CN1161597C - 比重测量装置 - Google Patents
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Abstract
一种比重测量装置,可以可靠地及迅速地通过一次测量操作十分简单地求出种种固态物质的比重。该比重测量装置包括:一液槽;一支持所述液槽的第一测量部分;一被测物体接受件,它设置在液槽中且处于浸渍在液体中的状态下;一第二测量部分,该第二部分测量部分以相对于液槽的非接触方式支持所述被测物体接受件;一算术运算单元,用以根据第一、第二测量部分的测得值求出比重值;以及一显示装置用于显示由算术运算单元求出的比重值。第一测量部分测量随着被测物体浸渍在液体中作为浮力的重量的增加,第二测量部分测量被测物体在水中的重量。所述算术运算单元从测得的浮力及水中的重量求出比重以将它们显示在显示装置上。
Description
技术领域
本发明涉及一种比重测量装置,它可用于测量种种物质。其测量范围除了贵重金属合金、合成树脂、陶瓷、橡胶、纤维等的固体物质之外,还包括粉状物质、颗粒状物质及液态物质。
背景技术
总的来说,为了知道未知体积的固态物质的比重,首先利用阿基米德原理求出该固态物质的体积,即利用物质在液体中的浮力等于被该固态物质排开的液体的重量的原理。接下来是测量固态物质在空气中的重量以及在完全浸入具有已知比重液体中测量在液体中的重量(通常水的比重为1)以从作为空气中重量与液体中的之差的浮力(g)及该液体的比重(g/cm3)求出该固态物质的体积。然后,该固态物质的比重由空气中的重量(g)/体积(cm3)而得出。当所得用液体是水时,由于其重量(g)等于体积(cm3)的数值,浮力(g)的数值与测量物体的体积(cm3)的数值是一致的。因此被测量物体的比重(g/cm3)可以用下式表示:
比重=空气中的重量/浮力
=空气中的重量/空气中的重量—水中的重量
传统的比重测量装置包括一其中含有液体的第一容器,一以不接触方式置于第一容器内的第二容器,并允许第一容器中的液体流流入和流出。一架空安装部分支承在第二容器中以测量该固态物体在空气中的重量,一称重装置接受及支承第二容器以从当被测量物体装在架空安装部上时的重量以及当被测量物体浸在第二容器中的重量得出比重。另一方面,在传统的比重测量装置中,有一种已知装置是这样的:它包括一具有一挂钩的称重装置的主体,以及一升降平台,该平台将其中充有水的一容器升起或下降。首先,将被测物体挂在挂钩上以测量其空气中的重量,然后,将升降平台升起以使被测物体完全浸在水中,以测量其在水中的重量从而从测得的两个重量得出比重加以显示。
此外,还知道有另一种比重测量装置,它的结构是测量浮力而不是测量水(液体)中的重量。这一装置的结构是这样的:把架空安装部分放在充有液体的第一容器内,然后以不接触的方式将第二容器置于第一容器内,允许液体流入及流出,以当被测物体是安装在架空安装部分上时通过接受及支承称重装置于第一容器中而测量其重量。使用这种装置时,在测量了安装在架空安装部分上的被测物体的重量之后,再测第一容器的重量,测量时被测物体浸在第二容器的水中以得出浮力,从而从浮力及空气中的重量得出比重。
比重的测量是专门用来了解物质的纯度的。在近年来,随着工业技术的高度发展,比重的测量往往用于保证物质的质量,分析等,例如测量贵重金属、合金、合成树脂、陶瓷、橡胶纤维、以及复合的固态物质,甚至还用于测量包括粉末状态的物质,颗粒状物质。然而因为比重的测量是基本测试、检查和测量的工具,当减轻工作负荷以提高生产能力非常重要时,就需要尽量减少工作负荷。但是所有传统的比重测量装置都需要进行两级的测量:先测量被测物体在空气中的重量,然后把被测物体浸在水里(液体里)测量其重量或浮力,因此需要费去较多工时及较长测量时间。尤其是,当需要依次对不同的物体进行比重的测量时,传统的测量装置的效率就显得太低了。
发明内容
因此,本发明的第一个目的是提供一比重测量装置,此装置通过一次测量操作能够可靠迅速且简单地测出种种固态物质的比重。
本发明的第二个目的是提供不需要测量被测物质在空气中重量的比重测量装置,它能够用两个测量部分同时测量在液体中的重量以及浮力,其中只要通过将被测物体安装在处于在液槽中浸入状态的测量物体的接受件中就能够从测量结果得出及显示比重从而使种种物质的比重测量只要通过一次测量操作就可以完成,因此,使测量操作变得非常简单、迅速及可靠。当需要依次测量种种物质的比重时,本发明的装置和方法就显得特别有效。
本发明的其他目的及优点将从下面对实施例的叙述而变得更为清楚。
为了实现上述及其他目的,按照本发明的第一方面,该装置包括:一充有液体的液槽;一第一测量部分,它接受和支承所述液槽;一被测物体接受件,以浸渍在所述液体中的方式安置在所述液槽中;一第二测量部分,它相对于所述液槽以非接触方式支承所述被测物体接受件;一算术运算单元,在第一和第二测量部分的测得值的基础上计算出比重值;一显示装置,用以显示由算术运算单元求出的比重值;所述被测物体以浸渍在液体中的方式置于所述浸入液槽的液体中的被测物体接受件上;所述第一测量部分测量与所述被测物体渍在液体中相关的重量的增加可作为物体的浮力的重量;所述第二测量部分与第一测量部分一起作用,第二测量部分测量所述被物体在液体中的重量;所述算术运算单元根据测得的浮力值及物体在液体中的重量算出比重值供显示装置显示。
在较佳结构中,算术运算单元(装置)具有运算校正装置,所述被测物体接受件可以是一多孔件,例如一网状件。
所述第一测量部分、第二测量部分,算术运算装置以及显示装置可以组装在一称重装置的主体中,该被测物体接受件是由垂直地从第二测量部分延伸的一悬挂件悬挂的。该称重装置的主体可以由形成第一测量部分的第一称重装置和形成第二测量部分的一第二称重部分构成。该第一及第二称重装置可以由以连接框架连接在一起而形成一整体。在第一和第二称重装置之间形成一空隙部分。悬挂件可以是一线材件,线材件包括一固定于第二测量部分的接受座的下水平件,一支承件从下水平件向上延伸,一上水平件从支承件的上端部延伸超过液槽的上边缘并与液槽的上表面作水平相对地延伸。所述被测物体接受件可以通过在上部连接于水平件以及下垂入液槽的缆绳悬挂起来。
比重测量装置还可以包括浮动防止件以将比液槽(液池)中的液体轻的物体保持在浸入液体的被测物体接受件上。
按照本发明的第二方面,以比重测量装置包括:一含有比重已知的液体的液槽; 一测量物体安装装置,设置于所述液槽中,用于以浸入液体方式安装一被测量物体;第一测量装置,用于直接接受所述液槽的重量,并根据当所述被测量物体置于所述被测物体安装装置上时重量的增加,以及液体的已知的比重求出代表所述被测物体的浮力的浮力指示值;第二测量装置,用于支承所述被测物体安装装置,直接接受所述被测物体安装装置的重量及置于前述被测物体安装装置之上的被测量物体的重量,并求出代表所述被测量物体在液体(水)中的重量的液体中重量的指示值;算术运算装置,用于接受所述浮力指示值及液体中的重量的指示值以求出代表所述被测物体的比重的比重指示值:以及显示装置,用于显示所述比重指示值。
在较佳的结构中比重测量装置还包括一初始值设定装置,用于当被测物体未置于或未加装在所述被测物体安装装置上时,设定浮力指示值的初始值,以及在液体中的重量的重量指示值的初始值。
该第二测量装置支持所述被测物体安装装置使之相对于所述液槽处于浮置状态。
该比重测量装置还可以包括保持装置,用以将被测物体保持在被测物体安装装置上。
为进一步说明本发明的上述目的、结构特点和效果,以下将结合附图对本发明进行详细的描述。
附图说明
图1是根据本发明的一比重测量装置的总体结构的前视图,其中液槽部分以截面图的形式示出。
图2是根据本发明的整个比重测量装置的侧视图,其中,液槽部分以截面图的形式示出。
图3是根据本发明的整个比重测量装置的平面图。
图4是本发明的比重测量装置的测量和显示机构部分的方框图。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明的比重测量装置的较佳实施例作详细的叙述。在下面的描述中,详细介绍许多细节,以提供对本发明的全面的了解。然而,对熟悉本技术领域的人士来说,没有这些详细的叙述也可以实施本发明。此外,众所周知结构在下文中将不作详细叙述,以避免反而模糊了本发明的主题。
图1是根据本发明的比重测量装置的一个实施例的总体结构的前视图,其中,一液槽部分以截面图示出。图2是按本发明的整个比重测量装置的侧视图,其中,液槽以截面图示出。图3是根据本发明的整个比重测量装置的平面图。
如图1和图2所示,其中比重测量装置是由形成一测量主体10构成的。其中测量主体10通过连接一形成第一测量部分2的上部第一称重装置11和一形成第二测量部分4的一下部第二称重装置12而将两级连成一体。一截面为四边形的充有水L的液槽1接受和支承在第一测量部分2的一接受座2a上。在液槽1中,一网状结构的四边形盘状被测物体接受件3浸没在液体中。
具体地说,一设置在第二称重装置12上的箱状连接框架13用紧固螺钉9a固定在具有上表面部分13d的第二称重装置的上表面上,然后,在连接框架13的上表面部分13d的前后侧,垂直延伸的间隔保持板13a及13b一体地形成。在间隔保持板13a及13b上,一上板13c一体地被固定。上板13c用紧固螺钉9b牢牢地固定在第一称重装置11的底部。相应地,第二称重装置12及第一称重装置11由位于前后侧的间隔保持板13a、13b整体地彼此保持留有一定间隔,其间形成一间隙部分13e。应予指出的是,间隔保持板13a及13b是由垂直延伸的突出板13a1、13a2,13b1及13b2形成的,它们彼此相对设置并用紧固螺钉13a3及13b3把突出板13a1,13a2,13b1,13b2紧紧地彼此固定配合在一起。但是,间隔保持板13a及13b的结构并不限于以上所述,而是可以用种种其他方式加以实施。第一称重装置11制成一算术运算单元5,它由一微计算机及一显示装置6构成(见图4)。在一向前倾斜的上表面11a上,设有一显示面板14和操作按钮15,如图3所示。
第一测量部分2的接受座2a在上表面四只角的位置处具有定位突出部21。在将液槽1安装在接受座2a上时,液槽1的一四边形底表面被啮合以将液槽1置于一预定位置。另一方面,该第二测量部分4的一接受座4a与连接框架13分开地形成,并与连接框架13的上板13c间隔地位于下方。即,虽然图中没有示出,该连接框架的上表面板部分13d形成有一空隙,其位置在接受座4a所在的地方以便不与接受座4a接触。通过一对从接受座4a向上延伸的左右悬挂件7,被测物体接受件3相对于液槽1以非接触的方式被悬挂在上面。
悬挂件7被形成为基本上的四边形框架,此框架具有水平延伸的沟道形上下部分7a及7b以及垂直延伸的前后支持部分7c和7d,它们都是用厚金属线材弯成的。所述两支承部分7c及7d间隔地设置在第一称重装置11之外的位置。该水平延伸的沟道形下部分7b从支持部分7c及7d的下端向内延伸,牢固地固定在接受座4a上。另一方面,在从支持部分7c及7d向内延伸的水平延伸的、其高度超过液槽的上边部的沟道形上部7a上,用两根缆绳71悬挂着被测物体接受件3。该水平沟道形下部7b通过前后间隔保持板13a及13b所形成的间隙13e连接于两支持部7c及7d的下端以保持悬挂件7相对于连接框架13处于非接触状态。
如上所述,作为比重测量装置,称重机构和算术运算以及显示部分装在称重装置的主体之内,而接受被测物体接受件的液槽安置在称重装置的主体之上以组合形成总体装置而提供整齐而良好的外观。此外,因为被测物体接受件是悬挂着的,因此把它放入液槽内,或从液槽中取出来以做清洗工作或其他事情都很容易。
现在请参阅图4。第一测量部分2和第二测量部分4把加在接受座2a及4a上的重量负荷通过重量敏感探测器16变换成电气信号。该电气信号经放大器17放大后把具有相应于所加重量负荷的值作为模拟信号输出。然后由A/D(模数)变换器18将模拟信号变换成数字信号以输入算术运算单元5。接着,算术运算单元5则根据从第一测量部分2和第二测量部分4的输入信号计算出比重,以在显示装置6中的显示面板14上显示从计算所得的数值。应予指出的是,操作按钮15包括一用以开通或截断电源的电源开关。一测量启动开关以及其他种种功能开关,例如水温校正按钮,大气密度校正按钮,液体比重输入按钮和/或液体种类选择按钮,如果不用水而要用其他液体,就用此选择按钮。
在使用上述比重测量装置测量被测物体M的比重时,先把一定量的水L注入液槽1。在将被测物体M置于液槽1内之前,用操作按钮15启动测量操作。在被测物体M还未加上之前先测量第一测量部分2及第二测量部分4的重量,以调整或设定作为基准的0点。至此,装置就处于可测量的状态,于是把被测物体M放进液槽1内以安置在处于浸入状态的被测物体接受件3上。当水L的水平面变成稳定后,比重值就被自动计算出来并进行显示。当然,也可以设置得使对被测物体M的比重的测量是通过操作按钮用手来启动的。在第二测量部分4中,在加载被测物体M以后,就测量增加的重量作为物体M在水中的重量。另一方面,因为水中的重量没有加载在液槽1上,由第一测量部分2测得的重量的增加代表相应于被测物体M的体积的水L的增加,即它是浮力。
这里,因为水L的比重是1(空气中的重量=水中的重量+浮力)可以成立,从下式:
比重=空气中的重量/浮力
=(水中的重量+浮力)/浮力
可以从测得的水中的重量和浮力而得出比重,用不着再测空气中的重量。因此,用前述的公式通过算术运算单元5可以推导出比重。所得出的值通过显示装置6显示在显示面板14上。
在前述比重测量的过程中,没有必要测量被测物体M在空气中的重量,而仅通过把被测物体M安置在液槽1内的处于浸渍状态的被测物体接受件3上,同时由第一测量部分2及第二测量部分4测量浮力及水中的重量就可以得出比重的值。所以与已有技术必须分两步进行的方法及装置相比,按照本发明的比重测量方法及装置,比重的测量就比较容易而且所需时间也比较短。特别是,当必须依次测量不同物体M的比重时,本发明的比重测量是十分有效的。必须指出的是,在测量之后将湿的测量过的被测物体M从液槽1中取出时,由于水润湿了物体M,水L的量将减少。但在作下一次测量之前,可以重新设定0点以消除由于水的量的变化而产生测量误差。
还必须提出的是,虽然上面的比重测定实施例中假定水的比重等于1,但是,严格地说,水在4℃时比重才等于1。当进行比较严格测定比重时,可以对因温度而产生的误差进行校正。为此,在算术预算单元5中设置了水温校正程序,以测量水温在测量比重时把水温输入算术运算单元5。在另一装置中,设置了一温度探测器(传感器),以探测液槽中的水温。由该温度探测器测得的水温被自动地作为电信号输入。
在另一方面,在所示的实施例中,注在液槽1中的是作为液体的水,然而,当遇到被测物体M是要求避免与水接触的一材料时可以根据该材料使用比重已知的液体。所以在使用除水以外的液体时,被测物体M的比重可以这样求得:用与上述方法相类似的方式,将基于由第一测量部分测得的浮力及第二测量部分测得的液体中的重量得到的值乘以所用液体的比重。与上述对水温的校正相类似,一求液体比重的程序预先设置在算术运算单元5中以输入所用液体的比重或者当要使用的液体的种类已事先决定时,可以通过操作按钮15选择所要用的液体。
还有,在本发明的比重测量装置中,当被测量物体M′的比重比液槽1中的液体小时,该被测物体在水中的重量及浮力无法以浮在水面上的方式进行测量。为此,如图1虚线所示,一由重的材料例如金属制成的浮动防止件8安装在被测物体接受件3上,被测物体M′则置于浮动防止件8之内以维持在被测物体接受件3上的被测物体处于浸在液体中的状态。此时,在浮动防止件8置于被测物体接受件3的状态下进行零点调节。在这种情况下,在液体中的被测物体M′的重量是作为负值测量的。
通过使用上述浮动防止件8,不仅可以对由轻重量材料组成的物质例如合成树脂、橡胶、发泡体等进行比重测量而且对中空的物质,例如球,胶囊等也可以测其比重。但是,对于浮动防止件8,因为只要求它把被测物体接受件3上的被测物体M′保持浸渍状态,凡是可以与被测物体接受件3啮合(结合)或可以与被测物体接受件3形成一体的浮动防止件也可以代替重的材制成的浮动防止件来将被测物质保持在被测物体接受件上。对前述安装型浮动防止件,当被测物体M′的浮力越大时,就需要相应的较重的浮动防止件,而在啮合型或整体型浮动防止件的情况下,就可以与自重无关地使用。另一方面,浮动防止件8的形状也不需要根据被测物体M′的形状来特别规定而是只要它能够让被测物体M′容易装载上去或取下来,以及只要它能防止被测物体M′从被测物体接受件中脱离就可以。
作为被测物体接受件3,除了实施例中所述的盘形形状外,其他种种形状,例如具有向上突起的边缘的沿四周延伸以防止落下的片状,平板状的容器,弓形板状,倒锥形,篮子形,船形等的容器都可以使用。至于外形,则种种形状例如三角形外形、正方形,长方形,五边形或等于五边的多边形,圆形,椭圆形的外形都可以采用。此外,被测物体接受件3的结构除了网状结构以外也可以使用多孔板的结构,诸如穿孔金属板,一种可以供液体在必要部分流动的具有孔或狭缝的结构等。此外,虽然在实施例中用了一种通过悬挂件7使用缆绳71把被测物体接受件3悬挂起来的结构,但也可以使用把被测物体接受件3牢固地支承在第二测量部分4上的那种结构。然而,悬挂型被测物体接受件3最好要易于以非接触形式安装在液槽1内并且容易从液槽1取出以供清洗或其他目的的使用。
应予指出的时,实施例所示的左右悬挂件7结构中,水平延伸的沟道形下部7a与前后支持部分7c及7d的上端是连成一体的。然而,其他种种形式的悬挂件也可以使用。作为举例,以下的结构也可以使用:一种结构是,其中每一左右单支持部分的上端是分支的,分支的部分在液槽1之上方向内突出,挂起被测物体接受件3的缆绳71从分支部分的尖端垂下;另一种结构是:两个彼此相互独立的支持部分分别置于左右侧,各支持部分的上部在液槽1之上向内弯折,缆绳71从支持部分的尖端向下垂;还有一种结构,其中,左右支承部分在液槽1之上向内弯折,两根缆绳71从支持部的尖端垂下,被测物体接受件通过彼此分开的缆绳71的下端侧悬挂;再有一种结构,其中左右侧两支持部份的上端由横向的杆相连接,一个或两个支持臂或沟道形支承框架从横向杆向内突伸在液槽1之上,缆绳则从支持臂或支持框架垂下。此外,被测物体接受件3的外形可以是圆形,三角形,六边形等等。也可以使用三点式支持结构,用三根缆绳悬挂被测物体接受件3。总之,支持部分的数量和形状是可以按需要任意选择的。
虽然在上述实施例中,称重主体10是把第一和第二称重装置11及12通过连接框架13连成一体而构成的,但是,也可以把第一测量部分2及第二测量部分4组装在一个壳体里。此外,本发明的比重测量装置在元部件的形状、结构等和结构细节以及液槽1的外形除了实施例之外,还可以有其他种种设计形式。
作为被测物体M,除种种已知材料,例如金属,合成树脂,陶瓷,橡胶,纤维以外,粉末状物体,颗粒状物体等也可以被接受或容纳在使用流动的液体K的适当的容器里的形式进行比重测试(零点在空容器沉浸入液体中的状态下设定)。此外,至于液体,当作为被测物体的液体不与液槽1的液体L混合,并具有大于液体L的比重时,也可以容纳在一适当的容器里进行比重的测量。另一方面,当水被用作液槽1中的液体L时,由于温度变化,溶解的气体会产生气泡。如果这种气泡黏附在被测物体接受件3上,就可能产生浮力的测量误差。所以为了防止气泡的黏附,可以加入表面活性剂。
另一方面,也可以在形成算术运算单元的微计算机中安装一存储器以存储比重的测得值。至于显示装置6中的显示,也可以不仅显示比重而且还可以通过将比重的测得值与存储在存储器中的数据进行比较而显示产品的质量是否合格或不合格,或区别其真假。此外,至于算术运算单元或显示装置的功能,还可以使用外部控制器,例如用与称重装置主体相连的个人计算机以代替把称重装置设置在主体内。此外,还可以通过在本发明的比重测量装置中设置机器人等把被测物体M自动装载入液槽1中或从液槽1中取出,连同在具有自动传送被测物体的检查流水线和制造流水线中用机器人进行检查或生产作业。
当然,本技术领域中的普通技术人员应当认识到,以上的实施例仅是用来说明本发明,而并非用作为对本发明的限定,只要在本发明的实质精神范围内,对以上所述实施例的变化、变型都将落在本发明权利要求书的范围内。
Claims (13)
1.一种比重测量装置,其特征在于,它包括:
一充有液体的液槽;
一第一测量部分,它接受和支承所述液槽;
一被测物体接受件,以浸渍在所述液体中的方式安置在所述液槽中;
一第二测量部分,它相对于所述液槽以非接触方式支承所述被测物体接受件;
一算术运算单元,在第一和第二测量部分的测得值的基础上计算出比重值;
一显示装置,用以显示由算术运算单元求出的比重值;
所述被测物体以浸渍在液体中的方式置于所述浸入液槽的液体中的被测物体接受件上;
所述第一测量部分测量与所述被测物体浸渍在液体中相关的重量的增加可作为物体的浮力的重量;
所述第二测量部分与第一测量部分一起作用,第二测量部分测量所述被测物体在液体中的重量;以及
所述算术运算单元根据测得的浮力值及物体在液体中的重量算出比重值供显示装置显示。
2.如权利要求1所述的比重测量装置,其特征在于,所述算术运算单元中设有运算校正装置。
3.如权利要求1所述的比重测量装置,其特征在于,所述被测物体接受件是一多孔件。
4.如权利要求1所述的比重测量装置,其特征在于,所述第一测量部分、所述第二测量部分、所述算术运算单元以及所述显示装置一体地组装在一称重装置的主体内,且所述被测物体接受件是由从所述第二测量部分垂直延伸的悬挂件所悬挂。
5.如权利要求4所述的比重测量装置,其特征在于,所述称重装置的主体是这样构成的:第一称重装置形成所述第一测量部分,所述第二称重装置形成所述第二测量部分,所述第一和第二称重装置由一连接框架连接成一体,并且在其间形成一间隙部分。
6.如权利要求4所述的比重测量装置,其特征在于,所述悬挂件是一金属线体件,它包括一固定于所述第二测量部分的接受座的下水平件,一从所述下水平件向上延伸的支持件和一从所述支持件的上端部延伸超过所述液槽的上边缘并相对于所述液槽的上表面水平延伸的一上水平件。
7.如权利要求6所述的比重测量装置,其特征在于,所述被测物体接受件由一在其上部连接于所述上水平件的缆绳所悬挂,该缆绳并下垂入液槽内。
8.如权利要求1所述的比重测量装置,其特征在于,还包括一浮动防止件,将一轻于液槽中的液体的被测量物体保持在浸渍于液体中的所述被测物体接受件上。
9.一种比重测量装置,其特征在于,它包括:
一含有比重已知的液体的液槽;
一测量物体安装装置,设置于所述液槽中,用于以浸入液体方式安装一被测量物体;
第一测量装置,用于直接接受所述液槽的重量,并根据当所述被测量物体置于所述被测物体安装装置上时重量的增加,以及液体的已知的比重求出代表所述被测物体的浮力的浮力指示值;
第二测量装置,用于支承所述被测物体安装装置,直接接受所述被测物体安装装置的重量及置于所述被测物体安装装置之上的被测量物体的重量,并求出代表所述被测量物体在液体中的重量的液体中重量的指示值;
算术运算装置,用于接受所述浮力指示值及液体中的重量的指示值以求出代表所述被测物体的比重的比重指示值;以及
显示装置,用于显示所述比重指示值。
10.如权利要求9所述的比重测量装置,其特征在于,它还包括一初始值设定装置,用于当被测物体未置于或未加装在所述被测物体安装装置上时,设定浮力指示值的初始值,以及在液体中的重量的重量指示值的初始值。
11.如权利要求9所述的比重测量装置,其特征在于,所述第二测量装置支持所述被测物体安装装置使之相对于所述液槽处于浮置状态。
12.如权利要求9所述的比重测量装置,其特征在于,它还包括一保持装置,用于将所述被测物体保持在所述被测物体安装装置上。
13.一种比重测量装置,它包括:
一含有已知比重的液体的液槽;
置于所述液槽内的被测物体安装装置用于以浸入液体的方式安装一被测物体;
第一测量装置,用于直接接受所述液槽的重量,并求出代表液槽重量的液槽重量指示值;
第二测量装置,用于支持所述被测物体安装装置,直接接受所述被测物体安装装置的重量及置于所述被测物体安装装置之上的所述被测物体的重量并求出代表所述液体中被测物体的重量的液体中重量的指示值;
算术运算装置,用于接受所述液槽指示值及液体中的重量指示值,以根据将被测物体安置在所述被测物体安装装置上之前及之后的所述液槽重量指示值的变化及根据所述已知液体比重求出浮力指示值,以及在所述浮力指示值及所述液体中重量指示值的基础上求出代表所述被测物体的比重的比重指示值,以及
一显示装置,用于显示所述比重指示值。
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