Фотометрический анализатор жидкостей

 

Использование: измерительные средства , предназначенные для определения загрязненности и уровня жидкостей, в том числе масел, в процессе их эксплуатации в двигателях внутреннего сгорания, агрегатах и узлах трансмиссии, сборочных единицах и гидравлических системах строительных и других машин, Сущность изобретения: фотометрический анализатор жидкостей включает механический блок и измерительную блок-схему, причем механический блок в виде полого корпуса содержит датчик-щуп с мерной шкалой на внешней стороне и осветительный блок со встроенным е него излучателем и фотоприемником. Излучатель и фотоприемник, расположенные на одной оптической оси, образуют регулируемый из мерительный канал, фотоприемник с помощью регулировочного винта передвигается по измерительному каналу. Осветительный блок снабжен симметричными проходными окнами в виде кольцевых сегментов. 2 з.п.ф-лы, 4 ил. ел с

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

180028б Al

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИ

1ОО ((-) К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4901889/25 (22) 11,01,91 (46) 07,03,93.Бюл.М 9 (71) Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт организации, механизации и технической помощи строительству (72) М,Ы,Киселев, Ю.В.Комаров, С,А.Фиделев, В,А.Окружнов, В.М.Киселев, И.Г.Ива. нов, В.M.ÏocBàëþê, О.Ф,Гринчук, Б,Б,Иванусь, M.Ñ,Ãåðàñèìoâè÷, Ю,А.Фрейман, Л.М.Логвинов, Н.А.Малыгин, А.В,Кожекин и В,А.Золотов. (56) Авторское. свидетельство СССР

N. 1104395, кл, G 01 N 15/02, 1984, Авторское свидетельство СССР

N 851111, кл, G 01 J 1/04, 1979, (54) ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР

ЖИДКОСТЕЙ (57) Использование: измерительные средства, предназначенные для определения заИзобретение относится к измерительным средствам, предназначенным для определения загрязненности, жидкостей, в том числе смазочных масел и топлива, в процессе их использования в двигателях внутреннего сгорания, агрегатах и узлах трансмиссии, сборочных единицах и гидравлических системах строительных машин, и может найти применение в автотранспортной, сельскохозяйственной, химической, пищевой промышленности, речном и морском флоте и других отраслях народного хозяйства. (505 G 01 J 1/04, G О1 N 21/59 грязненности и уровня жидкостей, в том числе масел, в процессе их эксплуатации в двигателях внутреннего сгорания, агрегатах и узлах трансмиссии, сборочных единицах и гидравлических системах строительных и других машин, Сущность изобретения: фотометрический анализатор жидкостей включает механический блок и измерительную блок-схему, причем механический блок в виде полого корпуса содержит датчик-щуп с мерной шкалой на внешней стороне и осветительный блок со встроенным в него излучателем и фотоприемником. Излучатель и фотоприемник, расположенные на одной оптической оси, образуют регулируемый измерительный канал, фотоприемник с помощью регулировочного винта передвигается по измерительному каналу, Осветительный блок снабжен симметричными проходными окнами в виде кольцевых сегментов. 2 з.п.ф-лы, 4 ил.

Цель изобретения — расширение области применения эа счет обеспечения воз-, о© можности проведения анализа в:, 0 труднодоступных зонах механизмов при различных уровнях погружения в жидкость а также в потоке жидкости. еЬ

Указанная цель достигается тем, что в фотометрический анализатор жидкостей, содержащий полый корпус с выполненным в нем оптическим каналом, в котором на одной оптической оси установлены излучатель и фотоприемник, узел регулировки оп.Тического канала, выполненный в виде

1800286

3. втулки и регулировочного винта, размещенного в щелевом отверстии полого корпуса и связанного посредством резьбового соединения со втулкой, в которой закреплен фотоприемник, введен измеритель уровня, выполненный в виде мерной шкалы, расположенной на внешней поверхности полого корпуса, выполненного в виде протяженно- . го щупа, причем излучатель и фотоприемник расположены в конце щупа, начало отсчета 10 мерной шкалы совмещено с торцом щупа, в. боковой стенке которого между излучате-: лем и фотоприемником выполнено симметрично расположенные сквозные окна, щуп выполнен гибким, а сквозные окна выполне- .15 ны в виде кольцевых сегментов. .. Сопоставительный анализ с .прототипом показывает, что заявленный фотометрический анализатор жидкостей отличается от. известного исполнением ме- 20 ханического блока, что позволяет сделать вывод о соответствии его критерию "новизна

При изучении других известных технических решений в данной области техники 25 признаки, отличающие заявленное изобре- тение от прототипа, не были выявлены и потому они обеспечивают заявленному тех- ническому решению соответствие критерию "существенные отличия". 30

На фиг.1 изображен механйчеСкий блок предлагаемого анализатора, общий вид; на фиг.2 — разрез А-А на фиг.1; на фиг,3 — разрез Б-Б на фиг.1; на фиг.4 — измерительная блок-схема анализатора. 35

Механический блок (фиг.1) в виде гибкого или жесткого полого корпуса 1 содержит протяженный щуп 2 с мерной шкалой на внешней стороне и узел 3 регулировки оп-. тического канала. Во внутренней части узла 40 встроены излучатель 4 и фотоприемник 5, которые расположены на одной оптической оси и образуют регулируемый измерительный канал 6, Фотоприемник с помощью ре гулировочного винта 7 передвигается по 45 .. измерительному оптическому каналу, чем обеспечиваетСя удобная корректировка устройства по оптической плотности контролируемой жидкости. Оптический канал снабжен симметричными проходными ок- 50 нами 8 в виде кольцевых сегментов.

Измерительная блок-схема {фиг.4) включает блок усиления, блок сравнения, блок светодиодной и стрелочной(или аналого-цифровой) индикации результатов изме-- 55 рения, блок питания.

Устройство работает следующим образом.

От блока питания постоянного тока напряжением 9 В (в зависимости от используемой микросхемы это могут быть две последовательно соединенные батареи типа 3336 либо питания от сети 220В) стабилизированное напряжение подается на излучатель 4 светового потока инфракрасного спектра.

Поток излучеНия, проходя вдоль измерительного канала 6, заполненного контролируемой жидкостью, от излучателя 4 к расположенному соосно фотоприемнику 5 вызывает в последнем фототок, подаваемый на блок усиления, с выхода которого сигнал поступает на неинвентируемый вход блока сравнения, выполняющего логическую операцию отрицания сигналов на выходе к блоку индикации, показания которого о степени загрязненности контролируемой жидкости протарированы s классах чистоты по ГОСТ 17216 83. При контроле жидкостей с различным уровнем оптической плотности фотоприемник 5 с помощью регулировочного винта 7 передвигается вдоль оптической оси по измерительному каналу 6, обеспечивая удобную корректировку чувствительности устройства по оптической плотности контролируемых жидкостей широкого диапазона, а с помощью проходных кольцевых сегментов окон 8 достигается ориентация в измерительном канале 6 частиц загрязнителей контролируемой жидкости относительно излучателя 4 и фотоприемника 5 путем помешивания жидкости протяженным щу-, . пом 2, Для контроля жидкости в закрытых емкостях с криволинейным отверстием для взятия пробы применяют гибкий протяженный щуп, а уровень, на котором осуществляется контроль жидкости, определяется с помощью. мерной шкалы, нанесенной на внешней стенке протяженного щупа 2. Контроль жидкости может быть выполнен также с помощью внесения в измерительный канал 6 "капельной пробы" жидкости.

Экспериментальные исследования ана-, лизатора жидкостей, в том числе масел строительных машин в условиях эксплуатации, показали, что по сравнению с прототипом, он обеспечивает простой, более точный и оперативный контроль загрязненности жидкостей, сокращение продолжительности и трудоемкости процесса контроля, измерение уровня жидкости в емкости, Достигается экономия до 50$ масел за счет использования полного их ресурса.

Формула изобретения

1, Фотометрический анализатор жидкостей, содержащий полый корпус с выполненным в нем оптическим каналом, в котором на одной оптической.оси установлены излучатель и фотоприемиик, узел регулировки оптического канала, выполненный

1800286 в виде втулки и регулировочного винта, размещенного в щелевом отверстии полого корпуса и связанного посредством резьбавого соединения с втулкой, в которой закреплен фотоприемник, о т л и ч а ю щ и ис я тем, что, с целью расширения области применения за счет обеспечения возможности проведения анализа в труднодоступных зонах механизмов при различных уровнях погружения s жидкость, а также в потоке жидкости, он содержит измеритель уровня, выполненный в виде мерной шкалы, расположенной на внешней поверхности полого.корпуса, выполненного в виде протяженного щупа, причем излучатель и фотоприемник расположены в конце щупа, начало отсчета мерной шкалы совмещено с торцом щупа, в

5 боковой стенке которого между излучателем и фотоприемником выполнены симметрично расположенные сквозные окна. 2. Анализатор жидкостей по п,1, о т л ич а lo шийся тем, что щуп выполнен

10 гибким.

3. Анализатор Зкидкостей по п.1, о т л ич а ю шийся тем, что, сквозные окна выполнены в виде кольцевых сегментов.

1800286

Составитель Ю. Комаров

Редактор Т.Мельникова Техред М.Моргентал Корректор И..Шмакова

Заказ 1157 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж 35, Рауаская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 101

Фотометрический анализатор жидкостей Фотометрический анализатор жидкостей Фотометрический анализатор жидкостей Фотометрический анализатор жидкостей 

 

Похожие патенты:

Фотометр // 1758527

Изобретение относится к технической физике, в частности спектрофотометрии, и может быть использовано для измерения квантовой эффективности фотоприемников, предназначенных для регистрации сверхслабых потоков электромагнитного излучения

Изобретение относится к фотометрии, а именно к регистрации оптического излучения и технике определения направления на источник излучения и может быть использовано в бортовых фотоприемкых устройствах в целях ориентации и навигации

Изобретение относится к технической физике, более конкретно к фотометрии, и может быть использовано в конструкции тест объектов, используемых для контроля характеристик инфракрасных наблюдательных систем
Наверх