, поскольку следует понимать, что можно легко предусмотреть постоянные члены, рассматривая их как константы пропорциональности при построении машины. Недостаток вышеописанного метода состоит в том, что для переключения между двумя низкоскоростными 115 щетками (например, 4 и 5) требуется переключение между двумя щетками с низкой скоростью (например, 4 и 5) для подачи между собой. , ) , , "()= -( 105 , , 110 % ' - 115 ( 4 5) -. потенциометры поляризации (например, 6). Это можно преодолеть, используя окончательный выход 74,0,071 440; О т 7 1. ( 6) out74,0,071 440; 7 1. из единицы, вместо сигнала коэффициент интерполяции. , . полученные из низкоскоростных кистей в виде обычного ряда Тейлора ()() ) + ) = () + + -, ' + . Этот ряд можно записать как "() ( ,)( ) = ( ) + ax21 Этот вид ряда следует непосредственно из (1) записью для и для 8 2 {(): (,) + ( )-() + 21, которое будет называться «модифицированным рядом Тлейлора», выражающим () через (,) и (-)(). В этом ряду члены после в первой правой части стоят по 3 х, что является независимым приращением, и + ( _))( + ( 2) , ряд Фромля ( 2), где получается 10 ( 1)+ () () + + + ( 3) производная от окончательного выходного значения (), которая становится коэффициентом интерполяции, то есть образует коэффициенты членов в , которые используются для получения интерполяции. ' ()() ) + ) = () + + -, ' + "() (,)( ) = ( ) + ax21 ( 1) , 8 2 {(): (,) + ()- () + 21 " ' ", () (,) (-) () ' , - 3 , , + ( _))( + ( 2) , ( 2) 10 ( )+() () + + + ( 3) () , úorms ' . Синусоидальный ряд становится ,: = ,+( ) + 2 8 +:; 2; 18 -': ,: = ,+( ) + 2 8 +:; 2; 18 -': 2
л а | ? и поучительно переписать это как ( 3 3 5 / 2 1 + + - - ( 4) 31 51 21 41 = 8 2 - 1 = 8 = , + ( 1) 41 + 2 ( 1)'+' = 1 2 -1 = 2 Таким же образом можно показать, что = 8 2 -1 = ( -+ (- 1) = ( 2 ) Формы (4) и (4 а) — это те формы, в которых легче всего проводить инструментирование , поскольку 8 , & 2, 8 ', для необходимого количества членов можно получить, отводя трансформаторы 1 заблаговременно, квадратично, кубически и т. д. и питая их от одного или другого из двух выходных каналов по мере необходимости. Это будет видно что сравнительно просто выполнить интерполяцию более высокого порядка, поскольку доступны коэффициенты интерполяции, представляющие собой просто и , и этим можно воспользоваться для использования больших интервалов, чем было бы возможно в противном случае между сохраненными конкретными значениями ( ). | ? , - ( 3 3 5 / 2 1 + + - - ( 4) 31 51 21 41 = 8 2 -1 = 8 = , + ( 1) 41 + 2 ( 1)'+' = 1 2 -1 = 2 = 8 2 -1 = ( -+ (- 1) = ( 2 ) ( 4) ( 4 ) , 8 , & 2, 8 ', 1 , , , , (). Схема простого синус-косинусного вычислительного устройства, использующего кубическую интерполяцию, показана на рисунке 2. Напряжения устанавливаются на шпильках ', представляющих последовательные конкретные значения остаются } , в то время как напряжения представляют = 8 + 2 (-1)+ 1 ( 4 ) = 1 2 из соответствующих частичных значений косинуса появляются на шпильках таблицы , %, которые соединяются ,, 2, как описано выше. Скоростные щетки 11, 14 представляют собой мгновенное значение , а высокоскоростные щетки 115, 18 представляют мгновенное значение 8 . Высокоскоростные щетки 15, 16 работают со шпильками, соединенными с отводами на потенциометре 10 с линейными резьбами. на которое индуктивно подается обратное напряжение от обмотки 2 (напряжение, представляющее ). Последнее упомянутое напряжение подается обратно с выходной клеммы устройства, обозначенной номером 21. Высокоскоростные щетки 17 и 18 аналогичным образом взаимодействуют с шпильки подключены к отводам потенциометра 22, на который напряжение, представляющее , подается обратно от синусоидальной клеммы 23 устройства. Выходной сигнал на клемме 3 вместо (1) 21 получается от центрального отвода потенциометра 22. , потенциометра 22, в то время как выходной сигнал на , клемме 23 получается от центрального отвода потенциометра 19. Шпилька высокоскоростных щеток 15, 16 и 17 18 соответствует последовательным значениям, равным 8 смещению щеток, представляющему мгновенное значение -8 отводы на потенциометрах 1 и 22 таковы, что напряжение на каждом отводе относительно центрального отвода соответствует или 8 в зависимости от обстоятельств, где 8 имеет значение, соответствующее соответствующему контактному штырю. Каждый вывод отводов потенциометра 19 и 21 получает дополнительное напряжение от трансформаторных устройств 24, 2,7, указанных в виде блока. Устройства 24 и 27 соответственно предназначены для подачи на выводы напряжения, характерного для (полученный по обратной связи из 23), умноженный на значения 8 ' и 8 , соответствующие конкретным выводам. Аналогично, устройства 25 и 26 подают соответственно напряжения, представляющие 3 3 и 8 2 . Таким образом, например, устройство 24 содержит первичную обмотку, через которую подается напряжение, возвращаемое на клемму 231, и ряд вторичных обмоток, соединенных последовательно в выводах к отводам потенциометра 19, количество витков в каждой вторичной обмотке обмотка соответствует значению 2, где 8 имеет значение, соответствующее шпильке, на которой заканчивается вывод. Устройства 25, 26 и 27 могут быть сконструированы аналогичным образом. Таким образом, выходной сигнал, подаваемый на 23, формируется в соответствии с уравнением ( 4), и аналогичным образом выходной сигнал, подаваемый на 21, формируется в соответствии с уравнением (4a). - 2 ' } = 8 + 2 (-1)+ 1 ( 4 ) = 1 2 , % ,, 2 11 14 ' , 115 18 8 15, 16 - 10 2 (, - , 21 17 18 22 úe' 23 3 ( 1) 21 , 22 , 23 19 , 15, 16 17 18 8 -8 1 22 , , 8 8 19 21 24 2,7 24 27 ( 23) 8 ' 8 25 26 3 3 8 2 , , 24 231 , 19, 2 8 25, 26 27 23 ( 4) 21 ( 4 ). Интересным и очень практическим применением настоящего изобретения является преобразование гартезианских координат в полярные координаты, в котором благодаря способу, которым синус и косинус обрабатываются в комбинации, может быть достигнуто значительное упрощение. ' - -, , , . Используются основные уравнения = + (5) 0 = (6) где и угол представляют собой соответственно полярные координаты и и . - декартовы координаты. Напряжение, представляющее правую часть (6), используется для привода серводвигателя, угловое смещение вала которого используется: для установки угла . Два электрических входа, и , таким образом преобразуются в один механический выходной сигнал ' и один электрический выходной сигнал . = + ( 5) 0 = ( 6) - - ' - - ( 6) , - : , , ,' , . Для иллюстрации возможностей системы рассмотрим случай кубической интерполяции. , . Снова используются переключатели низкой и высокой скорости. Пусть 0 — угол вала переключателя низкой скорости в контрольной точке, а 80 — эквивалентный угол высокоскоростного вала, который, как будет показано ниже, предназначен для интерполяции между значения 0 и последовательные опорные точки. Также пусть = + 0, .= 0- 0. 0, ' , 80 0 = + 0, .= 0- 0. = ( + 80) - (,0 + 80) Функция введена потому, что она формирует входной сигнал для сервопривода, двигателя, который приводит в действие переключатели, стремясь сделать равным нулю, и Затем можно оценить + 80', равное . Кроме того, и оцениваются путем построения рядов в , а вместо использования приведенных выше уравнений. Таким образом, 82 ( ) 852 32 + 1 = (- 1)+ + 82 852 82 + Используя модифицированный ряд Тейлора (') 802 80 ' 1 = 50 + 6 2 6 802 803 =, + 804 + 2 6 намерение состоит в том, чтобы уменьшить до нуля, чтобы ряд для и можно было сократить до: 802 =+ = + (), где 80' и более высокие степени не учитывались. = ( + 80) - (,0 + 80) , , + 80 ' , 82 ( ) 852 32 + 1 = (- 1)+ + 82 852 82 + ' (') 802 80 ' 1 = 50 + 6 2 6 802 803 =, + 804 + 2 6 : 802 =+ = + () 80 ' . Можно попутно отметить, что эти последние уравнения эквивалентны смещению щеток 3 на 5 740,07 '1 лай; и 65 37, таким образом, является представителем 80, выходной показатель берется из. - 5 740,07 '1 , 3; 65 37 80, . средняя точка обмотки 35, земля. Напряжения, установленные на каждом отводе этого потенциометра, представляют собой 80, где 70 имеет значение, соответствующее соответствующему контакту, к которому подключен отвод. Трансформаторный блок, заключенный в пунктирный прямоугольник 38. вводит 80 '16 / в каждый вывод от потенциометра 35 75, значение 80 для каждого вывода соответствует смещению соответствующего шпильки на пути щеток 36 и 37. Таким образом, трансформаторный блок 38 имеет первичную обмотку, питаемую от 80 Обмотка 50 на односекционном трансформаторе с сигналом, представляющим /, в то время как вторичная обмотка соединена последовательно в каждом выводе, каждая вторичная обмотка имеет полярность и число витков 85, соответствующее 80, где имеет значение, соответствующее соответствующий шпильку. На щетки 36 и 37 подается напряжение, характерное для 0, то есть , от блоков 90, 28 и 29', и оно подается через одну из шпилек, а затем через вторичную обмотку трансформаторный блок 38 и через участок обмотки 356 к выходной точке так, чтобы выходное напряжение было 95 равно ,, + 80 8 6 по мере необходимости. Серводвигатель 51 реагирует на выходной сигнал . приводит в движение валы высокоскоростных щеток в блоках 28 и 29 до тех пор, пока не станет равным нулю. и 29. - 35 80, 70 ' 38 80 '16 / 35 75 80 36 37 38 80 50 1 / , 85 80 36 37 0,, , 90 28 29 ' 38 356 ' 95 ,, + 80 8 6 - 51 ' 28 29 100 80 ,, 28 29. Если шаги щеток 36 и 37 слишком велики, чтобы обеспечить возможность уменьшения 105 одинаково до нуля во всех случаях, член первого порядка в разложении не равен нулю, но на выводы можно подать соответствующее напряжение. от потенциометра 30 к , переключателя 31, 32 110 с помощью дополнительного линейного трансформаторного блока, питаемого напряжением, представляющим . 36 37 105 , , 30 , 31, 32 110 ' . Фигура 4 иллюстрирует модификацию фигуры 3, на которой такое впрыскивание осуществляется автоматически, соответствующие части на фигурах 3 и 4 и 115 обозначены теми же ссылочными позициями, а некоторые части опущены на фигуре 4 в целях простоты. 4 3, , 3 4 115 , 4 . Используются два блока инжекционных трансформаторов 41 и 42, каждый из которых имеет вторичные обмотки в серии 120 с чередующимися выводами от ответвленного автотрансформатора 30 и имеет первичные обмотки, питаемые сигналами, представляющими , как будет показано ниже. -образный переключатель скорости бедра 38, '7 на рисунке 125 3 заменяется двумя переключателями, 45 и 46, штыри которых расположены поочередно, то есть шпильки переключателя- соответствуют альтернативным значениям ,,= 89 = - 80 и в этой форме их легко вывести геометрически. 41 42 120 ' - 30 , 38, '7 125 3 , 45 46 ' , - ,,= 89 = - 80 . Принципиальная схема всего устройства, работающего по вышеуказанному принципу, показана на рисунке 3, и можно заметить, что фактически была достигнута значительная экономия в сложности по сравнению с двумя устройствами, аналогичными рисунку 2, которые в противном случае были бы необходимы. указанные в виде блоков 28 и 29, предназначены для настройки 0,1 {} 0 и , как указано, каждое из устройств аналогично устройству с низкой скоростью на рисунке 2, которое - это часть, включающая элементы 10, 11, 12, 13, 14 и шпильки , и . Однако обмотки, соответствующие 0 в устройствах 28 и 29, находятся под напряжением ), представляющим напряжения и . соответственно, вместо фиксированного опорного напряжения, как на рисунке 2, значение берется из выходной клеммы, обозначенной обозначением , и этот выход также подается на первичную обмотку 33 трансформатора, к которой подключена вторичная обмотка трансформатора. напряжение на обмотке 34 так, чтобы параллельно было установлено сопротивление, кратное , которое в данном случае равно 12, 34. Напряжение на '4 подается на обмотку 380 ' (нижний конец которой подключен, как показано выходная клемма. Намотка 30 имеет квадратичный отвод, а отводы шин соединены с контактными шпильками высокоскоростного переключателя, который имеет щетки 31 и 32, приводимые в движение высокоскоростным валом устройства, угловое смещение 40, щеток представляет собой 80 и отводы на обмотке 30 такие. 3, 2 28 29 0,1 {} 0, , 2, 10, 11, 12, 13, 14 ,, , 0 28 29 ) ), , 2 33 34 , 12, , 34 '4 380 '( - 30 31 32 , 40, 80 30 . напряжение, установленное между каждым отводом и нижним концом обмотки, соответствует 80219, где 809 имеет значение, соответствующее соответствующему штырю. Щетки 31 и 32, как показано, питаются напряжением, представляющим + у :, то есть , от блоков 28 и 29, и подается это напряжение. Поэтому через ту или иную шпильку быстродействующего переключателя на соответствующий отвод на обмотке 30 и выходную клемму 11 так, чтобы выходное напряжение было равно + 80/2, как требуется. ' 80219, 809 31 32 + :, , 28 29, ' 30 ( 11, + 80/2 . На обмотку 35, составляющую часть интерполирующего потенциометра первой секции устройства, подается напряжение, характерное для , поскольку она индуктивно связана с первичной обмоткой 33 и имеет линейную отводку, отводы будучи подсоединенным (, как указано, к контактным шпилькам высокоскоростного переключателя, который имеет щетки 36 и 3'7, приводимые в движение высокоскоростным валом устройства. съел. 35, 1 - , , 33 : , ( 36 3 '7 740,071 740,011 ' 45 ( '. Эти шпильки питаются от двух обмоток вторичной обмотки 3 39 и 40, которые заменяют обмотки 35 трансформатора на рисунке 3. Первичные обмотки трансформаторных блоков 41 и 42 получают свои входы (представители ) от центральных отводов обмоток 39. и 40 соответственно. Расположение переключателей таково, что когда щетка на переключателе (скажем, -щетка 31) собирается покинуть шпильку 43, например, «напряжение, подаваемое на вывод из обмотки 8,0, поступает из трансформатор и шпилька 48, с которой контактирует щетка 46. Но уже щетка 45 войдет в контакт со шпилькой 47 (при условии, что переключатели вращаются по часовой стрелке), и на шпильку 44 будет подано напряжение, соответствующее ее собственному значению 80 Это гарантирует, что шпильки 43 и 44, а также другие последующие шпильки переключателя 1 будут иметь практически одинаковое напряжение при переключении щетки с одного на другое, и обеспечит плавную градацию выходных напряжений. Теперь должен быть установлен быстродействующий переключатель 49. используется для выбора конечного выхода из двух значений, получаемых на центральных отводах вторичных цепей трансформатора 39 и 40. Как показано, этот дополнительный переключатель 49 обеспечивает дополнительную интерполяцию, но его можно использовать просто как переключающий переключатель. 3 39 40 35 3 41 42 ( ) 39 40 ( - 31) 43 ' 8,0 48 46 45 47 ( ) 44 80 43 44 1 ' 49 - 39 40 49 . Экономия в сложности в схемах, показанных на рисунках 3 и 4, была достигнута за счет комбинации синуса и косинуса на этапе отсчетной точки и использования и в рядах Тейлора вместо их составных частей. Еще большее упрощение является результатом очень малых или нулевых значений некоторых дифференциальных коэффициентов. 3 4 , ' ' .
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-16 11:00:30
: GB740071A-">
: :

740072-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
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.
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ GB740072A
[]
1 1 ПАТЕНТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 7 740 072 Дата подачи Полная спецификация (согласно разделу 3 (3) патентов 7 740,072 ( 3 ( 3) Закон 1949 г.) 5 сентября 1951 г. , 1949) 5, 1951. Дата подачи заявки 7 сентября 1950 г. № 22080/50. Sept7, 1950 22080/50. Дата подачи заявки 2 ноября 1950 г. № 26765/50. 2, 1950 26765/50. Полная спецификация опубликована 9 ноября 1955 г. 9, 1955. Индекс при приемке: -классы 39 (3), 2 4 ; и 82( 2), Ф 1 Б 4, Ф 2 (Ф:М:П:У), Ф 2 З( 2:5: : - 39 ( 3), 2 4 ; 82 ( 2), 1 4, 2 (: : : ), 2 ( 2: 5: 8), Ф 4 Х, В 2 (А:Ж:Л:М:: 2). 8), 4 , 2 (: : : :: 2). ПОЛНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Улучшения в области осаждения металлов и в связи с этим Мы, ПОЛ АЛЕКСАНДР, Бельвиль-авеню, 141, Блумфилд, Нью-Джерси, Соединенные Штаты Америки (ранее — Вудрайзинг, Шутерсуэй, Беркхэмстед, в графстве Хартфорд) АЛЕКСАНДР СЭМЮЭЛ БАКСТЕР, 44 , Ньютон-роуд, Кембридж, в графстве Кембридж, и МАЛКОЛЬМ ЭДВАРД БОСТОН, дом 19, Сент-Луис. , , 141 , , , , ( , , , ) , 44, , , , , 19, . Реджис, Честертон Роуд, Кембридж, в графстве Кембридж, настоящим заявляем, что изобретение, на которое мы молимся, чтобы нам был выдан патент, и метод, с помощью которого оно должно быть реализовано, должны быть подробно описаны в и следующее заявление: - , , , , , , , :- Настоящее изобретение относится к процессам осаждения металлов, называемым в дальнейшем «осаждением металлов», путем термического испарения металла в вакууме. Многие металлы, исходя из чисто теоретических соображений, могут быть осаждены с помощью подобного процесса, но на практике Этот процесс экономически нецелесообразен для многих металлов, отчасти из-за трудностей с обеспечением соответствующего испарения, а отчасти потому, что некоторые металлы можно удовлетворительно осаждать другими, более дешевыми методами, в то время как многие металлы с низкой температурой плавления можно осаждать таким способом. наиболее важным металлом для осаждения с коммерческой точки зрения для осаждения с помощью этого процесса является алюминий, но другие металлы для осаждения включают золото, серебро, титан и цирконий; хром и никель практически невозможны. Поскольку алюминий является наиболее важным металлом осаждения, который может быть использован в коммерческих целях в процессе такого типа, в описании удобно сослаться на , " " , , , , pre2 , , ; , 36 алюминий. 36 . Алюминий можно поднять до температуры, необходимой для испарения, приведя его в контакт с нагревателем, представляющим собой огнеупорное тело, способное выдерживать температуру 4; выше температуры, необходимой для испарения при используемом уровне вакуума. Нагреватель может быть выполнен в виде стержня, стержня или желобчатого элемента, нагреваемого непосредственно путем пропускания через него электрического тока, или он может быть в форме тигля. или диск и нагревается путем косвенной индукции или бомбардировки электронами. , 4; , 4 , . Однако на практике преимущества использования элемента с прямым нагревом очень велики, особенно с точки зрения упрощения изготовления самого элемента, а также потому, что такой элемент можно эксплуатировать дешевле, используя ток от питание от сети. , , 3 , . Вольфрам является удовлетворительным материалом для нагревателя с точки зрения его огнеупорных свойств, но расплавленный алюминий разрушает горячий вольфрам, в результате чего необходима частая замена нагревателей. Срок службы вольфрамового нагревателя можно увеличить, доведя металл до температуры Испаряться при контакте с ним только на очень небольшой площади, например, при подаче проволоки 60 из металла в точку нагревателя. Затем, прежде чем нагреватель станет чрезмерно хрупким вблизи этой точки, точка подачи перемещается в другая точка на стержне, и на практике этот метод продлевает срок службы вольфрамового нагревателя 65. Однако подача алюминия в нагреватель таким способом означает, что используется только небольшая площадь нагревателя, а большая площадь нагреватель имеет более высокую температуру, чем та, которая используется для испарения 70. Бесполезное излучение от этого на практике не может быть эффективно экранировано и может повредить опору и, в любом случае, усложнить поддержание вакуума из-за нагрева вакуумной камеры и объектов. внутри него 75 Ни один из тугоплавких металлов, используемых в коммерческих целях, таких как молибден или углерод, не превосходит в этом отношении вольфрам в качестве нагревателя для испарения алюминия. , , , 60 , , , 65 , , , 70 , , , 75 , , . Настоящее изобретение направлено на создание процесса осаждения металлов, особенно алюминия, путем термического испарения в вакууме, который является коммерчески удовлетворительным. В результате многих экспериментов мы обнаружили, что в таком процессе можно использовать 85 поверхность нагревательного элемента - материал, который обладает эффектом ингибирования эрозии элемента, а также возможно обеспечить такой ингибирующий материал, который позволяет или способствует образованию по существу непрерывного слоя расплавленного алюминия над поверхностью нагревательного элемента. активная поверхность элемента. Такой нагревательный элемент может состоять в основном из углерода, а обычно состоит только из углерода. 80 , , 85 , , , 90 , . Таким образом, в самом широком аспекте настоящее изобретение предлагает способ покрытия изделий или материалов напыленным металлом путем непрерывного термического испарения, который включает подачу металла в вакууме на поверхность нагретого тела, состоящего в основном из углерода, поверхностного слоя. 4. , , 95 100 , _ 4. 740,072 лицевая сторона корпуса включает по меньшей мере часть карбида одного из металлов титана, циркония, гафния, ванадия, колумбия, тантала, хрома, молибдена, вольфрама, кремния, никеля или железа. 740,072 , , , , , , , , , , . Изобретение также предлагает способ покрытия изделий или материалов напыленным металлом путем непрерывного термического испарения, который включает подачу металла в вакууме на поверхность нагретого углеродного тела в виде стержня, полосы или аналогичной удлиненной формы, имеющего на нем слой, содержащий по меньшей мере доля карбида одного из металлов титана, циркония, гафния, ванадия, колумбия, тантала, хрома, молибдена, вольфрама, кремния, никеля или железа, а также металла в свободной форме. , , , , , , , , , , . Кроме того, изобретение предлагает способ покрытия изделий или материалов напыленным металлом путем непрерывного термического испарения, который включает электрический нагрев путем пропускания электрического тока через тело, состоящее в основном из углерода, подачу металла в вакууме на поверхность указанного тела, поверхность тела включает по меньшей мере часть 26 карбида одного из металлов титана, циркония, гафния, ванадия, колумбия, тантала, хрома, молибдена, вольфрама, кремния, никеля или железа. , , 26 , , , , , , , , , , . Кроме того, изобретение предлагает способ покрытия изделий или материалов напыленным металлом путем непрерывного термического испарения, который включает электрический нагрев путем пропускания через него электрического тока углеродного тела в виде стержня, полосы или аналогичной удлиненной формы, подачу металла в вакууме к поверхность тела, причем тело имеет на ней слой, содержащий по меньшей мере часть одного из металлов: титана, циркония, гафния, ванадия, колумбия, тантала, хрома, молибдена, вольфрама, кремния, никеля или железа, а также металл в свободном состоянии. форма. , , 36 , , , , , , , , , , , . Изобретение также предлагает нагреватель, содержащий углеродное тело в виде стержня, полосы или аналогичной удлиненной формы, имеющее на, по меньшей мере, части своей поверхности слой, содержащий, по меньшей мере, часть металла в свободной форме и карбид одного из металлов: титана, циркония. , гафний, ванадий, колумбий, тантал, хром, молибден, вольфрам, кремний, никель или железо. , , , , , , , , , , , . Нет необходимости наносить карбидный слой как таковой на огнеупорную подложку; карбид можно получить реактивным способом в нагревателе. Например, с помощью углеродной подложки можно получить достаточный слой карбида титана, нанеся его на огнеупорную основу. поддерживать слой гидрида титана. Когда температура нагревателя достаточно повышается, образуется карбид. , , , car56 , . Было упомянуто, что нагреватель, выполненный в соответствии с изобретением, является удовлетворительным тем, что на активной поверхности элемента может быть сформирован сплошной слой напыляемого металла. В некоторых случаях такой слой образуется чрезвычайно 6 б. легко и быстро; со слоем карбида титана, например, если алюминий наносится на один небольшой участок нагреваемого элемента, расплавленный алюминий чрезвычайно быстро течет по активной поверхности. Алюминий в некотором смысле «смачивает» поверхность элемента, хотя физическая природа 70 Процесс «смачивания», который имеет место, неясен и не может быть удовлетворительно определен, насколько нам известно. 6 ; , , "" , 70 "" . Этот эффект «смачивания» или покрытия улучшается, если карбидный слой содержит также 75% свободного металла. Все упомянутые карбиды металлов в некоторой степени «смачиваются» алюминием при температуре 1400°, которая является температурой, используемой для испарения алюминия, поскольку он на поверхности карбида можно получить хотя бы небольшие участки расплавленного алюминия 80, но свободный металл улучшает «смачивающие» свойства. "" 75 "" 1400 , , 80 , "" . Соотношение свободного металла и карбида может меняться в зависимости от использования из-за происходящего химического воздействия, и свободный металл может быть или не быть металлом карбида. , , 85 . На прилагаемых чертежах показаны в качестве примера некоторые формы нагревателей в соответствии с изобретением. На этих чертежах: 90 Фиг.1 представляет собой продольный разрез нагревателя; Фигура 2 представляет собой продольный разрез нагревателя ; Фигура 3 представляет собой поперечное сечение элемента 96 нагревателя Фигуры 2; на фиг.4 - продольный разрез другого нагревателя; Фигура 5 представляет собой увеличенное поперечное сечение элемента, показанного на фигуре 4. 100. В нагревателе, показанном на фигуре 1, углеродный стержень 1 удерживается в концевых блоках 2, которые соединены с клеммами источника электрического тока, посредством чего стержень можно нагревать до любой подходящей температуры. На поверхности стержня формируется слой 3 карбида титана 105, а на поверхность слоя подается металлический алюминий 4 в виде полосы или стержня. Расплавленный алюминий «смачивается» карбид титана в том смысле, что он распространяется по всей поверхности 110 карбида титана, как и в 5, вплоть до концевых блоков. Поэтому достаточно подать металлический алюминий только на небольшую площадь карбидного слоя. : 90 1 ; 2 ; 3 - 96 2; 4 ; 5 - 4 100 1, 1 2 , 3 105 , 4 "" , 110 , 5, . Обнаружено, что расплавленный алюминий разрушает карбид 115 лишь незначительно, если вообще воздействует вообще, и поэтому срок службы нагревателя намного пр
Соседние файлы в папке патенты