Фотоэлектрическое устройство

 

< п 494886 лио

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

Союз Йоветских

Социалистических

Республик

К ПАТЕНТУ (61) Дополнительный к патенту (51) М. Кл. G 011 1/04 (22) Заявлено 14.09.71 (21) 1701084/26-25 (23) Приоритет 14.09.70 (32) 72743 (31) (33) США

Опубликовано 05.12.75. Бюллетень № 45

Дата опубликования описания 26.02.76

Государственный комитет

Совета Министров СССР ло делам изобретений и открытий (53) УДК 535.6(088.8) (72) Автор изобретения

Иностранец

Эллин Энгельгардт (США) Иностранная фирма

«Текникон инструментс корпорейшн» (США) (71) Заявитель (54) ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО

Изобретение относится к приборам для автоматического количественного анализа жидкостей.

Известные устройства аналогичного назначения содержат поворотный стол с сосудами, механизм вращения стола, анализатор, регистратор. Недостаток этих устройств состоит в том, что они не позволяют автоматически идентифицировать исследуемые жидкие пробы, поэтому анализ занимает много времени.

В предложенном устройстве указанный недостаток устранен благодаря тому, что сосуды выполнены с держателями и связующими элементами, причем держатели изготовлены в виде части цилиндрических поверхностей, а связующие элементы — в виде части сектора диска, при этом внутренние поверхности держателей параллельны внешним поверхностям емкостей, а длина держателя равна высоте емкости. На держатель нанесены маркировочные знаки.

На фиг, 1 показан сосуд для пробы, осевое сечение, вид сверху и спереди; на фиг. 2— схема предложенного фотоэлектрического устройства; на фиг. 3 — поворотный стол для сосудов с пробой, вид сверху; на фиг. 4, 5— модификации сосуда для пробы.

Сосуд для пробы выполнен из пластмассы или любого инертного материала в виде стакана 1 с держателем 2. Сосуд имеет коническое дно 3, слегка приподнятое относительно нижнего конца сосуда, что позволяет полностью опорожнять сосуд от исследуемой жидкости.

Держатель 2 соединен со стаканом через связующий элемент 4, имеющий форму сектора диска, охватывающего стакан и расположенного ниже верхнего края стакана, причем сам стакан сдвинут к центру диска. Держатель выполнен в виде части цилиндрической поверхности, которая параллельна внешней поверхности стакана и имеет высоту, равную высоте сосуда. На внешнюю поверхность держателя нанесены маркировочные знаки 5, показывающие, из какого источника взята проба.

Маркировочные знаки представляют собой двоичный код «два из пяти» с контролем на четность или нечетность. Двоичные знаки расположены параллельно рядами в кодовой комбинации и предназначены для оптического считывания. Эти знаки могут быть выдавлены на поверхности держателя или же отпе25 чатаны на бумаге, которая прикрепляется к держателю.

Для центрирования сосуда в поворотном столе 6 на сосуде выполнены выступы 7, а на держателе — ребра 8. Поворотный стол 6

30 монтируется на приводном валу. 9, соединен494886

55 ном кинем атически с электродвигателем 10 посредством мальтийского механизма 11.

Этот механизм обеспечивает периодическую подачу поворотного стола для последовательной установки каждого сосуда относительно пробоотборника 12. Электродвигатель также связан с механизмом подъема 13 пробоотборника. Пробоотборник перемещается синхронно с поворотом стола.

Пробоотборник 12 соединен трубкой 14 с устройством автоматического анализа. В анализатор 15 входит диафрагменный насос (на фиг. не показан). В процессе работы жидкая проба засасывается пробоотборником 12 в то время, когда он опущен в сосуд. После того как проба взята и пробоотборник начинает подниматься, а стол поворачиваться, происходит всасывание воздуха, который отделяет одну пробу от другой.

В устройстве автоматического анализа осуществляется определение количества компонент, находящихся в жидкой пробе. Результаты анализа направляются в регистрирующее устройство 16 (регистратор), где они записываются. Полученные записи коррелируются в соответствии с кодированными сигналами, снятыми с держателя каждого сосуда.

Поворотный стол имеет кольцевой обод 17 и отверстия 18, в которые устанавливаются сосуды. После установки сосудов соединительные части и держатели каждого сосуда опираются друг на друга, создавая тем самым жесткую монолитную конструкцию (см, фиг. 5).

Размеры обода 17 взяты такими, чтобы он проходил между наружной поверхностью стакана и внутренней поверхностью держателя.

Для более жесткого крепления сосуда держатель может быть наклонен на 1 в сторону стакана. Все это позволяет жестко фиксировать сосуд на столе.

После установки сосудов в рабочее положение их накрывают крышкой 19, имеющей отверстия 20, в которые входят верхние части сосудов. Крышка в рабочем положении опирается на выступы сосудов.

Сосуд и держатель могут быть изготовлены раздельно, причем сосуд выполняют в виде цилиндрической пробирки 21, а держатель имеет почти ту же форму, что изображенный на фиг. 1. В дне цилиндрической части держателя выполнено отверстие 22, а по периметру верхней цилиндрической части цанговые зажимы 23 заодно с соединительной частью. Цанговые зажимы фиксируют пробирки с исследуемой жидкостью в рабочем положении.

Пробирки закрываются резиновыми пробками. На пробирку с пробой наклеивается этикетка 25 с цифровой информацией о содержании пробирки.

Держатель может быть выполнен с кронштейном 26, который позволяет цеплять держатель с сосудом на ось 27. Надетый на ось сосуд может вращаться вокруг нее, чем осуществляется центрифугирование жидкости.

При повороте стола каждый сосуд 1 на определенное время устанавливается перед пробоотборником 12. Последний опускается в сосуд. Происходит всасывание исследуемой пробы, которая отделяется от соседней пробы воздухом и по трубке 14 направляется в анализатор 15.

В это же время держатель 2 с маркировочными знаками 5 проходит перед оптическим считывающим устройством, содержащим источник света 28, фотоприемники 29 и печатающее устройство 30. Отраженный от кодовых знаков свет попадает на фотоприемники, сигналы с которых направляются в печатающее устройство. Последнее печатает принятые кодированные знаки на ленте в регистраторе 15 одновременно с записью результатов анализа пробы.

Считывание информации с маркировочной части, расположенной на держателе, производится в течение времени поворота стола, т. е. в то время, когда пробоотборник поднят.

Считывание осуществляется параллельно по рядам согласно ряду кодовой комбинации.

Для защиты фотоприемников от световых помех в устройстве используется экран 31.

Таким образом, фотоэлектрическое устройство позволяет автоматизировать идентификацию исследуемых проб и тем самым снизить случайные ошибки.

Предмет изобретения

Фотоэлектрическое устройство, содержащее поворотный стол с сосудами, механизм вращения стола, колориметр, регистрирующее устройство, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью автоматического съема информации об исследуемой пробе и снижения ошибки идентификации проб, сосуды выполнены с держателями, соединенными через связующие элементы с сосудами, причем держатели выполнены в виде части цилиндрических поверхностей, а связующие звенья — в виде секторов диска, при этом внутренняя поверхность держателей параллельна внешней поверхности сосуда, а наружная сторона несет на себе информацию.

494886

Фи8, ф

Корректор А. Дзесова

Техред 3. Тараненко

Редактор Т. Орловская

Заказ 197/18 Изд. № 133 Тираж 740 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

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

Типография, пр. Сапунова, 2

Фотоэлектрическое устройство Фотоэлектрическое устройство Фотоэлектрическое устройство Фотоэлектрическое устройство 

 

Похожие патенты:

Фотометр // 459688

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