Устройство для определения плотности твердых тел
Использование: исследование анализа материалов путем определения их химических или физических свойств. Сущность изобретения: устройство для определения плотности твердых тел содержит весы и сосуд. В сосуде установлены электроды, и он заполнен токопроводящей жидкостью. Снаружи, параллельно боковым стенкам сосуда, установлены противоположные полюса источника магнитного поля. 2 ил.
Изобретение относится к измерительной технике, в частности к средствам измерения плотности твердых тел, и может быть использовано для определения плотности жидкости при известных параметрах образцового твердого тела.
Известно устройство для определения плотности твердых тел, которое содержит корпус с внешним нагревателем, заполняемый жидкостью. Причем температурный коэффициент плотности жидкости выше, чем температурный коэффициент твердого тела, плотность которого определяется [1] . Недостатками известного устройства являются сложность конструкции, продолжительность процесса измерения. Наиболее близким по технической сущности является устройство для измерения плотности твердых тел методом гидростатического взвешивания, содержащее весы и расположенный под ними сосуд с внешним нагревателем. При этом основание весов снабжено двумя жестко закрепленными на нем втулками, коаксиально которым установлены подвижные насадки, перекрывающие отверстия для ввода нитей подвески весов в верхнем торце сосуда, выполненного в виде герметичной камеры с патрубком, соединенным с системой вакуумирования и напуска газов [2] . Недостатком известного устройства является сложность конструкции, продолжительность процесса измерения, ограниченная точность. Целью изобретения является повышение точности и сокращение времени измерения за счет взаимодействия электрического и магнитного полей. Цель достигается за счет того, что устройство для измерения плотности твердого тела методом гидростатического взвешивания содержит весы и сосуд с жидкостью, в которую погружен контролируемый образец, связанный с весами нитями подвески. При этом сосуд заполнен токопроводящей жидкостью и помещен между полюсами источника магнитного поля, а внутри сосуда установлены электроды, причем силовые линии электрического поля, образованного током, протекающим в электролите между электродами, пересечены магнитными силовыми линиями источника магнитного поля. Технический результат - повышение точности измерения - достигается за счет перехода от метода непосредственной оценки, реализованного в известном устройстве, путем последовательных взвешиваний образца в жидкости, к компенсационному методу измерения, в предложенном техническом решении, при котором в результате взаимодействия электрического и магнитного полей образуется объемная электромагнитная сила, посредством которой изменяется результирующая "кажущаяся" плотность проводящей жидкости. Таким образом, изменяя ток в проводящей жидкости, ее "кажущуюся" плотность устанавливают равной измеряемой плотности контролируемого образца. В этом случае весы работают в режиме компаратора и используются не для последовательных взвешиваний контролируемого образца в электролите, а для выявления нулевого значения результирующей сил, приложенных к контролируемому образцу. Снижение погрешности измерения достигается за счет уменьшения диапазона измерения компаратора, вплоть до порога чувствительности весов. Сокращение продолжительности измерения связано с тем, что изменение компенсационной объемной электромагнитной силы достигается за счет изменения тока в проводящей жидкости путем изменения напряжения, подводимого к электродам, благодаря чему исключается время, необходимое для работы систем вакуумирования и напуска газа, используемых в известном устройстве. На фиг. 1 представлено устройство, вид спереди; на фиг. 2 - то же, вид слева. Устройство состоит из установленного на опоре 1 коромысла 2, у которого с одной стороны размещен уравновешивающий груз 3, а с другой - контролируемый образец 4. На соединительной нити 5 закреплен ограничитель 6, ограничивающий максимальное отклонение коромысла 2. Контролируемый образец 4 погружен в токопроводящую жидкость 7, который заполнен сосуд 8 с крышкой 9. В сосуде 8 помещены электроды 10, подключенные посредством проводов 11 через миллиамперметр 12 к источнику 13 тока. Сосуд 8 размещен между полюсами источника 14 магнитного поля. Электроды 10 расположены таким образом, чтобы силовые линии источника 14 магнитного поля в сосуде 8 были пересечены силовыми линиями электрического поля тока, протекающего в электропроводящей жидкости между электродами 10. Угол пересечения выбран близким к 90о, а плотность распределения электрического и магнитного полей предпочтительно равномерная. Принцип действия устройства основан на создании компенсирующего воздействия той же природы, что и определяемый параметр (плотность вещества). При включении электродов 10 посредством соединительных проводов 11 через миллиамперметр 12 к источнику 13 тока в проводящей жидкости 7 с электропроводностью образуется электрический ток, причем вектор плотности тока проводимости
 образуется электрический ток, причем вектор плотности тока проводимости  =
=  , где
 , где  - вектор напряженности электрического поля. Причем вектор
 - вектор напряженности электрического поля. Причем вектор  напряженности электрического поля пересечен вектором
 напряженности электрического поля пересечен вектором  магнитной индукции источника 14 магнитного поля. Электромагнитная сила, приходящая на единицу объема проводящей жидкости 7 при взаимодействии электрического и магнитного полей, определяется выражением
 магнитной индукции источника 14 магнитного поля. Электромагнитная сила, приходящая на единицу объема проводящей жидкости 7 при взаимодействии электрического и магнитного полей, определяется выражением  =
=  x
x Вектор
 Вектор  = -grad
= -grad напряженности электрического поля зависит от распределения потенциала
 напряженности электрического поля зависит от распределения потенциала  электрического поля, определяемого напряжением на зажимах управляемого источника 13 постоянного тока. Таким образом, изменяя напряжение, подводимое к электродам 10, изменяют величину
 электрического поля, определяемого напряжением на зажимах управляемого источника 13 постоянного тока. Таким образом, изменяя напряжение, подводимое к электродам 10, изменяют величину  = -
= - grad
grad объемной электромагнитной силы, действующей на единицу объема электропроводящей жидкости 7. Размерность объемной электромагнитной силы
 объемной электромагнитной силы, действующей на единицу объема электропроводящей жидкости 7. Размерность объемной электромагнитной силы  и удельного веса
 и удельного веса  совпадают: dim
 совпадают: dim = dim(j
= dim(j )=
)=  T=
T=  =
 =  dim(
 dim( )= dim(
)= dim(
 g)=
g)=  =
 =  т. е. dim(
 т. е. dim( )= dim(
)= dim( ) Следовательно, изменяя объемную электромагнитную силу
) Следовательно, изменяя объемную электромагнитную силу  изменением подведенного к электродам 10 питающего напряжения управляемого источника 13 тока, изменяют "кажущийся" удельный вес и, соответственно, "кажущуюся" плотность электропроводящей жидкости 7. Когда "кажущаяся" плотность проводящей жидкости 7 достигает значения, равного действительной плотности контролируемого образца 4, силы, приложенные к коромыслу 2, посредством соединительных нитей 5 уравновешиваются. По величине тока миллиамперметра 12 определяют плотность контролируемого образца 4. Устройство позволяет реализовать дифференциальные изменения. При измерении отклонения плотности контролируемого образца 4 от плотности проводящей жидкости 7 коромысло 2 предварительно уравновешивают с помощью образцового груза 3 и контрольного образца с известной плотностью вещества, установленного вместо контролируемого образца 4. Затем устанавливают контролируемый образец 4 и, изменением питающего напряжения источника тока 13 осуществляют уравновешивание. По показаниям миллиамперметра определяют отклонение плотности контролируемого образца от контрольного. Погрешность измерения как при использовании прототипа, так и в заявляемом устройстве определяется выражением
 изменением подведенного к электродам 10 питающего напряжения управляемого источника 13 тока, изменяют "кажущийся" удельный вес и, соответственно, "кажущуюся" плотность электропроводящей жидкости 7. Когда "кажущаяся" плотность проводящей жидкости 7 достигает значения, равного действительной плотности контролируемого образца 4, силы, приложенные к коромыслу 2, посредством соединительных нитей 5 уравновешиваются. По величине тока миллиамперметра 12 определяют плотность контролируемого образца 4. Устройство позволяет реализовать дифференциальные изменения. При измерении отклонения плотности контролируемого образца 4 от плотности проводящей жидкости 7 коромысло 2 предварительно уравновешивают с помощью образцового груза 3 и контрольного образца с известной плотностью вещества, установленного вместо контролируемого образца 4. Затем устанавливают контролируемый образец 4 и, изменением питающего напряжения источника тока 13 осуществляют уравновешивание. По показаниям миллиамперметра определяют отклонение плотности контролируемого образца от контрольного. Погрешность измерения как при использовании прототипа, так и в заявляемом устройстве определяется выражением  =
=  , где Кт - класс точности весов, который для сравнения принимаем одинаковым для прототипа и для заявляемого устройства; D - диапазон измерения; Dn - диапазон измерения весов прототипа определяется максимальным весом образца, так как весы в прототипе предназначены для взвешивания контролируемого образца 4 в различных условиях измерения; Dзу - диапазон отклонения весов заявляемого устройства, используемых в качестве индикатора нулевого значения в состоянии равновесия, зависит от разрешающей способности весов. Dиз - диапазон отклонения весов заявляемого устройства на один - два порядка меньше диапазона измерения Dn весов прототипа. Следовательно, погрешность заявляемого устройства
, где Кт - класс точности весов, который для сравнения принимаем одинаковым для прототипа и для заявляемого устройства; D - диапазон измерения; Dn - диапазон измерения весов прототипа определяется максимальным весом образца, так как весы в прототипе предназначены для взвешивания контролируемого образца 4 в различных условиях измерения; Dзу - диапазон отклонения весов заявляемого устройства, используемых в качестве индикатора нулевого значения в состоянии равновесия, зависит от разрешающей способности весов. Dиз - диапазон отклонения весов заявляемого устройства на один - два порядка меньше диапазона измерения Dn весов прототипа. Следовательно, погрешность заявляемого устройства  зу на один - два порядка меньше погрешности
зу на один - два порядка меньше погрешности  n прототипа
n прототипа  =
 =  =
 =  = 0,1. Возможность измерения плотности путем компенсации одноименной величиной позволяет исключить необходимость нескольких измерений в разных условиях, а также позволяет отказаться от длительных и трудоемких операций вакуумирования и напуска газов, что существенно сокращает время измерения. (56) 1. "Измерения в промышленности". Справочник под ред. проф. докт. П. Профоса, М. , 1990, с. 228. 2. Авторское свидетельство СССР N 445884, кл. G 01 N 9/08, 1974.
 = 0,1. Возможность измерения плотности путем компенсации одноименной величиной позволяет исключить необходимость нескольких измерений в разных условиях, а также позволяет отказаться от длительных и трудоемких операций вакуумирования и напуска газов, что существенно сокращает время измерения. (56) 1. "Измерения в промышленности". Справочник под ред. проф. докт. П. Профоса, М. , 1990, с. 228. 2. Авторское свидетельство СССР N 445884, кл. G 01 N 9/08, 1974.Формула изобретения
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, содержащее весы и сосуд для жидкости, отличающееся тем, что, с целью повышения точности и экспрессности определения, оно содержит источник магнитного поля, сосуд заполнен токопроводящей жидкостью и помещен между полюсами источника магнитного поля, а внутри сосуда установлены электроды, которые расположены так, что силовые линии электрического поля, образованного током в проводящей жидкости между электродами, пересечены магнитными силовыми линиями источника магнитного поля.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для измерения плотности и влажности водонефтяной эмульсии в резервуарах
Способ определения плотности пористых тел // 2006822
Устройство для определения уровня жидкости // 1651159
Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для измерения уровня жидкой среды , высоты границы раздела жидкой среды и твердой фракции, находящихся в одном резервуаре, и плотности жидкой среды
Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для определения плотности образцов твердых тел, предпочтительно образцов резин, эбонита и пластмасс, методом гидростатического взвешивания
Способ измерения плотности твердого тела // 1490602
Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к способу определения плотности твердых тел
Устройство для измерения плотности жидкости // 1213375
Пикнометр // 994962
Изобретение относится к стройиндустрии, в частности к способам оценки качества твердых неорганических материалов, преимущественно имеющих мелкопористую структуру, и может быть использовано в строительстве, геологии и минералогии
Изобретение относится к водному спорту, к средствам балансировки плавучести подводного пловца
Изобретение относится к водному спорту, к средствам балластировки и балансировки плавучести подводного пловца и его снаряжения
Определитель плавучести физического тела // 2473071
Изобретение относится к измерению плавучести физического тела в жидкой среде
Способ измерения объемов пористых тел // 2525931
Изобретение относится к технике измерения объемов и плотностей пористых тел произвольной формы и может использоваться во всех областях исследования или применения пористых объектов. Сущность изобретения состоит в использовании мерного цилиндра, герметично закрываемого крышкой с отверстием, позволяющим контролировать полное заполнение цилиндра жидкостью по уровню верхнего края отверстия в крышке. На основе этой возможности используется следующий способ измерений: - измеряется масса исследуемого пористого образца - m0 - измеряется масса образца, заполненного смачивающей жидкостью - m, - измеряется масса мерного цилиндра, полностью заполненного той же жидкостью - М0, - заполненный образец помещается в мерный цилиндр - измеряется масса мерного цилиндра, полностью заполненного жидкостью с помещенным в нее образцом - М. Технический результат изобретения состоит в том, что кажущийся (геометрический) объем исследуемого пористого образца - V1 определяется по формуле: , а истинный объем образца - V2 определяется по формуле , где d - плотность используемой жидкости. Техническим результатом является упрощение процедуры и повышение точности определения объемов пористых при одновременном определении как кажущего, так и истинного объемов. 1 табл., 1 ил.
Изобретение относится к способу гидростатического взвешивания твердого тела для определения его плотности, включающему в себя определение массы тела, погружение тела в емкость с рабочей жидкостью, уравновешивание тела до достижения гидростатического состояния, определение выталкивающей силы и последующий расчет плотности тела по отношению его массы к объему, рассчитанному исходя из значений выталкивающей силы и плотности рабочей жидкости. Способ согласно настоящему изобретению отличается тем, что проводят взвешивание тела, подвешенного на гибкой подвеске, обнуляют показания электронных весов перед его погружением в емкость с жидкостью, а значение выталкивающей силы определяют по показанию на дисплее весов после погружения тела, подвешенного на гибкой подвеске, в емкость с жидкостью. Технический результат – повышение технологичности и точности способа гидростатического взвешивания твердых тел. 1 ил.

















