Способ калибровки капилляров из прозрачного стекла

 

Изобретение otнocитcя к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в различных областях науки и техники для калибровки измерительных капилляров, в том числе в медицинской лабораторной практике. Цель изобретения - улучшение условий труда и повышение производительности при одновременном расширении функциональных возможностей. Способ калибровки капилляров из прозрачного материала включает операцию заполнения капилляра рабочей жидкостью, измерение длинь столбика жидкости в капилляре и последующее вычисление параметров катгшляра. Новым является то, что капилляр заполняют жидкостью .с известным коэффициентом объемного расширения. Жидкость заключают в термостатируемый термобаллон. Объем жидкости калибруют при заданной температуре, затем создают посггедовательно ряд значений температуры и измеряют длину жидкости в капилляре для каждого изз адгнных значений температуры. Параметры капилляра рассчитываю по формуле S VQ, t4T,- /h, , где .г:, - площадь i- го значения поперечного сечения ка- Ш1пляра5, Vo заданный объем жидкости , t - -коэффициент объемного расширения жидкости, Т; - ряд последовательных значений изменений температуры от ее начального значения Тд, - высота столбика жидкости для каждого значения йТ,- , 2 шт. (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) (51) 4 G 01 F 25/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3842705!24-25 (22) 09,01,85 (46) 23.07.86. Бюл. Н 27 (71) Всесоюзный научно-исследовательский и конструкторский институт медицинской лабораторной техники (72) А.Д.Кузнецов, Л.И.Головенчиц и Е,В.Пашкевич (53) 536.6(088.8) (56) Меры вместимости стеклянных образцов. ГОСТ 8.100-73. Ерохина,В., Бородицкий С.Н. Измерение площади поперечного сечения капилляров для компрессионных манометров.. — Метрология, 1972, Ф 11 74-78. (54) СПОСОБ КАЛИБРОВКИ КАПИЛЛЯРОВ ИЗ

ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА (57) Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в различных областях науки и техники для калибровки измерительных капилляров, в том числе в ме дицинской лабораторной практике. Цель изобретения — улучшение условий труда и повышение производительности при одновременном расширении функциональных возможностей. Способ калибровки капилляров из прозрачного материала включает операцию заполнения капилляра рабочей жидкостью, измерение длины столбика жидкости в капилляре и последующее вычисление параметров капилляра. Новым является то, что капилляр заполняют жидкостью с известным коэффициентом объемного расширения.

Жидкость заключают в термостатируемый термобаллон. Объем жидкости калибруют при заданной температуре, затем cosдают последовательно ряд значений температуры и измеряют длину жидкости в капилляре для каждого из заданных л

Ф значений температуры. Параметры капилляра рисспитывам по формуле о; = Щ

= 7 р лТ; /h,, где ..., — площадь го значения поперечного сечения капилляра, V«заданный объем жидкости, Pt — .коэффициент объемного расширения жидкости, Т„ — ряд последовательных значений изменений температуры от ее начального значения Та, Ь

t высота столбика жидкости для каждого значения лТ;, 2 ил. CA

1 245

Изобретение относится к измеритель-. ной технике и может быть использовано в различных областях науки и техники для калибровки измерительных капилляров, в том числе в медицинской лабораторной практике.

Цель изобретения — улучшение условий труда и повышение производительности процесса калибровки.

Нв. фиг.1 показано устройство для 10 реализации предл гаемого способа, на

3 фиг.2 — узел соединения капилляра с термобаллоном, устройство включает жидкостный термостат 1, в котором установлены 1S один или несколько баллонов 2 с жидкостью и термометров 3> занолненных термометрической жидкостью, например дистиллированной водой, и предназна— ченнных для контроля ",åìïåðàòóðû жид- 2Î кости в термостате,, Кажцый термобаллон 2 снабжен кронштейном 4 со шкалой

5, жестко прикрепленным к верхней части термобаллона. На нижнем конце кронштейна помещена полая вставка 6 из прозрачного материала, средняя часть которой имеет расширение 7, а на верхей части нанесена контрольная метка 8. На верхнем конце кронштейна

4 закреплен подпятник 9, подпружинен- 30 ный пружиной 10.

Для выравнивания температуры термостат 1 снабжен мешалкой 11 с лопастями 12, установленными на оси 13 электродвигателя 14, 35

Контролируемый капилляр 15 устанавливают на верхний конец вставки 6 кронштейна 4 и удерживают в этом пс-ложении с помощью подпятника 9 (фиг,2).

gj

Полая вставка 6 герметично приссединена к суженной части термобалло- . на с помощью манжеты 16 из упругогс материала, например из медицинского полимера, и имеет с ним одинаковый или близкий (но обязательно несколько больший) внутренний диаметр, что н "обходимо для исключения возможности образования пузырьков воздуха и разрыва столба термометрической жидкос—

YH у эалитои В термоб алло н 1 е Берхняя суженная часть полой вставки 6 выполнена в виде углубления (гнезда) 17, имеющего диметр несколько больший, чем наружный диаметр калибруемого кa-. пилляра 15, и снабжена герметизирующим уплотнением, например, в виде резинового кольца 18.

890 Х

Гнезцо l7 снабжено приспособлением например, в виде плоских пружин 19, обес 1 чивающих самоцентрирование калибрузмого капилляра 15 относительно отверстия во вставке при большой разнице в диаметрах капилляра 15 и гнезда 17.

Подпятник 9 конструктивно может быть выполнен аналогичным образом, как и верхняя часть вставки 6, т. е, иметь гнездо 17 с буртиком, но без уплотнительного кольца 18, поскольку необходимость обеспечения герметичности сэецинения в этом случае отпадат. Подпятник 9 расположен в установленных на угольнике 20 направляющих ,21, которьк-. обеспечивают перемещение поднятника строго вдоль общей продольной оси 22, на которой должны располагаться центры отверстий вставки 6 и калибруемого капилляра 15 после его установки и поджатия подпятником. Конструкция кронштейна 4 должна обеспечивать возможность установки угольника 20 на различной высоте в зависимости от длины калибруемых капилляров. Пружина 10 подпятника должна иметь достаточную жесткость с тем, чтобы создавать необходимое усилие, обеспечивающего полную герметичность соединения капилляра 15 со вставкой 6. Бинт 23 служит для предварительного поджатия пружины 10. С целью повышения точности снятия отсчетов уровня жидкости в капилляре кронштейн 4 снабжен оптическим отсчетным устройством 24 с нониусом, которое перемешается вдоль капилляра

15 и стопорится винтом 25. Предлагаемый способ реализуется следующим образом.

Перед началом калибровки капилляров производят контроль устройства, для чего включают термостат 1 в электросеть и создают в нем контрольное значение температуры Tð, которое вью бирают из диапазона 25-28 С. При этом уровень рабочей жидкости в баллоне 2 поднимается и жидкость заполняет расФ ширение 7 вставки б, доходя до контрольной метки 8 на ее суженной верхней части. По контрольному термометру

8 контролируют заданное значение температуры 8, Б случае, если уровень жидкости будет выше или ниже контрольной метки 8, производят соответственно отбор или наоборот добавление жидкости в термобаллон, добиваясь точной

7о». 1 Т; ю

1 h. т

30 где Sч

Ф где h

1 аТ

Чо. ф яТ

3 1245 установки уровня на контрольной метке.

При калибровке тщательно промытый капилляр 15 устанавливают нижним концом в гнездо 17 вставки би прижимают сверху подпятником 9. Затем устанавливают в термостате последовательно значения рабочих температур, например

Т = 27 С, Т = 29 С и т. д., при котоо о рых уровень термометрической жидкости 0 поднимается внутри калибруемого капилляра на различные высоты по всем диапазонам измерений. После установки каждого значения температуры в термостате и соответствующей выдержки на У ней в течение 5-7 мин, необходимой для установления точного значения температуры в термобаллоне с учетом его тепловой инерции, производят измерение высоты столба жидкости внутри 20 калибруемого капилляра и снимают по шкале 5 соответствующий отсчет высоты. Затем по полученным отсчетам высоФ столбов при различных температурах и с учетом известного значения . коэффициента объемного расширения жидкости $t рассчитывают площадь поперечйого сечения S; и внутренний диаметр dq капилляра для каждого из заданных значений температур..

Рассчет ведут по формуле

7 g Pt д T

h ° .

I высота столбика жидкости в капилляре для каждого значе- ния вТ

У измеренный объем жидкости, ряд последовательных значений изменений температуры от ее начального значения Т .

890 4

Предлагаемь и способ позволяет улучшить условия труда оператора эа счет исключения применения ртути в процессе калибровки и позволяет повысить производительность труда при калибровке за счет увеличения числа од новременно калибруемых капилляров.

Формула и з обретения

Способ калибровки капилляров из прозрачного стекла, включающий заполнение капилляра жидкостью, измерение длины столбика жидкости с последующим вычислением параметров капилляра, отличающийся тем, что, с целью улучшения условий труда и повышения производительности процесса калибровки, капилляр заполняют заданным объемом жидкости с известным коэффициентом объемного расширения, задают последовательно ряд значений температуры, измеряют высоту столба жидкости и для каждого из заданных значений температуры определяют площадь поперечного сечения капилляра по формуле площадь i-ro значения поперечного сечения капилляра; заданный объем жидкости; коэффициент объемного расширения жидкости; ряд последовательных значений измене ий температуры от ее начального значения

Teq высота столбика жидкости для каждого значения д Т; .

1245890

1?45890

ФР8.2

Составитель В.Зайченко

Техред О.Сопко Корректор С.Черни

Редактор А.Козориз

Заказ 3987/32, Тираж 705 Подписное

В ИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, ir. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ калибровки капилляров из прозрачного стекла Способ калибровки капилляров из прозрачного стекла Способ калибровки капилляров из прозрачного стекла Способ калибровки капилляров из прозрачного стекла Способ калибровки капилляров из прозрачного стекла 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области поверки счетчиков количества, работающих без остановки потока на принципе вытеснения жидкости с помощью разделителя из калиброванного по объему участка трубы

Изобретение относится к измерению расхода и количества жидкостей и предназначено для градуировки и поверки расходомеров и счетчиков жвдкостей

Изобретение относится к измерекию расхода и количества жидкостей

Изобретение относится к области измерительной техники и позволяет снизить взрывои пожароопасноеть установки путем устранения контакта топлива с токоподводящими элементами

Изобретение относится к измерению расхода методом переменного перепада давления

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано при градуировке и поверке расходомеров газа, применяемых в промышленных и лабораторных установках

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано при градуировке и поверке расходомеров газа, применяемых в промышленных и лабораторных установках

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано при медицинских и биохимических исследованиях

Изобретение относится к устройствам для регулирования расхода и может быть использовано в различных отраслях промышленности

Изобретение относится к измерительной технике и метрологии и может быть использовано для градуировки и калибровки измерительных систем, в частности гидроакустических и гидрофизических преобразователей

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для метрологической диагностики расходомеров, установленных на пунктах измерения газа магистральных газопроводов и состоящих из нескольких измерительных трубопроводов с общим входным и выходным коллекторами

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к технике измерения расхода с помощью электромагнитных расходомеров, их градуировки и поверки имитационным способом
Наверх