Изобретение относится к технике исследования материалов, в частности к технике обнаружения металлических включений в диэлектрических материалах, и может найти применение в химикофармацевтическом производстве, пищевой, микробиологической и химической промышленностях.
Контроль пищевых продуктов и таблетированных лекарственных средств на наличие металлических включений является неотъемлемой частью производственного процесса их изготовления. Необходимость контроля обусловлена возможностью травматизма желудочно-кишечного тракта. Контроль пищевых продуктов и таблетированных лекарственных средств производится специальными устройствами, принцип работы датчиков которых основан на фиксации мгновенного искажения высокочастотного электромагнитного поля при введении в него проверяемого объекта, содержащего металлические включения, имеющие ферро-, пара- и диамагнитные свойства.
Используемые датчики требуют настройки в процессе изготовления и периодических ежедневных проверок в процессе эксплуатации.
В промышленности для этих целей широко применяются различные эталоны и имитаторы сигналов. Известны способы, в которых используются имитаторы для проверки приборов путем сравнения вырабатываемых сигналов, величина которых сравнивается с сигналом, получаемым от реального объекта (а.с. N 1363049, кл. МКИ G 01 N 27/90, публ. 30.12.87).
Недостатками используемых систем являются: конструктивное усложнение самих приборов, а также, самое главное, - потребность в самостоятельной проверке вырабатываемого сигнала.
Указанные недостатки частично устранены в способе, используемом в изобретении в качестве прототипа (патент США N 5160885, 1992).
Устройство содержит неметаллическую трубку, проходящую через электромагнитное поле датчика параллельного ленте конвейера. Внутрь трубки помещен сердечник с контрольным образцом металла. Сердечник перемещается по трубке от одного ее конца до другого и обратно под воздействием импульсов воздуха.
Перемещение сердечника вызывает искажение электромагнитного поля датчика, датчик реагирует на перемещение сердечника с образцом.
Недостатками технического решения, выбранного в качестве прототипа, являются сложность, невозможность проверки датчика во время эксплуатации без снижения производительности труда на таблеточном прессе, невозможность проверки всей гаммы встречающихся металлических включений, обладающих ферро-, пара- и диамагнитными свойствами, необходимость наличия сжатого воздуха.
Задачами, на решение которых направлено заявленное устройство, являются: простота и удобство применения; сокращение времени настроечных и проверочных работ; возможность проверки датчика на обнаружение металлических включений, обладающих ферро-, пара- и диамагнитными свойствами; возможность проверки датчика на пороговые чувствительности для ферро-, пара- и диамагнитных металлов; возможность применения как при изготовлении датчика, так и при эксплуатации; простота и надежность конструкции.
Решение поставленных задач в заявляемом устройстве позволит достигнуть существенного технического результата, а именно, упростить настройку и проверку датчиков обнаружения, сократить время проверки и, таким образом, повысить производительность труда при изготовлении датчиков обнаружения и производстве лекарственных средств, снизить затраты при изготовлении устройства.
Решение поставленных задач в предлагаемом изобретении достигается тем, что в устройстве, включающем корпус на основе диэлектриков и средства имитации искусственного дефекта, согласно предлагаемому изобретению образец с искусственным дефектом имеет съемные стаканы, соответствующие по форме и размерам проверяемой таблетке, в центре которых расположены металлические включения предельно малых для обнаружения размеров с ферро-, пара- и диамагнитными свойствами.
Наличие названных элементов позволяет:
1) приблизить условия проверки к реальным условиям обнаружения металлических включений в таблетированных лекарственных препаратах, съемные стаканы, соответствующие форме и размерам проверяемых таблеток, позволяют осуществлять их имитацию по диэлектрическим свойствам;
2) осуществлять проверку датчика на возможность обнаружения всей гаммы металлических включений, обладающих ферро-, пара- и диамагнитными свойствами, при производстве таблетированных лекарственных препаратов наличие металлических включений технологически возможно, но недопустимо; настроить датчик на одинаковую чувствительность обнаружения для всех металлов невозможно по причине существенного различия величин магнитной проницаемости; обычно датчик настраивается и обладает большой чувствительностью обнаружения к ферромагнитным металлам, т.к. при производстве таблеток контакт с ними максимален (присутствуют в большей степени нержавеющие стали и сплавы); меньшей чувствительностью обнаружения обладают датчики к пара- и диамагнитным металлам;
3) контролировать датчик на предельно малую чувствительность обнаружения к ферро-, пара- и диамагнитным металлам.
Сущность изобретения поясняется следующими чертежами:
на фиг. 1 - образец с искусственным дефектом для проверки датчиков обнаружения металлических включений в таблетируемых лекарственных препаратах; на фиг. 2 - схема проверки датчика обнаружения.
Устройство для проверки датчиков обнаружения металлических включений в таблетированных лекарственных препаратах фиг. 1 включает основание 1, три корпуса 2, выполненные на основе диэлектриков, сменные стаканы 3, соответствующие по форме и размерам проверяемой таблетке, металлические включения 4, предельно малых для обнаружения размеров с ферро-, пара- и диамагнитными свойствами, представляющие собой частицы из калиброванной по диаметру проволоки (для стали диаметром 0,5 мм, меди и алюминия диаметром 0,6 мм, массой 3,0 - 4,0 мг), расположенные в центре каждого из стаканов в эпоксидной смоле 5.
Проверка датчиков обнаружения металлических включений в таблетированных лекарственных препаратах осуществляется следующим образом.
Образец с искусственным дефектом фиг. 1 одним из трех корпусов 2, в зависимости от необходимости настройки или проверки датчика обнаружения 6 фиг. 2 на ферро-, пара- и диамагнитные материалы, вводят движением вниз внутрь катушки 7 датчика 6 аналогично движению проверяемой таблетки в участок 8 высокочастотного электромагнитного поля 9 датчика, создают металлическим включениям 4 мгновенное искажение высокочастотного электромагнитного поля, фиксируют электронным блоком 10 и отсекателем 11 реакцию, вызванную происшедшим искажением высокочастотного электромагнитного поля; возвращая образец с искусственным дефектом в исходное положением при обратном ходе (движений вверх), производят операции аналогично рассмотренному движению вниз.
Устройство предназначено для использования в фармацевтической, пищевой, микробиологической и химической промышленностях. Устройство содержит корпус на основе диэлектриков и съемные стаканы, cоответствующие по форме и размерам проверяемым таблеткам. В центре стаканов расположены металлические включения предельно малых для обнаружения размеров с ферро-, пара- и диамагнитными свойствами. Изобретение позволяет приблизить условия проверки к реальным условиям обнаружения металлических включений в таблетируемых лекарственных препаратах и осуществлять проверку датчика на возможность обнаружения всей гаммы металлических включений, обладающих ферро-, пара- и диамагнитными свойствами. 2 ил.
Устройство для проверки датчиков обнаружения металлических включений в таблетируемых лекарственных препаратах, содержащее корпус на основе диэлектриков и средство имитации искусственных дефектов, отличающееся тем, что образец с искусственным дефектом имеет съемные стаканы, соответствующие по форме и размерам проверяемым таблеткам, в центре которых расположены металлические включения предельно малых для обнаружения размеров с ферро-, пара- и диамагнитными свойствами.
US 5160885 A, 03.11.92 | |||
Электромагнитный метод контроля содержания металлических включений в неметаллических материалах: Метод | |||
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
и доп | |||
-М.: ВНИИТЭМР, 1987, с | |||
Способ гальванического снятия позолоты с серебряных изделий без заметного изменения их формы | 1923 |
|
SU12A1 |
US 4600882 A, 15.07.86 | |||
US 4641091 A, 03.02.87. |
Авторы
Даты
1998-10-27—Публикация
1995-12-13—Подача