Фотоэлектронное устройство для определения дисперсного состава порошкообразного материала

 

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к устройствам оптического контроля дисперсных сред, и может быть использовано для контроля дисперсного состава порошкообразных материалов . Цель изобретения состоит в снижении времени анализа и повьппении его точности. Сущность изобретения состоит в том, что вертикальную оптическую кювету, содержащую жидкость с взвешенным анализируемым порошкообразным материалом, просвечивают параллельным пучком света. Акустические волны, возбуждаемые ультразвуковым излучателем, фокусируют в оптической кювете акустической линзой, являющейся основанием вертикальной оптической кюветы. Поскольку интенсивность ультразвуковых волн уменьшается с удалением от источника , то частицы порошкообразного материала в суспензии распределяются по высоте оптической кюветы в соответствии с их массами. Интенсивность пучка света, прошедшего через суспензию и попадающего на линейку фотодиодов , будет уменьшаться пропорционально количеству диспергированных частиц. Относительное распределение интенсивности прошедшего света соответствует дисперсному составу порошка . За счет разрушения конгломератных частиц ультразвуковой волной повышается точность измерений. 1 ил. (Л 00 со о ел 4

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (И) 4 А1 (Ц1) С 01 N 15/02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ и ., К А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4150684/24-25 (22) 24 ° 11.86 (46) 23 ° 04.88. Бюл. № 15 (71) Московский автомобильно-дорожный институт (72) В, А. Воробьев, В. А, Горшков, Г. В. Россовский и К ° H. Сачков (53) 539,215 ° 4(088,8) (56) Авторское свидетельство СССР № 1078283, кл. G 01 N 15/02, 1983.

Ходаков Г. С. Основные методы дисперсионного анализа порошков °

M. Стройиздат, 1968, с. 62. (54) ФОТОЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСПЕРСНОГО СОСТАВА ПОРО!ЧКООБРАЗНО! О МАТЕРИАЛА (57) Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к устройствам оптического контроля дисперсных сред, и может быть использовано для контроля дисперсного состава порошкообраэных материалов. Цель изобретения состоит в снижении времени анализа и повышении его точности. Сущность изобрете" ния состоит в том, что вертикальную оптическую кювету, содержащую жидкость с взвешенным анализируемым порошкообразным материалом, просвечивают параллельным пучком света.

Акустические волны, возбуждаемые ультразвуковым излучателем, фокусируют в оптической кювете акустической линзой, являющейся основанием вертикальной оптической кюветы. Поскольку интенсивность ультразвуковых волн уменьшается с удалением от источника, то частицы порошкообразного материала в суспензии распределяются по высоте оптической кюветы в соответствии с их массами. Интенсивность пучка света, прошедшего через суспензию и попадающего на линейку фотодиодов, будет уменьшаться пропорционально количеству диспергированных частиц. Относительное распределение интенсивности прошедшего света соот" ветствует дисперсному составу порошка. За счет разрушения конгломератных частиц ультразвуковой волной повышается точность измерений, 1 ил.

1390540

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к устройствам оптического контроля дисперсных сред, и может быть использовано для контроля дисперсного состава порошкообраэных материалов, например при производстве цемента, Цель изобретения — сокращение времени анализа и повышение его точ- 10 ности, На чертеже изображена блок-схема фотоэлектронного устройства для определения дисперсного состава порошкообразного материала. 15

Устройство содержит источник 1 света, первый конденсор 2, преобразующий световой поток источника света 1 в параллельный пучок света, оптическую кювету 3, жидкость 4, вто- 20 рой конденсор 5, диафрагму 6, собирающую оптическую линзу 7, причем расстояние между вторым конденсором 5 н собирающей оптической линзой 7 равно сумме их фокусных расстояний, а диафрагма 6 расположена на оптической оси источника 1 света между вторым конденсором 5 и собирающей оптической линзой 7 на расстоянии от второго конденсора 5 равном его фокусному расстоянию, фотоприемный блок 8, выполненный в виде линейки фотодиодов, генератор 9, ультразвуковой излучатель IО, фокусирующую акустическую линзу Il блок

l2 регистрации и вычислительный блок

13.

Устройство работает следующим образом.

Под воздействием ультразвуковых 40 волн частотой 1000 кГц, возбуждаемых ультразвуковым излучателем 10, порошкообразный материал диспергирует" ся. Ультразвуковые волны высокой интенсивности (порядка 1 Вт/см ), соз- 45 г даваемые в фокусе акустической линзы 11, воздействуют на частицы порошкообразного материала, и частицы начинают "всплывать". Движение частиц продолжается до тех пор, пока сила тяжести, действующая на частицы, не уравновешивается давлением ультразвуковых волн, Поскольку интенсивность ультразвуковых волн с удалением от излучателя 1О уменьшается, то частицы порошкообраэного материала распределяются в суспензии по высоте оптической кюветы 3 пропорционально массам частиц (а следовательно, и размерам): чем меньше частица, тем выше она остановится от фокуса акустической линзы.

Интенсивность параллельного .ыучка света, прошедшего через суспенэию, уменьшается, причем уменьшение интенсивности соответствует количеству диспергированных в жидкости частиц, Следовательно, относительное распределение по высоте оптической кюветы

3 интенсивности прошедшего света соответствует дисперсному составу исследуемого порошкообразного материала °

Диафрагма 6 и собирающая линза 7 предназначены для отделения прямого света, прошедшего через суспензию, от рассеянного на частицах. Диафрагма Ь расположена на оптической оси между вторым конденсором 5 и собирающей линзой 7 в фокусе второго конденсора и собирающей линзы, поэтому в ее зрачок попадают только лучи прямого света, прошедшего через суспензию.

Прошедший через суспенэию прямой свет, выделенный диафрагмой 6 и собирающей линзой 7, поступает на вертикальную линейку фотодиодов, электрические сигналы которых после измерения блоком 12 регистрации передаются в вычислительный блок 13, который определяет дисперсный состав порошкообразного материала, соответствующий полученному распределению интенсивности в прошедшем через суспензию пучке света °

Повышение точности достигается тем, что интенсивные ультразвуковые колебания препятствуют образованию конгломератных частиц, искажающих результаты анализа, Формула изобретения

Фотоэлектронное устройство для определения дисперсного состава порошкообразного материала, содержащее источник света, на оптической оси которого последовательно расположены первый конденсор, оптическая кювета с жидкостью, второй конденсор, фотоприемный блок, выход которого соединен с входом блока регистрации, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью сокращения времени анализа и повышения его точности, в

l390540

Составитель P. Иванов

Редактор Н. Рогулич Техред М.Дидик Корректор О. Кравцова

Заказ 1761/43 Тираж 847 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам иэоГ>ретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная., 4 него введены ультразвуковой излучатель, акустическая линза, собирающая оптическая линза, диафрагма, вычислительный блок и генератор, при этом собирающая оптическая линза установлена на оптической оси источника света между вторым конденсором и фотоприемным блоком на расстоянии от второго конденсора, равном сумме фокусных расстояний второго конденсатора и собирающей оптической линзы, диафрагма установлена на оптической оси источника света между вторым конденсатором и собирающей оптической линзой на расстоянии от второго конденсатора, равном его фокусному расстоянию, фотоприемный блок выполнен в виде расположенной вертикально линейки фотодиодов, выходы которых соединены с соответствующими входами блока регистрации, выход которого соединен с входом вычислительного блока, а выход генератора соединен с входом ультразвукового излучателя, соединенного механически с фокусирующей акустической линзой, которая является основанием установленной вертикально оптической кюветы.

Фотоэлектронное устройство для определения дисперсного состава порошкообразного материала Фотоэлектронное устройство для определения дисперсного состава порошкообразного материала Фотоэлектронное устройство для определения дисперсного состава порошкообразного материала 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам контроля параметров дисперсных систем и может быть использовано для контроля технологических процессов в пищевой, химической и др

Изобретение относится к измерительной технике в черной металлургии, предназначено для определения характеристик шихтовых материалов и может быть применено в цветной металлургии

Изобретение относится к йэмерительной технике, предназначенной для определения параметров пылегазовых потоков, и может быть использовано в энергетике, металлургии и других отраслях промьшленности

Изобретение относится к комбикормовой промышленности и может-быть использовано для определения измельчения сыпучего материала в потоке

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для определения гранулометрического состава сыпучих материалов и может быть использовано в строительстве, .горнорудной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для определения гранулометрического состава сыпучих материалов и может быть использовано в строительстве

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для определения параметров частиц загрязнителя в рабочей жидкости и может быть использовано в машиностроении и на транспорте для диагностике трущихся узлов машин

Изобретение относится к анализу экологического состояния и мониторинга окружающей среды, в частности воздушного бассейна

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к приборам, предназначенным для отбора проб аэрозоля с малыми концентрациями из воздуха и может быть использовано для исследования состава аэрозолей совместно с любым анализатором аэрозолей

Изобретение относится к области охраны труда, в частности к приборам для измерения запыленности воздуха

Изобретение относится к оптико-интерференционным способам и устройствам для измерения размеров и концентрации полидисперсных аэрозольных сред и может быть использовано в измерительной технике

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для автоматизированного измерения размеров и числа частиц в проточных средах, в объемах технологических аппаратов, для оценки качества и эффективности технологических процессов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для автоматизированного измерения размеров и числа частиц в проточных средах, в объемах технологических аппаратов, для оценки качества и эффективности технологических процессов

Изобретение относится к средствам для исследования и анализа частиц и материалов с помощью оптических средств и может быть использовано в медицинских исследованиях, геофизике, механике, химии, порошковой металлургии, при контроле загрязнений окружающей среды и т.д
Наверх