Первый измерительный преобразователь

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть ис- .пользовано для измерения влажности сыпучих материалов. Целью изобретения является повьшение точности. Высокопотенциальный и низкопотенциальный электроды преобразователя выполнены пластинчато-пружинистыми и снабжены .направляющими, которые вместе с электродами утопляются в специальные пазы , расположенные относительно друг друга в противоположных пазах полуцилиндрических изоляционных фланцев. Предлагаемой конструкцией достигается более стабильное уплотнение материала , что способствует повышению точс ности измерения влажности. 3 ил. (Л

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИ Н

„„Я0„„1374113 (51) 4 G 01 N 27/22

А1

«

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н Д BTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4137884/24-25 (22) 05.08.86 (46) 15.02.88. Бюл. У 6

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (71) Специальное конструкторское бюро по проектированию приборов и

1 средств автоматизации (72) 3.M.Êoáàõèäçå и Т.Д.Джапаридзе (53) 551.508.7(088.8) (56) Патент ФРГ N 1157683, кл. 42 R 9/5 1, опублик. 1968.

Авторское свидетельство СССР

9 523339, кл. G 01 N 27/22, 1976. (54) ПЕРВИЧНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБ-.

РАЗОВАТЕЛЬ (57) Изобретение относится к измерительной технике .и может быть ис.пользовано для измерения влажности сыпучих материалов. Целью изобретения является повышение точности. Высокопотенциальный и низкопотенциальный электроды преобразователя выполнены пластинчато-пружинистыми и снабжены . направляющими, которые вместе с электродами утопляются в специальные пазы, расположенные относительно друг друга в противоположных пазах полуцилиндрических изоляционных фланцев.

Предлагаемой конструкцией достигается более стабильное уплотнение материала, что способствует повышению точ- а ности измерения влажности. 3 ил.

1374113

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к влагомерам, и может быть использовано для измерения влажности сыпучих ма5 териалов.

На фиг. 1 показан первичный измерительный преобразователь;на фиг.2 и 3 — разрезы A-А и Б-Б на фиг.1.

Преобразователь содержит пластинчато-пружинистые электроды высокого и нулевого потенциала 1 и 2, изолированные один от другого изоляционными полуцилиндрическими фланцами

3 и 4, Электроды 1 и 2 закреплены на металлических подушках 5 и 6 с помощью болтов 7 и 8, имеют выход на внешнюю поверхность фланцев 3 и 4 и закрепляются на них с помощью крепежных приспособлений 9 и 10. Под 2р крепежными приспособлениями 9 и

10 имеются соединительные лепестки

11 и 12 для присоединения преобразователя к измерительному прибору с помощью соединительного кабеля 25 (не показано) . На другой стороне электродов 1 и 2 прикреплены изоляционные направляющие 13 и 14,расположенные в специальных пазах 15 и

16, с помощью которых электроды 1 и 30

2 имеют возможность постепенно углубляться (утопляться) в них. На обоих торцах фланцев 3 и 4 имеются отверстия 17 и 18, с помощью которых преобразователь встраивается в технологическую линию. Для регулирования и установления электродов 1 и 2 в исходное положение преобразователь имеет регулировочные болты 19 и 20. В исходном положении расстояние между электродами 1 и 2 в верхней части больше, чем на выходе. Установление оптимального значения расстояния L y или угла наклона d при выбранной толщине пружинистых электродов Осу 45 ществляется экспериментально в зависимости от характеристики контролируемого материала при нормальных климатических условиях. В технологической линии имеет место изменение тем50 пературы контролируемого материала, что оказывает основное влияние на изменение физических свойств материала, например, при изменении температуры сыпучих материалов меняются

55 конфигурация и геометрические размеры составляющих частиц, при увеличении температуры частицы материала набухают и становятся более гибкими, эластичными и вязкими и, наоборот, при низкой температуре они становятся более твердыми и хрупкими. С возрастанием вязкости и гибкости возрастает способность сцепления между частицами, что вызывает прилипание и уменьшение расстояния между ними, т.е. уменьшается межчастичное расстояние, в результате чего происходит увеличение уплотнения по всему объему материала.

Однако для обеспечения однородного, стабильного уплотнения материала требуется провести его через какоенибудь препятствие, т.е. материал должен испытать в устройстве по направлению. движения противодействующее механическое усилие.

Преобразователь работает следующим образом.

Подача материала в устройство осуществляется подающим устройством (не показано). Материал проходит между пластинчато-пружинистыми электродами 1 и 2, расстояние между которыми на выходе меньше, чем на входе Ь < L„.

В том случае, когда температура возрастает, происходит возрастание уплотнения и соответственно плотность, в связи с чем возрастает механическое воздействие на электроды и когда сила давления материала превзойдет силу давления со стороны электродов 1 и 2, последние начнут отклоняться в сторону соответствующих пазов 15 и16 и утопляться в них, в результате расстояние L< увеличится и, наоборот, при уменьшении температуры материала уменьшается уплотнение, в результате механическое давление на электроды 1 и 2 падает и электроды выходят из пазов 15 и 16, стремясь к первоначальному положению.

Предлагаемой конструкцией преобразователя достигается более стабильное уплотнение материала, что способствует повышению точности измерения влажности. Выполнение электродов пластинчато-пружинистыми исключает прилипание материала к электродам, так как совершая возвратнопоступательное движение, они сбрасывают материал. Выполнение электродов с направляющими, с одной стороны, исключает деформацию электродов, а с другой, способствует более стабильному уплотнению материала.

1374113 фиг формул а изобретения

Первичный измерительный преобра— зователь, содержащий высокопотенциальный и ниэкопотенциальный электроды, изолированные друг от друга по— луцилиндрическими изоляционными флан— цами,отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений, электроды выполнены пластинчато-пружинистыми, снабжены изоляционными направляющими и расположены друг относительно друга в противоположных пазах цилиндрических фланцев, причем в верхней части преобразователя электроды закреплены жестко, а в рабочей части — с возможностью возвратно — по ступательного дв ижения.

1374)13

Составитель А. Платова

Редактор О.Спесивых Техред H.Bepec Корректор М,Максимишинец

Заказ 567/39 Тираж 847 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие, г.Ужгород, ул.Проектная,4

Первый измерительный преобразователь Первый измерительный преобразователь Первый измерительный преобразователь Первый измерительный преобразователь 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к диэлектрическому измерению влажности

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при измерении влажности строительных материалов

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к емкостным устройствам для исследования диэлектрических свойств сыпучих материалов в потоке и может быть использовано в теплоэнергетике для экспрессного определения угля в золе пылеугольных котлоагрегатов

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к влагомерам , и может быть использовано для измерения влажности сыпучих материалов , например зерна.Изобретение позволяет повысить точность измерения влажности путем изготовления датчиков влагомеров с отклонением величин рабочих емкостей от величины рабочей емкости образцового датчика в допустимых пределах

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения влажности и толщины картона и бумаги

Изобретение относится к устройствам для определения физико-химических свойств сыпучих материалов ,и, в частности, служит для определения содержания углерода в летучей золе пьшеугольных котлоагрегатов электростанций по экспериментально установленной зависимости между частотой генератора, в схему которого введен датчик с пробой золы, и содержанием углерода в золе

Влагомер // 1357818
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при измерении влажности пиломатериалов в технологических процес- ,сах деревообработки

Изобретение относится к измери-

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для непрерывного измерения влажности сыпучих материалов, например древесной стружки при производстве древесностружечных плит

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в устройствах контроля состава веществ, их идентификации, а также определения наличия в них примесей с аномальной электрической проводимостью

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах технологического контроля влажности различных многокомпонентных жидкостей (МКЖ), например, нефти на объектах нефтедобычи или молока в пищевой промышленности

Изобретение относится к производству спичек, в частности к определению влажности спичечной соломки

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения влажности сыпучих веществ

Изобретение относится к области акустических измерений, основанных на бесконтактных методах возбуждения и приема ультразвуковых колебаний

Изобретение относится к области акустических измерений, основанных на бесконтактных методах возбуждения и приема ультразвуковых колебаний

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для наблюдения за динамикой изнашивания узла трения в процессе его приработки и (или) эксплуатации, например, в двигателе внутреннего сгорания, коробке передач, редукторе, подшипнике и т.п
Наверх