Устройство для непрерывного автоматического измерения количества связующего в пропитанномматериале

 

О П И С А Н И Е 338837

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик

Зависимое от авт. свидетельства №

М. Кл. G Оlп 27/00

Заявлено 25.VI!1.1970 (М 1475023!23-5) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 15.Ч.1972. Бюллетень ¹ 16

Дата опубликования описания 16Л 1.1972

Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров

СССР

УДК 66 012 24(088 8) Авторы изобретения

В. И. Бурякин, В. E. Савченко и О. С. Любутин

Заявитель

УСТРОЙСТВО ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО

ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА СВЯЗУЮЩЕГО В ПРОПИТАННОМ

МАТЕРИАЛ Е

Изобретение относится к контролю параметров кондуктометрическим методом, в частности для автоматического контроля количества связующего в пропитанном материале при производстве стеклопластиков. 5

Известна установка для этих целей, содержащая емкостной датчик, измерительный уравновешенный мост, усилитель, детектор и указатель.

С целью повышения точности измерения 10 контролируемого параметра в предлагаемом устройстве в одно из плеч измерительного моста последовательно с емкостным датчиком включены резонатор и электрическая цепочка, состоящая из сопротивления и полупроводни- 15 кового диода и параллельно им включенной емкости, соединенная с выходом детектора.

Причем с целью уменьшения запаздывания емкостной датчик установлен в зоне между вЂ,ропиточной ванной и сушилкой, так как здесь 20 существует наиболее четкая зависимость полной комплексной проводимости материала от количества связующего.

На чертеже изображена схема предлагаемого устройства. 25

Наполнитель, например стекл оволокно 1, пропитывается связующим в ванне 2, проходит через емкостной датчик 8, не касаясь его электродов и поступает в сушильную камеру 4. Датчик 8 включен в одно из плеч изме- 30 рительного моста. Последовательно с датчиком включен резонатор 5 и электрическая цепочка, состоящая из сопротивления и полупроводникового диода б и параллельно им включенной емкости, соединенная с выходом детектора.

Полное сопротивление цепочки зависит от величины постоянного напряжения на конденсаты, управляя которым можно компенсировать изменение полной проводимости измерительного конденсатора 8.

При малейшем изменении количества связующего в материале 2 изменится полная проводимость измерительного конденсатора 8, что повлечет за собой изменение эквивалентного сопротивления кварцевого резонатора и, следовательно, резкое изменение разбаланса моста, и напряжение с выхода детектора 8, которое управляет полным сопротивлением ком пе нсирующей цепочки. Изменение этого сопротивления направлено в сторону восстановления разбаланса моста. Величина постоянного напряжения, подаваемого с выхода детектора для восстановления разбаланса моста, вызванного изменением количества связующего в материале, проходящем через измерительный конденсатор, регистриру ется указателем 9, имеющим градуировку в процентном содержании связующего в материале.

338837

Предмет из о бр етения

Составитель С. Караваева

Техред Л. Богданова

Корректор В. Жолудева

Редактор Е. Левина

Заказ 1764/6 Изд. № 650 Тираж 448 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2

Устройство для непрерывного автоматического измерения количества связующего в пропитанном материале, содержащая емкостной датчик, измерительный мост, усилитель, детектор и указатель, отличающееся тем, что, с целью повышения точности измерения, последовательно с емкостным датчиком в одно из плеч измерительного моста включены резонатор и электрическая цепочка, состоящая из сопротивления и полупроводникового диода и параллельно им включенной емкость, соединенная с выходом детектора.

Устройство для непрерывного автоматического измерения количества связующего в пропитанномматериале Устройство для непрерывного автоматического измерения количества связующего в пропитанномматериале 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналитическому приспособлению, в частности к монтажным конструкциям датчика состава газа, и может найти применение в области анализа газовой среды

Изобретение относится к устройствам для контроля параметров газовых сред, в частности к чувствительным элементам газоанализаторов, и может быть использовано для обнаружения и определения концентраций таких горючих и токсичных газов, как, например, H2, CO, C2H5OH, CnH2n+2, H2S, SO2, в горнодобывающей, нефтеперерабатывающей, химической промышленностях, экологии и других отраслях деятельности

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в устройствах контроля состава веществ, их идентификации, а также определения наличия в них примесей с аномальной электрической проводимостью

Изобретение относится к физико-химическим методам исследования окружающей среды, а именно к способу определения концентрации ионов в жидкостях, включающему разделение пробы анализируемого и стандартного веществ ионоселективной мембраной, воздействие на анализируемое и стандартное вещества электрическим полем и определение концентрации детектируемых ионов по их количеству в пробе, при этом из стандартного вещества предварительно удаляют свободные ионы, а количество детектируемых ионов в пробе определяют методом микроскопии поверхностных электромагнитных волн по толщине слоя, полученного из ионов путем их осаждения на электрод, размещенный в стандартном веществе, после прекращения протекания электрического тока через стандартное вещество

Изобретение относится к электрохимическому анализу и может быть использовано при создании аппаратно-программного средств для контроля состава и свойств веществ в различных областях науки, техники, промышленности, сельского хозяйства и экологии, а также для электрохимических исследований

Изобретение относится к области физики-химических исследований и может быть использовано в химической и других родственных с ней отраслях промышленности

Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к способу инверсионно-вольт-амперометрического определения разновалентных форм мышьяка в водных растворах, основанному на электронакоплении As (III) на стационарном ртутном электроде в присутствии ионов Cu2+ и последующей регистрации кривой катодного восстановления сконцентрированного арсенида меди, включающему определение содержания As (III) на фоне 0,6 M HCl + 0,04 M N2H4 2HCl + 50 мг/л Cu2+ по высоте инверсионного катодного пика при потенциале (-0,72)В, химическое восстановление As(V) до As (III), измерение общего содержания водорастворимого мышьяка и определение содержания As(V) по разности концентраций общего и трехвалентного мышьяка, при этом в раствор, проанализированный на содержание As (III), дополнительно вводят HCl, KI и Cu2+, химическое восстановление As(V) до As (III) осуществляют в фоновом электролите состава 5,5M HCl + 0,1M KI + 0,02M N2H4 2HCl + 100 мг/л Cu2+, электронакопление мышьяка производят при потенциале (-0,55 0,01)В, катодную вольт-амперную кривую регистрируют в диапазоне напряжений от (-0,55) до (-1,0)В, а общее содержание мышьяка в растворе определяют по высоте инверсионного пика при потенциале (-0,76 0,01)В
Наверх