Емкостная ячейка для экспрессного контроля параметров диэлектриков

 

Использование: контроль влажности сыпучих диэлектриков. Сущность изобретения: внутри корпуса 1 расположен конический шнек 2, на валу которого последовательно размещены секторная направляющая 3, диэлектрические втулки 4, 5. 6. ограничитель 7. На одной из втулок закреплены коаксиальные электроды 8, 9 1 ид.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 G 01 R 27/26

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4812750/21 (22) 10.04.90 (46) 07,07.92. Бюл. М 25 (71) Красноярский сельскохозяйственный институт (72) Г.В,Новикова. Н,В.Цугленок и В.Е.Зайцев (53) 621,317,732 (088.8) (56) Кричевский Е.С. Высокочастотный контроль влажности при обогащении полезных ископаемых. — М.: Недра, 1972, с. 102.. Ж 1746329 А1 (54) ЕМКОСТНАЯ ЯЧЕЙКА ДЛЯ ЭКСПРЕССНОГО КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ДИЭЛЕКТРИКОВ (57) Использование: контроль влажности сыпучих диэлектриков. Сущность изобретения: внутри корпуса 1 расположен конический шнек 2, на валу которого последовательно размещены секторная направляющая 3, диэлектрические втулки 4, 5, 6, ограничитель 7. На одной из втулок закреплены коаксиальные электроды 8, 9, 1 иа.

1746329

15

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение для экспрессного контроля влажности семян сельскохозяйственных культур, Известна схема измерительной ячейки с микрометрическим винтом. Ячейка представляет собой систему из двух плоскопараллельных электродов - неподвижного и подвижного. При измерении образец помещают между электродами измерительной ячейки и подвижный электрод опускают пока образец не будет зажат между пластинами, Недостатком является то, что данная конструкция не позволяет осуществить поточность сыпучих материалов, а также добиться стабильной плотности на всех пробах.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению относится ячейка со шнековым уплотнением, Перемещение и уплотнение материала осуществляется с помощью шнека и диска. закрывающего выходное отверстие и удерживаемого пружиной.

Кольцевые электроды расположены последовательно друг за другом с чередующейся полярностью, т,е. по одну сторону материала. При этом электрическое поле возникает между так называемыми "гребенчатыми" электродами.

Недостатком данной конструкции является неравномерность распределения напряженности электрического поля, так как односторонний контакт с материалом и значительно большая длина электродов, чем их ширина, и расстояние между ними приводит к неоднородности электрического поля даже в однородных материалах. Поле ощутимой напряженности существует лишь в приэлектродной области, При пружинном уплотнении и цилиндрической форме шнека надежность воспроизведения уплотнения материала, а следовательно, и надежность воспроизведения результатов ухудшается, так как действие уплотняющего устройства на материал оказывается различными при различных влажностях. Электрод должен обеспечивать хороший электрический контакт по всей поверхности соприкосновения с образцом без воздушных прослоек между ними, а в этой конструкции из-за цилиндрического шнека всегда будет присутствовать воздушный зазор.

Целью изобретения является повышение чувствительности к изменению параметров контролируемого материала путем более равномерного распределения электрического поля, исключения воздушных прослоек и поддержания на одном уровне удельного давления прессования.

Поставленная цель достигается тем, что в металлическом корпусе дополнительно установлены секторная направляющая, секторный ограничитель с фиксирующей стопорной гайкой, секторные диэлектрические втулки. причем электроды выполнены коаксиальными и закреплены в секторных диэлектрических втулках, а шнек выполнен коническим.

На чертеже представлена емкостная ячейка для эксп рессного контроля параметров диэлектриков, общий вид.

Емкостная ячейка состоит из металли ческого корпуса 1, внутри которого расположен конический шнек 2. С узкой стороны конического шнека 2 на валу установлены последовательно секторная направляющая 3, три секторные диэлектрические втулки 4-6, секторный ограничитель 7. На. среднюю диэлектрическую втулку 5 насажены коаксиальные электроды 8 и 9, которые закреплены в секторных диэлектрических втулках. Конец корпуса затянут стопорной гайкой 10.

Устройство работает следующим образом.

Сыпучий материал перемещается и уплотняется с помощью. конического шнека 2.

Стабильность плотности материала зэдЪется скоростью вращения электродвигателя шнека. Далее материал, проходя через секторную направляющую 3 и диэлектрическую втулку 4, попадает в межэлектродное пространство. Секторная направляющая 3 служит для облегчения прохождения уплотненного шнеком материала через диэлектрические втулки 4-6. К коаксильным электродам 8 и 9 ячейки подводится напряжение высокой частоты и ячейка включается в измерительную схему, с помощью которой могут быть измерены параметры выходных зажимов. После контроля материал проходит через диэлектрическую втулку 6, которая изолирует коаксиальные электроды от корпуса 1 и от секторного ограничителя 7.

Секторный ограничитель 7 служит для опоры вала конического шнека и.вместе со стопорной гайкой 10 для фиксации диэлектрических втулок 4-6.

Секторная направляющая 3 и конусный шнек 2 при перемещении сыпучего материала уплотняют и исключают воздушный зазор, а также этому способствует то, что коаксиальные электроды насажены на диэлектрическую втулку 5, т.е, сыпучий материал касается по обе стороны каждого электрода, тем самым обеспечивается хороший электрический контакт с образцом.

1746329

Формула изобретения

Составитель Г. Новикова

Редактор Г. Гербер Техред М. Моргентал Корректор Л. Бескид

Заказ 2393 Тираж, Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 101

Удельное давление прессования материала поддерживается на одном уровне за счет поддержания. определенной скорости вращения электродвигателя конического шнека, а также этому способствует коническое исполнение шнека, насаженные коаксиальные электроды на диэлектрическую втулку 5 и секторная направляющая.

Преимуществом предлагаемой ячейки является получение максимальной чувствительности к изменению свойств материала за счет более равномерного распределения электрического поля и исключения воздушных прослоек; возможность точнее воспроизвести результаты замера за счет поддержания на одном уровне удельного давления прессования.

Емкостная ячейка для экспрессного контроля параметров диэлектриков, со5 держащая размещенные в металлическом корпусе шнек и электроды, о т л и ч а ю щ ая с я тем, что, с целью повышения чувствительности к изменению параметров контролируемого материала, она дополнительно

10 содержит последовательно установленные на валу шнека секторную направляющую. секторные диэлектрические втулки, секторный ограничитель, стопорную гайку, причем электроды выполнены коаксиальными

15 и закреплены в одной из секторных диэлектрических втулках, а шнек выполнен коническим.

Емкостная ячейка для экспрессного контроля параметров диэлектриков Емкостная ячейка для экспрессного контроля параметров диэлектриков Емкостная ячейка для экспрессного контроля параметров диэлектриков 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано для измерения параметров электрических цепей

Изобретение относится к технике измерения составляющих диэлектрической проницаемости в цилиндрическом резонаторе при возбуждении симметричной волны EOI и несимметричной Ни, согласно изобретению измеряют резонансные 4астоты симметричного и дуплетного колебаний

Изобретение относится к технике измерений на СВЧ Цель изобретения увеличение предела измерения тангенса угла диэлектрических потерь Измерительная ячейка содержит резонатор с волной Hoi, состоящий из цилиндрических частей 1 и 4, между которыми включены секции 7 8 9 и 10 Резонатор запитывают СВЧ-сигналом частоты измерения от внешнего тракта 3 через эл-ты связи 2 Вначале запитанный резонатор настраивают без исследуемого образца 6 на частоту измерения и известными методами определяют начальные положение настроечного поршня 5, добротность и коэф передачи резонатора

Изобретение относится к измерительной технике сверхвысоких частот и может быть использовано для измерения комплексного коэффициента отражения и коэффициента стоячей волны в СВЧ-тракте

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения параметров комплексного сопротивления емкостного и индуктивного характера

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в приборах с емкостными измерительными преобразователями неэлектрических величин

Изобретение относится к радиоизмерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения подверженных быстрым изменениям действительной и мнимой составляющих диэлектрической проницаемости веществ в различном агрегатном состоянии

Изобретение относится к технике измерений и может использоваться в контроле анизотропии диэлектрической проницаемости в поперечно-неоднородных плоских структурах электромагнитными волнами СВЧ-диапазона

Изобретение относится к радиоизмерениям и может быть использовано для измерения добротности объемных резонаторов в СВЧ-диапазоне, а также высокодобротных колебательных систем в радиочастотном диапазоне

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в приборах для измерения неэлектрических физических величин посредством емкостных, индуктивных или резистивных датчиков

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в приборах для измерения неэлектрических физических величин посредством емкостных, резистивных или индуктивных датчиков

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к технике измерений макроскопических параметров сред и материалов, и, в частности, может использоваться при неразрушающем контроле параметров диэлектрических материалов, из которых выполнены законченные промышленные изделия

Изобретение относится к технике измерений с помощью электромагнитных волн СВЧ диапазона и может использоваться для дефектоскопии строительных материалов различных типов с различной степенью влажности

Изобретение относится к измерительной технике, в частности, может быть использовано для измерения диэлектрических характеристик веществ с помощью емкостного или индуктивного датчика

Изобретение относится к электронному приборостроению и может быть использовано для контроля и измерения диэлектрических параметров различных сред

Изобретение относится к измерению электрических величин, в частности емкости

Изобретение относится к способам и устройству для передачи электромагнитных сигналов в землю через конденсатор

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано при измерении тангенса угла диэлектрических потерь твердых изоляционных материалов, жидких диэлектриков, например, трансформаторного масла
Наверх