Устройство для определения гранулометрического состава сыпучих сред
Предлагаемое изобретение предназначено для проведения экспресс-оценки параметров дисперсности сыпучих сред, находящихся в кузове автомобиля, железнодорожном вагоне и других емкостях, а также высыпанных на землю. Известно устройство для определения гранулометрического состава сыпучих сред [https://rhs.com.ru/apparat-opredelenia-granulir-sostava-01413]. Данное устройство состоит из расположенных внутри корпуса набора сит и позволяет оценить гранулометрический состав исследуемого сыпучего материала по количеству частиц на ситах.
К недостаткам данного устройства следует отнести сложность конструкции и длительность определения гранулометрического состава.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является устройство автоматического контроля и измерения гранулометрического состава [Патент РФ №72765].
Устройство автоматического контроля и измерения гранулометрического состава содержит корпус, защитный кожух, чувствительный элемент, устройство обработки информации, электропривод с кулачковым механизмом.
К недостаткам данного устройства следует отнести сложность конструкции и длительность определения гранулометрического состава.
Задачей данного изобретения является создание устройства для определения гранулометрического состава сыпучих сред сравнительно простой конструкции, позволяющего быстро и точно определять гранулометрический состав.
Поставленная задача достигается тем, что в устройстве определения гранулометрического состава сыпучих сред содержащем корпус, защитный кожух, чувствительный элемент, устройство для обработки и передачи информации, отличающееся тем, что корпус выполнен цилиндрическим с продольным прямоугольным вырезом и имеющим на одном торце конический наконечник, а с другой стороны последовательно размещенные плоский круглый упор имеющий возможность перемещения вдоль корпуса, устройство обработки и передачи информации и рукоятку для ввода в материал, во внутреннем объеме корпуса, в зоне продольного прямоугольного выреза, размещен чувствительный элемент, представляющий собой ламповое сканирующее приспособление, с внешней стороны корпуса коаксиально установлен с возможностью поворота защитный кожух, выполненный в виде сектора полого цилиндра, причем, диаметр основания конического наконечника равен внешнему диаметру защитного кожуха.
На фиг. 1 изображено устройство определения гранулометрического состава сыпучих сред, на фиг. 2 – разрез А-А на фиг. 1.
Устройство определения гранулометрического состава сыпучих сред содержит корпус 1, защитный кожух 2, чувствительный элемент 3, устройство обработки и передачи информации 4. На корпусе 1 выполнен продольный прямоугольный вырез 5. На одном торце корпуса 1 размещен конический наконечник 6, а на другом последовательно размещены плоский круглый упор 7, устройство обработки и передачи информации 4 и приспособление для ввода в материал 8, выполненная в виде рукоятки за которую можно вводить устройство в материал и вынимать из него. Во внутреннем объеме корпуса 1, в зоне продольного прямоугольного выреза 5, размещен чувствительный элемент 3.
Устройство определения гранулометрического состава сыпучих сред работает следующим образом.
Для определения гранулометрического состава сыпучего материала проводится несколько замеров в разных местах исследуемого сыпучего материала. При каждом замере устройство погружается в слой материала на всю рабочую длину, которая соответствует длине корпуса 1 и конического наконечника 6. В процессе погружения защитный кожух 2 закрывает продольный прямоугольный вырез 5 тем самым предотвращает повреждение чувствительного элемента 3.
Конический наконечник 6 позволяет достаточно просто погружать устройство в слой материала. Плоский круглый упор 7, размещенный на корпусе ограничивает глубину проникновения устройства в слой материала и предотвращает повреждение устройства обработки и передачи информации 4. Плоская круглая форма упора 7 позволяет сделать устройство более компактным. С целью изменения глубины проникновения в материал плоский круглый упор может перемещаться вдоль корпуса и фиксироваться в необходимом положении.
Для проведения замеров корпус 1 устройства с чувствительным элементом 3 и коническим наконечником 6 погружается в материал, после чего осуществляют оценку гранулометрического состава. Конический наконечник 6 необходим для облегчения введения корпуса устройства в материал. Выполнение диаметра основания конического наконечника равным внешнему диаметру защитного кожуха позволяет формировать полость в слое исследуемого сыпучего материала, которая не будет препятствовать повороту защитного кожуха 2.
Размещение защитного кожуха 2 коаксиально корпусу 1 с возможностью поворота и его выполнение в виде сектора полого цилиндра позволяет открывать продольный прямоугольный вырез 5 когда устройство погружено в материал.
Затем включается чувствительный элемент 3, представляющий собой сканер лампового типа, который сканирует материал через продольный прямоугольный вырез 5. Полученное изображение передается в устройство обработки и передачи информации 4 где оно исследуется при помощи заложенного в нем алгоритма и формируются сведения о гранулометрическом составе, которые затем передаются по беспроводному каналу на смартфон или компьютер.
Предлагаемое устройство определения гранулометрического состава сыпучих сред при сравнительно простой конструкции позволяет производить качественные экспресс-замеры гранулометрического состава сыпучих сред.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА ОПОР ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ | 2014 |
|
RU2556588C1 |
НАСОС ДЛЯ ГИДРОТРАНСПОРТИРОВАНИЯ СЫПУЧИХ СРЕД | 2017 |
|
RU2657002C1 |
Смеситель сыпучих материалов | 2020 |
|
RU2759293C1 |
АГРЕГАТ ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ | 2019 |
|
RU2727266C1 |
Центробежный смеситель сыпучих материалов | 2019 |
|
RU2720154C1 |
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ, ХРАНЕНИЯ И ВЫГРУЗКИ ОПРОКИДЫВАНИЕМ СЫПУЧИХ ГРУЗОВ | 2012 |
|
RU2489337C1 |
СИСТЕМА ОБТИРАНИЯ ЗАМКА БУРИЛЬНОЙ ТРУБЫ | 2021 |
|
RU2772034C1 |
БЕСПИЛОТНОЕ ВОЗДУШНОЕ СУДНО МУЛЬТИРОТОРНОГО ТИПА (БВС) ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ МАЛОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ | 2023 |
|
RU2823830C1 |
Пневматический конусный измельчитель зерна | 2019 |
|
RU2717041C1 |
СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ | 2011 |
|
RU2498227C9 |
Устройство содержит корпус, защитный кожух, чувствительный элемент, устройство для обработки и передачи информации. Корпус выполнен цилиндрическим с продольным прямоугольным вырезом и с коническим наконечником на одном из его торцов, а с другой стороны содержит последовательно размещенные плоский круглый упор, выполненный с возможностью перемещения вдоль корпуса, устройство обработки и передачи информации и рукоятку для ввода в материал. Во внутреннем объеме корпуса в зоне продольного прямоугольного выреза размещено ламповое сканирующее приспособление, а с внешней стороны корпуса коаксиально установлен с возможностью поворота защитный кожух, выполненный в виде сектора полого цилиндра, причем диаметр основания конического наконечника равен внешнему диаметру защитного кожуха. Изобретение обеспечивает повышение точности оценки состава и упрощение конструкции. 2 ил.
Устройство определения гранулометрического состава сыпучих сред содержит корпус, защитный кожух, чувствительный элемент, устройство для обработки и передачи информации, отличающееся тем, что корпус выполнен цилиндрическим с продольным прямоугольным вырезом и имеющим на одном торце конический наконечник, а с другой стороны содержит последовательно размещенные плоский круглый упор, имеющий возможность перемещения вдоль корпуса, устройство обработки и передачи информации и рукоятку для ввода в материал, во внутреннем объеме корпуса в зоне продольного прямоугольного выреза размещен чувствительный элемент, представляющий собой ламповое сканирующее приспособление, с внешней стороны корпуса коаксиально установлен с возможностью поворота защитный кожух, выполненный в виде сектора полого цилиндра, причем диаметр основания конического наконечника равен внешнему диаметру защитного кожуха.
Ленточный пресс для прикатки подошв к резиновой и тому подобной обуви | 1941 |
|
SU72765A1 |
Устройство для измерения размеров капель в водовоздушных потоках | 2016 |
|
RU2630853C1 |
WO 2003054504 A2, 03.07.2003. |
Авторы
Даты
2019-07-15—Публикация
2018-02-08—Подача