Устройство для облучения материалов при исследовании их физико-химических свойств

 

Изобретение относится к области исследования физических свойств текстильных и других материалов при воздействии на них лучистой энергии, например ультрафиолетового излучения. Цель изобретения - повышение равномерности облучения образца. Установка содержит корпус 1, снабженньй вентилятором 2. Внутри корщ са расположены источник 3 излучения, разъемная рамка 4 для крепления образца 5 и упоры 6, установленные на направляющих 7 и соединенные с кривошютно-шатунным механизмом 8, приводимым в движение электродвигателем 9. Между i.O

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (51) 4 G 01 J 1/04

ВСЕйн ---, И

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

H A ВТОРСНОМ,К СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 4139741/28-25 (22) 18.07.86 (46) 29.02.88. Бюл. У 8 (71) Специальное конструкторское бюро Всесоюзного научно-исследовательского института охраны труда ВЦСПС (72) Е. Н. Гребенчиков и Д. Н. Гусев (53) 535.242(088.8) (56) Пугачевский Г. Ф. Новые методы оценки вододеструкции текстильных материалов.

Текстильная промышленность, 1977, В 5, с. 82 °

Государственный стандарт СССР

ССБТ Ткани и материалы для спецодежды сварщиков. Метод определения стойкости к УФ-излучению. ГОСТ 12.4.12683. .SU„„ : А1 (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОВЛУЧЕ1ИЯ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ИССЛЕДОВАН101 ИХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ (57) Изобретение относится к области исследования физических свойств текстильных и других материалов при воздействии на них лучистой энергии, например ультрафиолетового излучения.

Цель изобретения — повышение равномерности облучения образца. Установка содержит корпус 1, снабженный вентилятором 2. Внутри корпуса расположены источник 3 излучения, разъемная рамка 4 для крепления образца 5 и упоры 6, установленные на направляющих 7 и соединенные с кривошипно- патунным механизмом 8 приводимым в движение электродвигателем 9, Между

1377603 источником 3 излучения и рамкой 4 с образцом 5 установлен датчик 10 интенсивности излучения. Вращающееся звено привода 11 датчика !О выполнено в виде диска 12 с пластинами 13, взаимодействующими с бесконтактным датчиком 14. Датчик 10 интенсивности

Изобретение относится K исследованию физических свойств текстильных и других материалов при воздействии на них лучистой энергии, например ультрафиолетового излучения.

Цель изобретения — повышение равномерности облучения образца, На чертеже представлена схема установки для облучения материала.

Установка содержит корпус 1, снаб" женный вентилятором 2. Внутри корпуса расположены источник 3 излучения, состоящий из электрических специальных ламп, разъемная рамка.4 для крепления образца 5 и упоры 6, на которые устанавливают образец в разъемной рамке, осуществляя одновременно предварительное натяжение образца.

Упоры установлены на направляющих

7 и соединены с кривошипно-шатунным механизмом 8, приводимым в движение электродвигателем 9. Между источником 3 излучения и рамкой 4 с образцом 5 установлен датчик 10 интенсивности излучения. Датчик откорректирован таким образом, что измеряемая им интенсивность лучистого потока соответствует ее значению на поверхности испытуемого образца.

Вращающееся звено привода 11 датчика 10 выполнено в виде диска 12 с пластинами 13, взаимодействующими с бесконтактным датчиком 14.

Пластины расположены на диске так, чтобы в момент их взаимодействия с бесконтактным датчиком совпадали оси симметрии датчика и лампы. Остановка привода 11 датчика 10 в крайних положениях осуществляется с помощью конечных выключателей (не показаны).

Для предохранения фотоэлемента датчика 10 установлены заслонки 15. излучения и бесконтактный датчик 14 включены в электрическую схему автоматического регулирования интенсивности излучения ламп, содержащую блоки 16 регулирования питания на лампах и блок 17 управления. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Датчик 10 интенсивности излучения и бесконтактный датчик 14 включены в электрическую схему автоматического регулирования интенсивности излучения ламп, содержащую блоки 16 регулирования питания на лампах и блок

17 управления.

Для контроля температуры необлу10 чаемой стороны образца служит термопар 18 с потенциометром 19.

Вентилятор 2 предназначен для охлаждения образца, отвода газов, вьгделяемых во время работы установки.

15 Лампы источника 3 излучения, датчик

10 и рамка 4 с образцом 5 установлены во взаимно параллельных плоскостях.

Установка работает следующим об20 разом.

При включении установки рамка 4 с образцом 5 перемещается по направляющим 7 кривошипно-шатунным механизмом 8 возвратно-поступательно в направлении, перпендикулярном продольной оси ламп ДРТ-400, с амплитудой перемещения не менее расстояния между лампами.

Через определенный заданный промежуток времени блоком 17 управления включается привод ll датчика 10. Он перемещается из крайнего положения перпендикулярно продольным осям ламп до тех пор, пока не произойдет взаимодействия пластины 13 с бесконтактным датчиком 14. В этот момент происходит совпадение вертикальных осей симметрии лампы источника 3 излучения и датчика 10. При этом блок yn4g равления выключает привод 11 и включает соответствующий блок 16 регулирования питания на лампе источника излучения, изменяя мощность ее пото1377603

Составитель И. Ильин редактор М, Петрова Техред Л.Сердюкова Корректор А. Обручар

Тираж 499 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Заказ 857/33

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4 ка до заданного значения. В этот момент датчиком 10 через блок 17 управления выключается блок 16 и включается привод 11 для перемещения датчика к следующей лампе. При достижении им

5 одного из крайних положений привод

11 останавливается с помощью соответствующего конечного выключателя (не показан) под заслонкой 15, которая не 10 пропускает свет на фотоэлемент, когда не происходит измерений, Через определенный промежуток времени испытания цикл повторяется, но датчик движется по заданной программе измерений в обратном направлении.

Если выявлено, что та или иная лампа не выводится регулировкой на заданный режим работы и, следовательно, требуется ее замена, то при превышении времени на регулировку питания на лампе блок 17 управления включает соответствующую ей сигнальную лампочку, показывая на необходимость замены лампы источника излучения, и 25 привод .11 для перемещения датчика 10 к следующей лампе.

По окончании времени облучения образца блок 17 управления выключает установку в целом. 30

Облученный образец 5 снимается для оценки изменения его физических свойств, например определяют остаточную разрывную нагрузку стандартньгми методами.

Формула изобретения

1. Устройство для облучения материалов при исследовании их физико1 химических свойств, содержащее корпус с вытяжным вентилятором, расположенные в корпусе источники излучения, рамку для крепления образца, упоры для установки рамки с образцом и датчик температуры с регистрирующим прибором, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения равномерности облучения, оно снабжено системой регулирования интенсивностей излучения источников, выполненной в виде датчика уровня интенсивности излучения источников, кинематически соединенного с механизмом возвратно-поступательного перемещения в плоскости рамки с образцом и электрически соединенного с блоком управления, а через него — с блоками регулирования питания источников, и узла включения указанных блоков в момент совпадения осей симметрии датчика уровня и одного из источников, соединенного с блоком управления, при этом упоры установлены с возможностью возвратнопоступательного перемещения по направляющим, а механизм возвратно-поступательного перемещения соединен с блоком управления.

2. Устройство по п. 1, о т л ич а ю щ е е с я тем, что узел включения блоков регулирования содержит пластины, установленные на вращающейся части возвратно-поступательного механизма перемещения, и бесконтактный датчик, соединенный с блоком управления.

Устройство для облучения материалов при исследовании их физико-химических свойств Устройство для облучения материалов при исследовании их физико-химических свойств Устройство для облучения материалов при исследовании их физико-химических свойств 

 

Похожие патенты:

Фотометр // 1375955
Изобретение относится к оптикоэлектро нному приборостроению .и может обеспечивать в фотометрии,поляриметрии, спектрометрии измерения интенсивности источников излучения с учетом фона KocNOT4ecKoro неба

Изобретение относится к фотометрии и может быть использовано в различных областях народного хозяйства J / Л7 / 1 как при естественном, так и при искусственном освещении для измерения дозы ультрафиолетового излучения

Изобретение относится к оптическому приборостроению

Фотометр // 1368654
Изобретение относится к технике измерения интенсивности света и может быть использовано для измерений при различных длинах волн как в УФ, так и в видимой области

Изобретение относится к области физической оптики и может быть исиспользовано при исследовании оптических процессов в широком диапазоне температур

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить чувствительность, уменьшить косинусную погрешность и габариты устройства путем уменьшения разности хода световых лучей, попадающих на фотоприемник

Изобретение относится к области фотометрии и может быть использовано в агрометеорологических и сельскохозяйственных исследованиях биометрических параметров сельскохозяйственных культур для оценки их состояния и прогноза урожая

Изобретение относится к устройствам цветной дефектоскопии и можег быть использовано для выявления поверхноаных дефектов типа трещин

Изобретение относится к светотехническому оборудованию и используется для выполнения измерений светового потока источников света, например ламп накаливания типаСМН6-80-2 и СМНК6-80-2

Изобретение относится к технической физике, более конкретно к фотометрии, и может быть использовано в конструкции тест объектов, используемых для контроля характеристик инфракрасных наблюдательных систем

Изобретение относится к области неразрушаемого контроля материалов и изделий

Изобретение относится к измерениям таких параметров, как интегральная чувствительность, пороговая облученность, их неоднородности по полю измеряемого многоэлементного приемника излучения, и позволяет повысить точность измерения фотоэлектрических параметров многоэлементных приемников излучения при одновременном снижении стоимости устройства, его габаритов, а также повышении корректности измерений параметров ИК приемников

Изобретение относится к области спектрофотометрии протяженных внеатмосферных объектов

Изобретение относится к медицине, более точно к медицинской технике, и может быть использовано для определения рекомендуемого времени нахождения человека под воздействием УФ-облучения

Изобретение относится к системам дистанционного измерения статического и акустического давления, приема и пеленгации шумовых и эхолокационных сигналов звуковых, низких звуковых и инфразвуковых частот в гидроакустических системах и сейсмической разведке, в системах охраны объектов на суше и в водной среде

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, более конкретно к устройствам для контроля параметров лазерного поля управления, создаваемого информационным каналом
Изобретение относится к оптическому приборостроению и предназначено для оценки светорассеивающих материалов

Изобретение относится к устройствам для анализа проб и предназначено для загрузки-выгрузки проб при анализе образцов веществ, например, на низкофоновых бета-или фоторадиометрах

Изобретение относится к технической физике, более конкретно, к фотометрии, и может быть использовано при создании технологии инструментальной оценки параметров качества авиационных оптико-электронных средств (ОЭС) и систем дистанционного зондирования (ДЗ) на основе методов автоматизированной обработки и анализа изображений наземных мир, полученных ОЭС в натурных условиях, а также в разработках конструкций наземных мир видимого и инфракрасного диапазонов электромагнитного спектра
Наверх