Устройство для контроля гидропроницаемости микропористых элементов

 

Устройство для контроля гидропроницаемости микропористых элементов относится к измерительной технике. Цель изобретения - автоматизация процесса контроля и повышение производительности. Для этого автоматизируют процесс отбраковки дефектных образцов. Устройство содержит две камеры: нагнетательную и мерную. Эти камеры устанавливаются соосно друг другу и соединяются через исследуемое изделие. Нагнетательная камера имеет гнездо под уплотнение. В состав устройства входят соединительные каналы и система измерительных приборов, связанных с регистрирующими приборами. Новым в устройстве является то, что нагнетательная камера состоит из двух свободных для перемещения в осевом направлении полукамер с полостями, причем нижняя полукамера соединена с емкостью для жидкости, а также и то, что в состав устройства включены насос, датчики влаги, приспособление для периодического соединения полостей нагнетательной камеры между собой и с полостью мерной камеры. 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (И) 16 А) (>>))5 G 01 N 15/08

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А BT0PCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4342521/25 25 (22) 14,12.87 (46) 07. 03. 90. Бюл . ) 9 (71) Отделение Всесоюзного научноисследовательского, проектно-конструкторского и технологического института источников тока Научно-производственного обьединения "Квант" с опытным производством в г. Севастополе (72) B,È.Áëàãîâ и В.И.Екатеринчук (53) 66. 063.62 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

)1 390418, кл. G 01 N 15/08, 1973 °

Авторское свидетельство СССР

t 690369, кл. G 01 N 15/08, 1977. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ГИДРОПРОНИЦАЕМОСТИ МИКРОПОРИСТЬ)Х ЭЛЕМЕНТОВ (57) Устройство для контроля гидропроницаемости микропористых элементов относится к измерительной технике.

Цель изобретения - автоматизация проИзобретение относится к измерительной технике, в частности к контролю гидропроницаемости микропористых элементов.

Цель изобретения - автоматизация процесса контроля и повышение производительности, На Фиг.1 изображено устройство, общий вид, на фиг.2 и 3 - разрезы А-A и Б-Б на Фиг,1 соответстьенно.

Устройство, представляющее собой многопозиционный автомат, содержит вибробункер 1,для подачи пористых

2 цесса контроля и повышение производительности. Для этого автоматизируют процесс отбраковки деФектных образцов.

Устройство содержит две камеры: нагнетательную и мерную. Эти камеры устанавливаются соосно друг другу и сое" диняются через исследуемое изделие.

Нагнетательная камера имеет гнездо под уплотнение. В состав устройства входят соединительные каналы и система измерительных приборов, связанных с регистрирующими приборами, Новым в устройстве является то, что нагнетательная камера состоит из двух свободных для перемещения в осевом направлении полукамер с полостями, причем нижняя полукамера соединена с емкостью для жидкости, а также и то,, что s состав устройства включены насос, датчики влаги; приспособление для периодического соединения полостей нагнетательной камеры между собой и с полостью мерной камеры. 3 ил. элементов на позицию 2 загрузки, карусель 3 с расположенными по окружности втулками 4.

Для периодического движения кару-, сели 3 имеется мальтийский механизм 5> соединенный через ось 6 с редуктором - вариатором 7, приводимым во вращение электродвигателем 8. На оси укреплен проФильный кулачок 9, На. позиции 10 измерения установлена мерная камера 11, закрепленная неподвижно кронштейном 12, ниже по ее вертикальной оси установлена нагнетательная

1548716 камера, которая состоит из полукамеры 13, установленной с возможностью осевого перемещения в гнезде, аналогичные полукамеры 13 установлены Во всех втулках 4 карусели 3. В верхней части полукамеры 13 имеется гнездо и уплотнительное приспособление 14 для изделия 15. Под полукамерой 13 по ее оси установлена вторая нагнета- 10 тельная полукамера 16, она также свободно может перемещаться вдоль своей оси во втулке 17 кронштейна 12. На верхнем торцевом кольце полукамеры 16 установлено уплотнительное приспособ- 15 ление 18 для ее герметизации с нагнетательной погукамерой 13, нижняя часть полукамеры 16 заканчивается вилкой, на оси которой установлен ролик 19,. опирающийся на профильный ку- 20 лачок 9. Полость полукамеры 16 соединена шлангом 20 с емкостью 21 для жид. кости, имеющей запорный кран.

Нижняя торцевая часть мерной камеры 11 снабжена уплотнительным приспособлением 22, а в ее полости установлены трубка 23 начального уровня и трубка 24 предельного уровня. Обе трубки соединены с блоком струйных насосов 25. Трубка 23 начального уровня соединена через запорное устройство 26 с камерой 27 смешения струйного насоса, в выходном сопге которого установлен датчик 28 влаги.

Трубка 24 предельного уровня сое) динена непосредственно с камерой 29 смешения струйного насоса, которая в свою очередь через запорное устройство 30 соединена с источником сжатого воздуха. Входное сопло этого струйного насоса соединено с источником сжатого воздуха через запорное устройство 31, а в выходном его сопле установлен датчик 32 влаги.

Наджидкостная полость емкости 21 ,трубкой 33 соединена с камерой смешения струйного насоса 34, которая в свою очередь через запорное устройство 35 соединена с источником сжатого воздуха, входное сопло. этого струйного насоса соединено с источником сжатого воздуха через запорное устройство 36, Все струйные насосы блока 15 питаются от источника сжатого воздуха стабилизированного давления.

Для управления всем процессом измере- 55 ! 1 ния гидропроницаемости имеется программное устройство 37, в которое включены датчики 28 и 32 влаги и электромагниты запорных устройств 26, 30, 31, 35 и 36. Для синхронизации работы программного устройства и карусели 3 они взаимосвязаны, например, через магнит, установленный на профильном кулачке 9, и магнитоуправляемые контакты 38, которыми снабжено программное устройство.

Кроме того, имеется счетное устройство 39 с дискриминатором, например счетчик программный реверсивный типа ф 5007 совместно с кварцованным генератором 40 импульсов. Для снятия изделий, неудовлетворяющих заданную гидропроницаемость, имеется устройство 41 съема, а для съема удовлетворяющих этот параметр — устройство 42.

Ка>ндое из них состоит из трубки 43, соединенной через запорное устройство

44 с источником с>натсго воздуха, держателя 45, выполненного в виде вилки с роликом 46, взаимодействующим с профильным кулачком 9, и лотколовителя 47 с трубкой 48, соединенной с источником сжатого воздуха.

На внутреннюю поверхность лоткаловителя наклеен мягкий материал.

Электромагнит запорньх устройств 44 включен в программное устройство 37 (провода д и 0 соответственно для каждого устройства съема), Для индикации работы счетного устройства служит лампочка 49.

Устройство работает следующим образом.

Из бункера 1 пористые элементы 15 поочередно поступают на позицию 2 загрузки и по мере движения карусели 3 с полукамерами 13, за счет работы мальтийского механизма 5 через редук тор 7 от электродвигателя 8, они поступают в гнезда на уплотнительные приспособления 14 полукамер 13.

При установке очередной полукамеры 13 с проверяемым изделием 15 на измерительную позицию 10 к ролику 19 подходит выступ профильного кулачка 9.

Под его действием связанная с ним через ролик 19 нагнетательная полукамера 16 поднимается, двигаясь во втулке 17, и давит на расположенную над ней нагнетательную попукамеру 13, которая, перемещаясь во втулке 4, давит на неподвижную мерную камеру 11. По мере давления кулачка 9 уплотнительные приспособления 18, 14 и 22 сжимаются и при достижении наибольшего давления кулачка 9 полости полукамер 16 и 13

5 1548 71 герметиэируются, а иэделие 15 герметично зажимается по своему контуру между полостями полукамеры 13 и мер" ной камеры 11.

В исходном состоянии устройства .5 все запорные устройства находятся в закрытом состоянии. С пуском устройств открывается запорное устройство 35, а кран емкости 21 для жидкости открывают, За счет работы струйного насоса 34 в наджидкостной полости емкости

21 создается разряжение и жидкость не поступает по шлангу в полукамеру 16,.

После смыкания полукамер 16 и 13 с мерной камерой 11 и их взаимной герметизации программное устройство 37 открывает запорные устройства 36, 26 и 31, при этом струйный насос 34 прекращает откачку воздуха из наджидкост- 20 ной полости емкости, и в нее начинает поступать воздух, увеличивая давление, а струйные насосы 27 и 29 начинают откачивать воздух из полости мерной емкости 11 и через изделие 15 из на- 25 гнетательных полукамер 16 и 13, куда начинает поступать жидкость из емкости 21. В тот момент, когда жидкость под воздействием разряжения в камерах и давления в наджидкостной полости емкости 21, пройдя изделие 15, достигнет уровня трубки 23, струйный насос 17 начнет всасывать излишки жидкости, превышающие уровень входного отверстия трубки 23, Первая порция жидкости, попав в струйный насос 27, воздействует на встроенный в его выходное сопло датчик 28, и он выдает электрический сигнал, который направляется в программное устройство. Преобразованный

40 и усиленный им сигнал поступает на электромагнит запорного устройства

26, трубка 23 перекрывается и отсос жидкости из мерной камеры 11 прекращается, Одновременно с перекрытием трубки 23 преобразованный сигнал датчика 28 подается на вход "Старт" счетного устройства 39. Поскольку на счетный вход устройства 39, в качестве которого может использоваться реверсивный программный счетчик типа

Ф5007, постоянно поступают импульсы от кварцованного генератора, он с пуском начинает счет количества этих импульсов. 55

1 I

Уровень жидкости в мерной камере 11 действием продолжающего работу струйного насоса 29 повышается, и по дости6

6 жении уровня входного отверстия труЬки 24 жидкость поступает по ней в струйный насос 29, и датчик 32 встроенный в его сопло, выдает электрический сигнал, который после прохождения через преобразователь и усилитель программного устройства 37 поступает на вход "Стоп" счетного устройства 39.

Счет импульсов прекращается. Одновременно с остановкой счетного устройства 39 по сигналу датчика 32 закрывается запорное устройство 36 и открывается запорное устройство 30.

Струйный насос 34 теперь работает на разря>нение наджидкостной полости емкости 21, а струйный насос 29 теряет функции насоса, и через его камеру смещения в наджидкостную полость мер ной камеры 11 подается сжатый воздух.

Благодаря такому действию струйных насосов 29 и 34 жидкость из мерной камеры 11 и нагнетательных полукамер

13 и 16 направляется в емкость 21 °

После освобождения укаэанных камер от жидкости движущийся постоянно профильный кулачок 9 отводит свой выступ от ролика 19, полукамеры 16 и 13 опуска.ются вместе с проверенным изделием 15.

Для гарантированного отлипания при этом изделия 15 от уплотнительного приспособления 22 в трубку 24 продол" жает поступать сжатый воздух, С возвращением полукамер 16 и 13 в нижнее положение мальтийским механизмом 5 карусель 3 поворачивается на один шаг, на позицию 10 измерения поступает очередная полукамера 13 с иэделием 15 и цикл измерения повторяется, Оценка гидропроницаемости проверяемых пористых элементов ведется по количеству импульсов, накапливаемых в счетном устройстве 39, При примене" нии для этих целей счетчика типа Ф5007 используется режим накапливания числа импульсов по программам "Преднабор макс." и "Преднабор мин.".

Перед проверкой определенной партии пористых элементов эталон такого элемента с известной пористостью уста" навливается на измерительную позицию

10 устройства, Установкой трубок 23 и 24 задается объем мерной камеры 11. формула изобретения

Устройство для контроля гидропроницаемости микропористых элементов, содержащее мерную и нагнетательную ка"

i 548716 меры, установленную соосно под мерной с зазором под изделие и имеющую гнездо под уплотнение, соединительные каналы и систему измерительных приборов

Ф связанных с регистрирующими приборами

7 о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью автоматизации процесса контроля и повышения производительности, оно снабжено струйными насосами, связан- 0 ными с нагнетательной и мерной камерами соединительными каналами, в качестве измерительных приборов используют датчики влаги, расположенные на различных уровнях мерной камеры, а нагнетательная камера состоит из двух свободных для перемещения в вертикальной плоскости полукамер с полостями, причем нижняя полукамера соединена с емкостью для жидкости, приспособлением для периодического соединения полостей нагнетательной камеры между собой и с полостью мерной камеры.

1548716

Д

1548716

Составитель B.Màêàðöåâ, Техред M.Õoäàíè÷

Корректор Т.Малец

Редактор В.Данко

Заказ 138 Тираж 488 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открыти р тиям и и ГКНТ СССР, 113935, Москва, M-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательскии комбин т Патент, г.ужгор.д, у . р

II .У о л.Гага ина 101

Устройство для контроля гидропроницаемости микропористых элементов Устройство для контроля гидропроницаемости микропористых элементов Устройство для контроля гидропроницаемости микропористых элементов Устройство для контроля гидропроницаемости микропористых элементов Устройство для контроля гидропроницаемости микропористых элементов Устройство для контроля гидропроницаемости микропористых элементов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к определению времени проникновения пыли стекловолокна через материал, и может быть использовано в химической, легкой и других отраслях промышленности для оценки защитных свойств материалов средств индивидуальной защиты

Изобретение относится к технике дисперсного анализа, в частности для определения удельной поверхности сыпучих материалов методом газопроницаемости

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в промышленности строительных материалов для определения коэффициентов паропроницаемости, диффузии и влагопроводности

Изобретение относится к определению физико-механических свойств строительных материалов и может быть использовано в технологии легкого бетона при подборе его состава

Изобретение относится к моделированию структуры пористых, например керамических, материалов и позволяет повысить точность подобия модели при оценке характера протекания физических процессов в пористой структуре за счет моделирования емкостных дифференциальных свойств реального проницаемого материала

Изобретение относится к порошковой металлургии, керамическому и другим видам производства пористых материалов и может быть использовано для определения среднего размера пор, исследования пористой структуры

Изобретение относится к строительству и материаловедению

Изобретение относится к гидрофизике почв и мелиоративному почвоведению и предназначено для определения давления входа воздуха (барботирования) почв и других пористых материалов

Изобретение относится к области мембранных фильтров на основе ядерных трековых мембран, применяемых для очистки питьевой вводы и воды для медпрепаратов, для фильтрации плазмы крови и биологических жидкостей, для фильтрации воздуха особо чистых помещений (больничных операционных, промышленных помещений для производства прецизионных средств микроэлектроники, производства компакт-дисков)

Изобретение относится к способам контроля свойств материалов и изделий и может быть использовано в производстве бетонных и железобетонных изделий

Изобретение относится к способу и устройству для испытания целостности фильтрующих элементов в фильтрующем узле

Изобретение относится к технике моделирования фильтрации и вытеснения различных флюидов через капиллярно-пористые тела

Изобретение относится к области промысловой геофизики, а именно к сейсмоакустическим способам исследования скважин, в частности к способам оценки проницаемости горных пород

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при испытании мембран и мембранных патронов для контроля их качества

Изобретение относится к исследованиям свойств бетонов и других пористых материалов на воздухопроницаемость

Изобретение относится к анализу физико-механических свойств материалов, а именно пористой структуры и сорбционных свойств разнообразных объектов, таких как мембраны, катализаторы, сорбенты, фильтры, электроды, породы, почвы, ткани, кожи, строительные материалы и др., и может быть использовано в тех областях науки и техники, где они применяются
Наверх