Седиментационные весы для тонких порошков

 

И Е

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Союз Советскик

Социалистических

Республик

<»>767543

К АВТОРСКОМУ СВИ ЕТЕДЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 250975 (21) 2174242/18-10 с присоединением заявки ¹вЂ” (23) Приоритет—

Р1) М. Кл.

G 01 G 9/00

Государственный комитет

СССР по делам изобретений и открытий

Опубликовано 3009.80, Бюллетень ¹ 36 (53) УДК 681 269 (088.8) Дата опубликования описания 05.1080

° (72) Авторь изобретения

С. Х. Богорад, B. Г. феоктистов, В. A Павлова, Г. Р. Бушина и Л. Д. Артамонова (71) Заявитель (54) СЕДИМЕНТАЦИОННЫЕ ВЕСЫ ДЛЯ

TOHKHX ПОРОШКОВ

Изобретение относится к области весоизмерительной техникй.

Известны устройства для седиментационного анализа тонких порошков, содержащие коромысло, сосуд с суспензией, седиментационную тарелку (1).

Наиболее близким к изобретению по технической сущности является устрой» ство, содержащее узел магнитной подвески, весовую систему, сосуд с суспензией, площадку для седимента (.21. Однако зто устройство имеет тот не достаток,что погруженная в суспензию подвеска подвергается на границе раз- 1> дела сред воздействию поверхностного натяжения жидкости, кроме того, не устранена погрешность из-за испарения жидкости.

Цель изобретения — повьзаение точности при анализе тонких порошков за

20 счет полного устранения сил поверхностного натяжения гидростатической среды.

Эта цель достигается тем, что узел25 магнитной подвески выполнен иэ двух частей — верхней и нижней, причем верхняя часть подвески закреплена на грузоприемном плече весовой системы, а нижняя -"полностью погружена s суспенэию и связана с площадкой для седимента.

На фиг. 1 представлена схема весов, на фиг. 2 — блок-схема следующей магнитной подвески.

Коромысло 1 иа оси 2 вращения снабжено системой 3 следящего автоматического уравновешивания статического типа. Правое плечо коромысла снабжено шарниром 4. Узел 5 магнитной подвески состоит из двух частей: верхней 6 и нижней 7.

Верхняя часть подвески несет рейку

S для встроенных гирь 9, управляемых рычагами гиревого механизма 10, а нижняя — стержень 11 с жестко закрепленной на нем площадкой 12 для седимента. Вся нижняя часть подвески 7 полностью погружена в стакан 13 с суспензией 14, имеющий двойные стенки для прокачивания через отверстия 15 температурорегулируемого агента. Для предотвращения испарения влаги стакан 13 закрыт герметизирующей крыш-. кой 16 из неметаллического материала, например стекла.

Блок-схема следящей магнитной подвески (фиг. 2) содержит генератор

17 высокой частоты (2-5 ИГц) с управ76754 3 ляющей катушкой 18, расположенной на верхней открытой части 6, имеющей, кроме того, железный сердечник 19 с обмоткой 20 и постоянный магнит 21.

Все элементы 18-21 заключены внутри ферромагнитного стакана.

Ответная часть магнитной подвески содержит ферромагнитный стакан 22, верхняя часть которого закрыта крышкой 23 из меди, воздействующей на управляющую катушку 18. Внутри стакана 22 заключен постоянный магнит

24, имеющий полярность на притяжение к магниту 21.

Сигнал генератора 17 выпрямляется детектором 25, усиливается усилителем

26 и в виде постоянного тока через нагрузочное сопротивление 27 заводится в обмотку 20 электромагнита. Так как электромагнит 21 расположен на подвеске весов, то его нагрев током его обмотки недопустим, поэтому схема содержит следящее автоматическое устройство 28, реверсивный двигатель

29 которого вносит второй управляющий сигнал на генератор 17 через блоки емкостей 30 так, чтобы ток в резисторе 27 был всегда вблизи нулевого уровня. При этом зависание нижней части 7 подвески обеспечивается толь.) ко силой притяжения постоянных магнитов, а ток в обмотке 20 служит лишь для предотвращения их слипания или падения.

Устройство работает следующим образом. В стакан 13 с суспензией 14 вводят нижнюю часть 7 магнитной подвески S co стержнем 11 и площадкой

12 и закрывают его крышкой 16. Через

1 2 отверстия 15 прокачивают термостабилизированный агент.

Далее включают весы, подводят стакан 13 под часть 6 магнитной подвески 5 и отключают держатель. При этом происходит захват части 7. Открывают изолир и через некоторое время астатическая следящая система 28 приведет следящую статическую систему в состояние, при котором постоянный ток в резисторе 27 будет вблизи нулевого уровня. По мере роста массы осадка на площадке 12 автоматически уменьшается расстояние между частями 6-7 подвески.

Формула изобретения

Седиментационные весы для тонких порошков, содержащие весовую систему, сосуд с суспензией, площадку для сещ димента, и узел магнитной подвески, отличающиеся тем, что, с целью повышения точности при анализе тонких порошков, узел магнитной подвески выполнен из двух частей — верхней и нижней, причем верхняя часть подвески закреплена на грузоприемном плече весовой системы, а нижняя— полностью погружена в суспензию и связана с площадкой для седимента.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Сарахов А. И. Весы в физикохимических исследованиях. М., "Наука"

1968, с. 111-115.

2. Седиментационные весы. Модель

4601, Проспект фирмы "Сарториус", ФРГ (прототип).

767543 фиг. Я

Тираж 713 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета СССР по делам иэобретений и открытий

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

Закаэ 7180/36 с

Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Составитель М. Орлова

Редактор Т. Рыбалова Техред О. Дюлай Корректор В. Бутяга

Седиментационные весы для тонких порошков Седиментационные весы для тонких порошков Седиментационные весы для тонких порошков 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области измерительной техники

Изобретение относится к области средств для взвешивания тел

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а более конкретно к измерителям силы, основанным на измерении изменения индуктивности, которые могут быть использованы для измерения давления и веса

Изобретение относится к способу определения изменения массы ротационного устройства в зависимости от изменения его частоты вращения и радиальных сил, передаваемых шейками ротационного устройства на подшипники, в разных диаметральных продольных плоскостях ротационного устройства в зависимости от угла его поворота вокруг оси при соответствующей частоте его вращения, открывающему ранее неизвестные в науке вышеуказанные физические явления, физическую природу вибрации оборотной частоты, низкочастотной и высокочастотной вибрации ротационного устройства и позволяющему получить необходимые данные для корректировки существующих расчетов на прочность ротационного устройства, и может быть использовано для улучшения вибрационных характеристик, улучшения массовых показателей (облегчения) новой техники с вращающимися элементами для различных отраслей промышленности, расширения возможностей по использованию новых конструкционных материалов при их создании и, в частности, в энергетическом и транспортном турбостроении, а также для решения различного рода как технических, так и научных задач и в других случаях

Изобретение относится к весоизмерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения малых масс в условиях невесомости, космического полета

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения масс в условиях невесомости космического полета

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при весовом дозировании взрывоопасных порошкообразных материалов, в частности, рабочих смесей порошков на основе перхлората аммония в производстве смесевых твердых ракетных топлив

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для взвешивания масс в условиях невесомости, космического полета

Изобретение относится к оборудованию космических аппаратов и может быть использовано для управления параметрами вращения ротатора с экспериментальными объектами и измерения масс этих объектов
Наверх