Изобретение относится к дозированию жидкости и может быть использовано, в частности, для микродозирования жидкости при лабораторных анализах методом титрования. Известно устройство для дозирования, содержащее Дозировочный поршень размещенный внутри цилиндрического корпуса, на одйом конце которого укреплена насадка с иглою,а на другом - рукоятка с каналом, соединяющим .через клапан дозировочную камеру с источником сжатого воздуха, и приводной механизм запорной иглы клапана СИ.. Недостаток устройства - невысокая точность дозирования при дозирова- НИИ особо малых объемов (5-10 мкл), так как поршень имеет относительно большой диаметр по сравнению с иглой при наборе малых объемов жидкости его перемещение незначительно. Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к изобретению является дозатор жидкости, содержащий подпружиненный поршень, камеру для Жидкости и клапан всасывания, расположенный в корпусе и подвижно соединенный с регулятором дозы, под поршнем вьшолвена дополнительная камера, соединенная входнш каналом с атмосферой, а выходным через отсечной клапан - с камерой для жидкости С 1 Недостатком известного дозатора является низкая точность дозирования микродоз, обусловленная большим диаметром Поршня относительно канала всасывания. Цель изобретения - повмиение точности дозирования. Указанная цель достигается тем что в JИKpoдoзaтope жидкости, содержащем корпус с порагаем, камеру Для жидкости, канал всасывания, измерительный элемент перемещения поршн JJTнocитeльцo корпуса, кйрпус с прршнем соединены герметично через подвижное винтовое соединение, а поршен выполнен в веде стержня по оси которого расположен канал всасывания с входным отверстием на торце стержня, а выходным - на поверхньстй смеж ной с началом винтовой нарезки причем камера для жидкости.выполнена в виде резьбовой канавки корпуса, а измерительный элемент переме1це1тя поршня относительно корпуса установлен на противоположном входному отверстию торце поршня. При этом камера для жидкости в торцовой части снабжена штуцером, соединенным с атмосферой через запорное устройство. На фиг. 1. изображен микродозатор жидкости; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1; на г. 3 - вид Б на фиг. 1. Микродозатор содержит корпус 1с поршнем 2, которые соединены герметично на прокладках 3 и 4 по подвижному Винтовому соединению, на торце поршня в канал всасывания установле-. на игла 5 на противоположном торце т- измерительный элемент перемещеиия ПОРШНЯ, состоящий из ручки 6, барабана 7, Закрепленного на корпусе 1, И барабана 8, на которых нанесена градировочная шкала, в Торцовой части камеры для жидкости, выполненной в виде резьбовой канавки конуса, установлен штуцер 9 с запорным устройством 10. Микродозатор работает следукшщм образом. Перед набором жидкости запорное устройство должно быть закрыто. Поворотом барабана 7 корпус 1 навертывают на поршень до упора, т.е,до того момента, когда резьба, поршня 2, полностью войдет в резьбу корпуса 1. Иглу 5 опускают в жидкость и поворотом барабана 7 в обратную сторону свертывают корпус 1с поршня 2. При этом происходит всасывание (набор) жидкости через иглу 5 и канал в поршне 2 в осврбождакщуюся в резьбе поршня 2 полость, (камеру для жидкости). Затем корпус 1 навертывают на поршень 2, при этом происходит выдавливание набранной (дозируемой) жидкости из камеры для жидкости. Количество набранной и сдозированной жидкости определяется по делениям на шкале барабанов 7 и 8. При необходимости промывки дознрующих полос-г тей устройства без разборки через штуцер 9 при ОТК1ШТОМ запорном устройстве 10 подается промывочная жидкость, а также сжатый воздух для просушки. Объем набранной и сдозированной жидкости легко рассчитать, зная параметры резьбы (геометрические размеры). Объем определяется как произведение площади поперечного сечения резьбы винта на длину витка (витков). Диаметр цилиндрической поверхности винта берется равным внутреннему диаметру резьбы винта и на величину дозы не влияет. Цена деления шкалы на барабанах 7 и 8, показывающая перемещение витков гайки относительно витков резьбы винта, выбирается такой, чтобы опре109А делять дозу визуально с большой точностью. Таким образом, за счет использования в качестве камеры для жидкости резьбовой канавки корпуса обусловливается повышение точности дозирования микродоз жидкости.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Микродозатор | 1989 |
|
SU1719908A1 |
Шприц | 1980 |
|
SU904714A1 |
Микродозатор жидкостей | 1981 |
|
SU1008618A1 |
Устройство для подачи микроколичеств текучей среды | 2017 |
|
RU2652561C1 |
Дозатор жидкостей | 1982 |
|
SU1059434A1 |
Устройство для дозирования жидких материалов | 1988 |
|
SU1520485A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОСЕВОЙ ПОДПРЕССОВКИ ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРОВ | 1991 |
|
RU2069403C1 |
Микродозатор | 1990 |
|
SU1791716A1 |
Автоматический жидкостной дозатор | 1978 |
|
SU864119A1 |
КАМЕРА ПРОБООТБОРНИКА ДЛЯ ЗАБОРА, ХРАНЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ ГЛУБИННЫХ ПРОБ | 1993 |
|
RU2078205C1 |
1. МИКРОДОЗАТОР ЖИДКОСТИ, содержащий корпус с поршнем, камеру для жидкости, канал всасывания, измерительный элемент перемещения поршня относительно корпуса, о т л и ч а ю щ и и с я тем, что, с цель повьшения точности дозирования, кор- Ч ;: .,fпус с поршнем соединены герметично через подвижное винтовое соединение, а поршень вьтолнен в виде стержня, по оси которого расположен канал всасывания с входньм отверстием на торце стержня, а выходным - на поверхности смежной с началом винтовой нарезки, причем камера для жидкости вьшолнена в виде резьбовой канавки корпуса, а измерительный элемент перемещения поршня относительно корпуса установлен на противоположном входному отверстию торце поршня. 2. Микродозатор, от л и ч а ю щ и и с я тем, что камера для жид« кости в торцовой части снабжена штуцером, соединенньм с атмосферой через запорное устройство. Эо { :о
АА
W
BiiffS
0itt, 2
(pat.3
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Микрошприц для отбора и ввода жидких проб в газовый хроматограф | 1976 |
|
SU551511A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Микродозатор жидкости | 1974 |
|
SU498488A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1984-04-30—Публикация
1983-02-22—Подача