148146. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és műszer hővezetési állandók mérésére

148.146 3 keket a 19 leolvasótávcsőben le lehet olvasni és ugyanakkor a 16 regisztrálóhenger filmszalagján diagramban rögzíteni. Olyan méréseknél, amikor akár laboratórium­ban, akár terepen hővezetési anizotrópiát mérünk, több hőmérsékletérzékelő, illetve regisztráló egy­séget helyezünk el a hőforráshoz viszonyítva kü­lönböző irányokban. Ekkor annyi mérést végzünk egyidejűleg, ahány hőmérsékletérzékelő egységet helyeztünk el. Az anizotrópia mértékének megha­tározására tehát elegendő az egy méréshez szük­séges mérési időtartam. Izotróp anyagban is aján­latos egyidejűleg több hőmérsékletérzékelő egy­séggel mérni, mert az a mérés pontosságát növe­li." Mind a laboratóriumi, mind a terepmunkákhoz a találmány szerinti mérőeszköz ki van egészítve azokkal a műszerekkel és munkaeszközökkel, ame­lyek a mérés előkészítéséhez és lebonyolításához a találmány szerinti mérőeszközön kívül még szükségesek. Ilyenek pl. a hőmérséklet abszolút értékét mérő egység, a hőmérsékletérzékelőknek és hőforrásnak a mérendő testbe juttatására szol­gáló segédeszközök, terepmérésnél a szállítóesz­köz, stb. A találmány szerinti eljárással és mérőműszer­rel végzett terepmérések a felszíni geofizika min­den alapproblémájánál felhasználhatók. így pl. al­kalmazhatók a környezetnél rádióaktív anyagban dúsabb összletek helyének kijelölésére. A leírásban ismertetett kiértékelési eljárás és mérőműszer csak egy példaképpeni kivitel és a találmány nincs kötve az ismertetett kiértékelési eljárás és műszer részleteihez. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás anyagok hővezetőképességének és hő­mérsékletvezetőképességének meghatározására az­zal jellemezve, hogy az anyagok hővezetőképes­ségének és hőmérsékletvezetőképességének méré­sét egyidejűleg végezzük, amely mérésnél fizikai értelemben pontszerű hőforrást és- hőmérséklet­érzékelő egységet vagy egységeket juttatunk jó hőkontaktust biztosító módon a mérendő anyagú test e célra kimunkált (pl. kifúrt) üregébe ill. üregeibe, a hőforrás-okozta hőmérsékletemelke­dést észleljük, illetve regisztráljuk és a hőmérsék­letemelkedési görbe analízisével, pl. inflexiós pontjának koordinátáiból, vagy az inflexiós pont­ban meghúzott görbeérintő tengelymetszeteiből határozzuk meg a hőmérsékletvezetőképesség és hővezetőképesség értékeit. 2. Műszer az 1. igénypontban meghatározott eljárás foganatosítására azzal jellemezve, hogy közös áramkörben galvanométerre (5) és szonda­ként kiképzett érzékelő egysége, illetve egységei (1, 2), a galvanométer és az érzékelő egységek áramkörétől független áramkörben levő, szonda­ként kiképzett és elektromosan fűtött hőforrása (9), továbbá a galvanométer kitérésének észlelésé­re vizuális leolvasóeszköze (19) és diagramíró szer­kezete (8, 15, 16, 17) van. 3. A 2. igénypontban meghatározott műszer ki­viteli alakja azzal jellemezve, hogy az érzékelő egység, ül. egységek termoelemek (1, 2) vagy ter­mooszlopok. 4. A 2. igénypontban meghatározott műszer ki­viteli alakja azzal jellemezve, hogy az érzékelő egységek ellenálláshőmérők, illetve termisztorok. 5. A 2—4. igénypontokban meghatározott mű­szer kiviteli alakja azzal jellemezve, hogy a hőfor­rás elektromos izzólámpát vagy ellenálláshuzalt tartalmazó fémköpeny. 6. A 2—5. igénypontokban meghatározott mű­szer kiviteli alakja azzal jellemezve, hogy a hő­forrás és a hőmérsékletérzékelő egységek továbbá a referenciapontok hőszigetelő rúdra, illetve ru­dakra helytállóan erősített fémköpenyekben van­nak és a csatlakozó áramvezető huzalok a hőszi­getelő rudak furatában vannak vezetve. 1 rajz A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója. 604598. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents