Изобретение относится к уплотнению, используемому а анализаторах, особенно в переносных или работающих под управлением основного оборудования; с помощью этого уплотнения достигается необходимая герметичность между устойчивым образцом и анализатором, и создаются благоприятные условия для проведения анализа в атмосфере желаемого газа.
Цель изобретения - создание более эффективного уплотнения, которое, в частности, можно использовать между анализатором и образцом в переносных или работающих от основного оборудования анализаторах., в которых в качестве уплотняющей среды используется уплотняющая конструкция, состоящая из многих элементов.
В соответствии с изобретением сопротивление потоку примеси, например, содержащему кислород газу, поступающему из внешней среды измерительной камеры анализатора, существенно увеличивается за
счет использования полулабиринтного уплотнения, которое устанавливается между анализатором и образцом.
Полулабиринтное уплотнение представляет собой так называемое безконтакт- ное уплотнение, которое обычно используется в процессе обработки жидкостей вокруг вращающихся валов. Является предпочтительным, чтобы полулабиринтное уплотнение состояло из нескольких последовательных точек закупорки, между которыми с помощью протекающей среды образуется перепад давления. Между последовательными точками закупорки распо- лагается- лабиринтная камера. Точка закупорки образуется очень тонким слоем уплотняющей кромки, которая близко подходит к поверхности противоположного тела.
Рекомендуется, чтобы в полулабиринтном уплотнении лабиринтная камера имела такую форму, чтобы энергия скорости потока среды, выходящей из точки закупорки,
сл
с
00 СА) О
«шД
ю о
со
удалялась в результате ее преобразования в тепловую энергию. Также рекомендуется, чтобы в следующей точке закупорки идентичным образом образовывался совершенно новый поток среды и чтобы новое давление было более низким, а само это новое давление будет представлять энергию скорости нового потока. Если расстояние между точками закупорки выбрано слишком небольшим, тогда в полулабиринтном уплотнении может возникнуть ситуация, когда протекающую только через одно понижение давления среды может забить струйкой через несколько точек закупорки.
На чертеже схематически показан предпочтительный вариант уплотнения, которое предназначено для оптически-эмиссионного анализатора.
Образец 1 прижимается к датчику 2 оптически-эмиссионного анализатора таким образом, чтобы между образцом 1 и датчиком 2 располагалось полулабиринтное уплотнение 3, выполненное по настоящему изобретению. В уплотнении 3 образовано по меньшей мере две лабиринтные камеры 4, причем они образуются с таким расчетом, чтобы ширина точки закупорки (дроссельной точки) 5 между лабиринтными камерами 4 была равна половине, т.е. 50% ширины лабиринтной каме ры 4. Электрод 6 располагается в измерительной камеры, с его помощью в интервале между самим электродом 6 и образцом 1 образуется электрический разряд. Этот электрический разряд испаряет какую-то часть материала с поверхности образца с конечным образованием плазмы, с помощью которой обеспечивается прохождение через щель 9 между коллиматором 7 и стенкой 8 датчика отличительного или характерного спектра каждого элемента для дальнейшей его обработки.
Полулабирйнтное уплотнение по изобретению рекомендуется изготавливать из металла, например из латуни или нержавеющей стали, однако полулабиринтное уплотнение можно также изготавливать из эластичного материала, например резины или керамического материала.
Полулабиринтное уплотнение по изобретению рекомендуется устанавливать
Q между образцом и измерительной камерой оптически эмиссионного анализатора, однако это же уплотнение можно использовать в анализаторах других типов, в которых предусматривается обязательное образова ние непроницаемого уплотнения между устойчивым образцом и измерительной камерой. Наиболее типичными представителями анализаторов этих типов является портативные или передвижные рентгеновские установки. Кроме того, уплотнение
0 анализатора, выполненное в виде полулабиринтного уплотнения по настоящему изобретению, можно также использовать в лампах тлеющего разряда.
Формула изобре тени я
5 1. Уплотнение анализатора, в частности, переносного или линейного анализатора, размещенное для герметичности между образцом и анализатором для осуществления процесса анализа при заданной газовой со0 ставляющей, отличающееся тем, что уплотнение выполнено в виде полулабиринтного уплотнения, имеющего дроссельную точку, составляющую по ширине 50% ширины лабиринтной камеры.
2. Уплотнение поп. 1, отличающе5
е с я тем, что в качестве анализатора применяется анализатор оптического излучения, или анализатор рентгеновского излучения, или лампа тлеющего разряда.
Сущность изобретения: уплотнение размещено для герметичности между образцом и анализатором .для осуществления процесса анализа при заданной газовой составляющей. Уплотнение выполнено в виде полулабиринтного уплотнения, имеющего дроссельную точку, составляющую по ширине 50% ширины лабиринтной камеры. В качестве анализатора применяют анализатор оптического излучения или анализатор рентгеновского излучения, или лампу тлеющего разряда. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Заявка ФРГ fc 2833324 | |||
кл | |||
Устройство для электрической сигнализации | 1918 |
|
SU16A1 |
НУТРОМЕР ИНДИКАТОРНОГО ТИПА для ИЗМЕРЕНИЯ ДИАМЕТРОВ РАСТАЧИВАЕМЫХОТВЕРСТИЙ | 0 |
|
SU174374A1 |
Устройство для электрической сигнализации | 1918 |
|
SU16A1 |
Патент Великобритании № 1490991, кл | |||
Устройство для электрической сигнализации | 1918 |
|
SU16A1 |
Авторы
Даты
1993-07-23—Публикация
1989-06-21—Подача