Гидростатический гранулометр

 

ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ГРАНУЛОМЕТР , содержащий вертикальный осадительньш цилиндр с измерительной трубкой , соединенной с гидропневматическим преобразователем, поплавок с сердечником , размещенный в гидропневматическом преобразователе, и дифференциальный трансформаторный датчик, соединенный с вторичным прибором, о тличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения гранулометрического состава путем обеспечения выбора направления смещения нуля в зависимости от плотности пульпы, дифференциальный транс . форматорньй датчик дополнительно снабжен вторым сердечником, расположенным противоположно первому с воз s можностью перемещения относительно О) обмоток дифференциального трансформаторного датчика.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (51)4 G 01 N 15/04

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

i !

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3700336/24-25 (22) 22,02.84 (46) 30.09.85. Бюл. № 36 (72) О.М. Буниатян (71) Зангезурская лаборатория адаптивных систем Вычислительного центра

АН АрмССР (53) 539.215(088.8) (56) 1. Авторское свидетельство СССР

¹ 433384, кл. С 01 N 15/04, 1971.

2.Буниатян О.М., Аванесян К.С.

Информационный прибор экспресс-грану.— лометр-плотномер. Промышленность Армении, 1979, № 7, с. 55-56. (54) (57) ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ГРАНУЛОМЕТР, содержащий вертикальный осадительный цилиндр с измерительной труб/1 (19) (11) кой, соединенной с гидропневматическим преобразователем, поплавок с сердечником, размещенный в гидропневматическом преобразователе, и дифференциальный трансформаторный датчик, соединенный с вторичным прибором, о тл и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения точности измерения гранулометрического состава путем обеспечения выбора направления смещения нуля в зависимости от плотности пульпы, дифференциальный трансформаторный датчик дополнительно снабжен вторым сердечником, располо( женным противоположно первому с воз Е можностью перемещения относительно обмоток дифференциального трансформаторного датчика. деленные моменты времени к величине первоначального уровня в момент опускания пробы пульпы.

В прототипе длина сердечника равна половине длины катушки 3 дифференциального трансформаторного датчика, при перемещении сердечника на величину » выходное напряжение дифференцированного трансформаторного датчика U меняется в зависимости от перемещения сердечника (с, как показано на фиг. 2.

В прототипе используется первый участок графика U=f(Ec). Несмотря на то, что при анализе используют постоянный объем пробы, из-за изменения плотности пульпы каждой отбирае-... мой пробы начальная высота водяного столба в измерительной трубке 2 всегда будет разной, что приводит к разному U „(фиг. 2). После нормирования выходного сигнала датчика имеем разную степень нелинейности (обозначенной на фиг. 2-20 и 11) электрического преобразования выходного сигнала гранулометра. При каждом эксперименте получают разную степень не линейного преобразования, что создает дополнительную ошибку измерения до

57.

Следует отметить, что статическая характеристика дифференциального трансформаторного датчика имеет ос- . новную нелинейность в начальной своей части.

Второй сердечник 9 дифференциального трансформаторного датчика позволяет сместить начало координат от О

I до О, что приводит к использованию той желаемой линейной части статической характеристики (фиг. 2), которая нужна для данной разработки. При помощи регулировки второго сердечника. 9

1» выбирается нужное положение точки О.

Погрешность нелинейного преобразования с помощью вышеуказанного снижается от 5 до i 27.

1 1182339 2

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к приборам для седиментационного анализа продуктов измельчения, и может быть использовано в промышленности обогаще5 ния руд и других отраслях народного хозяйства.

Цель изобретения — повышение точности измерения гранулометрического состава путем обеспечения выбора направления смещения нуля в зависимости от плотности пульпы.

На фиг, 1 показана функциональная схема устройства, на фиг. 2 — изменение выходного напряжения дифферен- 15 циального трансформаторного датчика.

Устройство включает осадительный цилиндр 1, измерительную трубку 2, гидропневматический преобразователь

3, поплавок с сердечником 4, первич- 20 ную 5, первую вторичную 6, вторую вторичную 7 обмотки дифференциального трансформаторного датчика. 8, второй регулируемый сердечник 9.

Гидростатический гранулометр работает следующим образом.

Осадительный цилиндр 1 заполняется водой до определенного уровня, после чего в него вводят нормированную по объему пробу пульпы. Различные скорости осаждения различных клас. сов крупности измельченных частиц, проходящих через место врезки измерительной трубки 2, характеризуются ве.личиной уровня в измерительной труб" ке 2 и через изменяющееся давление

35 воздуха в гидропневматическом преобра" зователе 3 преобразуется посредством поплавка с сердечником 4 в выходное напряжение вторичных обмоток 6 и 7, 40 дифференциального трансформаторного датчика 8, что регистрируется вторичным прибором.

Величина процентного содержания определенных классов крупности ха45 рактеризуется величиной соотношения . уровня в измерительной трубке в опре«

» za s

ui.1

1182339

Составитель В. Алексеева

Техред А.Бабинец Корректор А. Тяско

Редактор В. Ковтун

Подписное

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Заказ 6095/39 Тираж 896

ВНИИПИ Государственного комитета СССР, по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Гидростатический гранулометр Гидростатический гранулометр Гидростатический гранулометр Гидростатический гранулометр 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к определению разновидностей хризотил-асбеста и может быть использовано в геологоразведочном производстве и горнодобывающей промышленности, а также в тех отраслях, которые используют хризотил-асбест

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к устройствам контроля крупности продуктов мокрого измельчения в горной, металлургической, химической и строительной отраслях промышленности

Изобретение относится к ультразвуковой измерительной технике и может быть использовано в медицине при исследовании скорости оседания эритроцитов в плазме крови (СОЭ) или в физической химии при седиментационном анализе дисперсных фаз
Изобретение относится к области исследования или анализа материалов путем определения их физических свойств

Изобретение относится к области исследования или анализа материалов путем определения их физических свойств

Изобретение относится к устройствам для анализа воды по следующим характеристикам: мутности, цветности, температуре, результатам седиментационного анализа, электропроводности, вязкости, электрофоретической подвижности, дзета-потенциалу частиц взвеси, химической потребности в кислороде, содержанию хлора, водородному показателю и редокс-потенциалу и может быть использовано для мониторинга водных объектов, технического и питьевого водоснабжения

Изобретение относится к лазерным устройствам для измерения и контроля размеров частиц в суспензиях, микро- и наноэмульсиях, коллоидных растворах и взвесях частиц в жидкостях и газах
Наверх