一种化工检测用杂质分析仪器
技术领域
本发明涉及化工检测技术领域,具体涉及一种化工检测用杂质分析仪器。
背景技术
不同化工原料中的杂质种类千差万别,而对杂质的准确定性和定量分析对评价原料的品质和后续深加工将产生最直接的影响,常规化工原料的杂质分析有些可参考标准执行,可根据标准推荐的分析方法采用气相色谱、液相色谱、离子色谱等进行检测,载气进入气相色谱仪的流速稳定性直接影响化工杂质的检测结果。
发明内容
为解决现有技术的不足,本发明的目的提供一种化工检测用杂质分析仪器。
为实现上述技术目的,本发明所采用的技术方案如下。
一种化工检测用杂质分析仪器,其包括:
底座、连接壳体一、连通管、气化室、连接壳体二、色谱仪、检测器,连接壳体一、气化室、连接壳体二、色谱仪、检测器设置于底座上并且通过连通管依次连通,连接壳体一与连接壳体二之间设置有检测机构、变速机构,连接壳体一的侧壁处设置有电机一,电机一的输出轴呈水平布置,连接壳体一内设置有拨轮一,电机一的输出轴端与拨轮一的中心轴同轴固定连接,拨轮一的中心轴端部同轴固定连接有转轴一,底座上设置有支板一、支板二,转轴一的端部穿过支板一,连接壳体二内设置有拨轮二,拨轮二的中心轴端部同轴固定连接有转轴二,转轴二的端部穿过支板二,所述的检测机构包括转盘、凹槽、传感器、连接环一、连接环二、连接块、导柱,转盘同轴固定连接于转轴一的端部,所述的连接环一、连接环二套设于转轴二的端部并且靠近转盘,连接环一、连接环二与转轴二之间通过花键配合传动,底座上竖直设置有支撑杆,支撑杆上设置有传感器,转盘的板面上开设有凹槽,连接块靠近凹槽并且与凹槽的边沿接触,连接块的两侧面呈倾斜布置并且与凹槽的边沿接触,导柱的一端与连接块相连、另一端穿过连接环一与连接环二相抵,传感器靠近连接环二的边沿,转轴二上设置有传动组件,传动组件包括电机二、带轮一、带轮二,电机二设置于底座上,带轮一同轴固定套设于电机二的输出轴端,带轮二固定套设于转轴二上。
作为本技术方案的进一步改进,所述的变速机构包括变速环、套环二、离心杆二,转轴一的端部套设有套环一,套环一上均匀环绕设置有若干离心杆一,转轴一的一侧设置有移位组件,套环二套设于转轴二上,离心杆二设置有多个并均匀环绕于套环二的圆周方向,变速环套设于转轴一上,变速环与移位组件连接。
作为本技术方案的进一步改进,移位组件包括推板、导杆、拉绳、连接环、引导杆,底座上设置有支块一、支块二,导杆水平连接于支块上,推板竖直连接于导杆上,导杆上套设有弹簧一,所述的连接环固定套设于变速环上,推板与连接环之间通过拉绳连接,引导杆水平设置于底座上并且与支块二相连,引导杆与转轴二平行,引导杆与连接环相连,引导杆穿过支块二,引导杆上套设有弹簧二,弹簧二的一端与引导杆的端部相抵、另一端与支块二相抵。
作为本技术方案的进一步改进,变速环的内环面呈锥形面,并且变速环的内环面设置有摩擦面。
本发明与现有技术相比,取得的进步以及优点在于本发明使用过程中,化工杂质经连通管进入连接壳体一内,接着进入气化室内气化,接着经连接壳体二进入至色谱仪内,色谱仪内的色谱柱能够使化工杂质各组分分离,接着依次进入检测器内,从而得到各个组分的检测信号,完成对化工杂质的分析检测,载气、化工杂质经连接壳体一的流速与流至连接壳体二内的流速相同,能够提高检测的准确性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面所描述的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明的整体结构示意图。
图2为本发明的检测机构与变速机构配合示意图。
图3为本发明的转轴一传动示意图。
图4为本发明的变速机构示意图。
图5为本发明的变速环安装示意图。
图6为本发明的转盘与连接块配合示意图。
图7为本发明的转轴二传动示意图。
图8为本发明的变速环示意图。
图中标示为:
10、底座;110、连接壳体一;120、连通管;121、推板;122、导杆;123、拉绳;124、连接环;125、引导杆;130、气化室;131、支板一;132、支撑杆;133、支板二;140、连接壳体二;150、色谱仪;160、检测器;170、转轴一;171、电机一;172、拨轮一;173、套环一;174、离心杆一;180、转轴二;181、拨轮二;182、套环二;183、离心杆二;
20、检测机构;210、转盘;220、凹槽;230、传感器;
30、变速机构;310、连接环一;311、电机二;312、带轮一;313、带轮二;320、连接环二;330、连接块;340、导柱;350、变速环;360、摩擦面。
具体实施方式
下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本发明的技术方案。
其中,附图仅用于示例性说明,表示的仅是示意图,而非实物图,不能理解为对本专利的限制;为了更好地说明本发明的实施例,附图某些部件会有省略、放大或缩小,并不代表实际产品的尺寸;对本领域技术人员来说,附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。
本发明实施例的附图中相同或相似的标号对应相同或相似的部件;在本发明的描述中,需要理解的是,若出现术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此附图中描述位置关系的用语仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。
在本发明的描述中,除非另有明确的规定和限定,若出现术语“连接”等指示部件之间的连接关系,该术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个部件内部的连通或两个部件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
如图1-8所示,一种化工检测用杂质分析仪器,其包括:
底座10、连接壳体一110、连通管120、气化室130、连接壳体二140、色谱仪150、检测器160,连接壳体一110、气化室130、连接壳体二140、色谱仪150、检测器160设置于底座10上并且通过连通管120依次连通,化工杂质经连通管120进入连接壳体一110内,接着进入气化室130内气化,接着经连接壳体二140进入至色谱仪150内,色谱仪150内的色谱柱能够使化工杂质各组分分离,接着依次进入检测器160内,从而得到各个组分的检测信号,完成对化工杂质的分析检测,为了提高检测的准确性,需要保证载气、化工杂质经连接壳体一110的流速与流至连接壳体二140内的流速相同,为此,连接壳体一110与连接壳体二140之间设置有检测机构20、变速机构30,连接壳体一110的侧壁处设置有电机一171,电机一171的输出轴呈水平布置,连接壳体一110内设置有拨轮一172,电机一171的输出轴端与拨轮一172的中心轴同轴固定连接,拨轮一172的中心轴端部同轴固定连接有转轴一170,底座10上设置有支板一131、支板二133,转轴一170的端部穿过支板一131,连接壳体二140内设置有拨轮二181,拨轮二181的中心轴端部同轴固定连接有转轴二180,转轴二180的端部穿过支板二133,所述的检测机构20包括转盘210、凹槽220、传感器230、连接环一310、连接环二320、连接块330、导柱340,转盘210同轴固定连接于转轴一170的端部,所述的连接环一310、连接环二320套设于转轴二180的端部并且靠近转盘210,连接环一310、连接环二320与转轴二180之间通过花键配合传动,底座10上竖直设置有支撑杆132,支撑杆132上设置有传感器230,转盘210的板面上开设有凹槽220,连接块330靠近凹槽220并且与凹槽220的边沿接触,连接块330的两侧面呈倾斜布置并且与凹槽220的边沿接触,导柱340的一端与连接块330相连、另一端穿过连接环一310与连接环二320相抵,传感器230靠近连接环二320的边沿,转轴二180上设置有传动组件,传动组件包括电机二311、带轮一312、带轮二313,电机二311设置于底座10上,带轮一312同轴固定套设于电机二311的输出轴端,带轮二313固定套设于转轴二180上,电机二311能够驱动转轴二180转动,当转轴一170、转轴二180同步转动时,连接块330与凹槽220未发生相对移动,当转轴一170、转轴二180未同步转动时,连接块330与凹槽220的边沿抵触,接着导柱340推动连接环二320移动,接着传感器230接收连接环二320的移动信号,从而对转轴二180变速,使转轴一170、转轴二180同步转动。
如图4-5、图7-8所示,所述的变速机构30包括变速环350、套环二182、离心杆二183,转轴一170的端部套设有套环一173,套环一173上均匀环绕设置有若干离心杆一174,转轴一170的一侧设置有移位组件,套环二182套设于转轴二180上,离心杆二183设置有多个并均匀环绕于套环二182的圆周方向,变速环350套设于转轴一170上,变速环350与移位组件连接,转轴一170转动时,离心杆一174伸展,从而触发移位组件工作。
更为具体的,移位组件包括推板121、导杆122、拉绳123、连接环124、引导杆125,底座10上设置有支块一、支块二,导杆122水平连接于支块上,推板121竖直连接于导杆122上,导杆122上套设有弹簧一,所述的连接环124固定套设于变速环350上,推板121与连接环124之间通过拉绳123连接,引导杆125水平设置于底座10上并且与支块二相连,引导杆125与转轴二180平行,引导杆125与连接环124相连,引导杆125穿过支块二,引导杆125上套设有弹簧二,弹簧二的一端与引导杆125的端部相抵、另一端与支块二相抵,转轴一170转动时,离心杆一174伸展,离心杆一174抵触推板121,推板121通过拉绳123带动连接环124移动,从而带动变速环350移动,变速环350的内环面能够与离心杆二183接触,从而能够对转轴二180变速。
更为具体的,变速环350的内环面呈锥形面,并且变速环350的内环面设置有摩擦面360,转轴二180带动离心杆二183转动的过程中,离心杆二183的端部与变速环350的摩擦面360接触,从而调节转轴二180的转速,从而保证转轴一170、转轴二180同步转动,拨轮一172、拨轮二181同步转动,因此能够保证载气、化工杂质经连接壳体一110的流速与流至连接壳体二140内的流速相同,提高检测的准确性。
工作原理:
本发明在使用过程中,化工杂质经连通管120进入连接壳体一110内,接着进入气化室130内气化,接着经连接壳体二140进入至色谱仪150内,色谱仪150内的色谱柱能够使化工杂质各组分分离,接着依次进入检测器160内,从而得到各个组分的检测信号,完成对化工杂质的分析检测,当转轴一170、转轴二180同步转动时,连接块330与凹槽220未发生相对移动,当转轴一170、转轴二180未同步转动时,连接块330与凹槽220的边沿抵触,接着导柱340推动连接环二320移动,接着传感器230接收连接环二320的移动信号,从而对转轴二180变速,使转轴一170、转轴二180同步转动,转轴一170转动时,离心杆一174伸展,离心杆一174抵触推板121,推板121通过拉绳123带动连接环124移动,从而带动变速环350移动,变速环350的内环面能够与离心杆二183接触,从而能够对转轴二180变速,转轴二180带动离心杆二183转动的过程中,离心杆二183的端部与变速环350的摩擦面360接触,从而调节转轴二180的转速,从而保证转轴一170、转轴二180同步转动,拨轮一172、拨轮二181同步转动,因此能够保证载气、化工杂质经连接壳体一110的流速与流至连接壳体二140内的流速相同,提高检测的准确性。
需要声明的是,上述具体实施方式仅仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员应该明白,还可以对本发明做各种修改、等同替换、变化等等。但是,这些变换只要未背离本发明的精神,都应在本发明的保护范围之内。另外,本申请说明书和权利要求书所使用的一些术语并不是限制,仅仅是为了便于描述。