JP2013088320A - 粉体特性測定装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】粉体特性測定装置10は、供給位置で粉体を供給する粉体供給部12と、粉体供給部12からの粉体で、安息角測定用の粉体堆積層を作る測定室と、スパチュラ角測定用の粉体堆積層を作る第2の測定室と、かさ密度測定用の粉体堆積層を作る第3の測定室と、第1または第2の測定室が粉体供給部12の供給位置に位置決めされ、第1または第2の測定室内に作られた粉体堆積層からその粉体堆積層の傾斜角度を測定する傾斜角度測定部と、を有する。第1、第2、第3の測定室は、それぞれ独立して形成されると共に天井部に粉体口17が設けられている。
【選択図】図1
Description
粉体供給部12は、粉体を収容する複数のホッパー22と、各ホッパー22の開口の開閉を行って粉体をいずれかの測定室に投入する投入手段と、を有する。本実施形態では、図1に示すように、4つのホッパー22a、22b、22f、22cが設けられており、各ホッパーには所定量の粉体を粉体供給部12の粉体流出口11から送り出す送出し部(図示せず)が上記投入手段として設けられている。
粉体特性測定装置10には、測定部14を載せたターンテーブル(台座)26と、前記ターンテーブル26を回転自在に支持するとともに中央部に円筒状の中心軸筒部が設けられた本体フロア27と、ターンテーブル26を回転させる駆動機構30と、駆動機構30を制御することによってターンテーブル26の回転角度を制御して粉体供給部12の粉体流出口11下方に各測定室を位置決めする位置決め制御部32と、が設けられており、ターンテーブル26と駆動機構30と位置決め制御部32と中心軸部28とによって回転保持機構20が形成されている。
本実施形態の測定部14は、第1〜第6の測定室16a〜fからなり、各測定室16a〜fは独立した6つの着脱自在なユニットケース18a〜fとなっている。各測定ユニットケース18a〜fには着脱時に使用する取っ手T(図2、図4参照)が設けられている。
傾斜角度測定部36は、粉体堆積層の稜線の傾斜度を計測する安息角およびスパチュラ角の他に、振動を与えて崩壊した粉体堆積層の崩壊角を計測する手段となっている。具体的には、測定室16aまたは測定室16fが粉体流出口11から粉体を受ける供給位置Pに位置するときに粉体堆積層34aまたは粉体堆積層34fに光(例えばLED光)を当ててシルエットを作るバックライトパネル38(図2参照)と、バックライトパネル38によって作られたシルエットを撮影してシルエット画像を得る撮像部40とを有する。バックライトパネル38と撮像部40の配置位置は、撮影位置に到達した粉体堆積層34aや粉体堆積層34fを挟んで互いに対向する位置とされている。本実施形態では、撮像部40にはCCDカメラが設けられている。
安息角、崩壊角および差角に関しては、上述したように、本実施形態では測定室16aで測定するようになっている。なお、差角は安息角と崩壊角の測定値からその測定値に基づく公式の計算式によって求められる。
かさ密度に関しては、収容容器104b内に投下された粉体を容器上面ですり切り、すり切った粉体堆積層の重量を測定するゆるみ見掛け比重と、収容容器104b内に振動を与えながら圧縮充填された粉体を容器上面ですり切り、すり切った粉体堆積層の重量を測定するかため見掛け比重の他に、ゆるみ見掛け比重とかため見掛け比重の測定値に基づく公式の計算式によって算出する圧縮度の測定となっている。
図10は、粉体特性測定装置10の測定室16cの構成を示す模式的な側面図である。測定室16cの上部には、バイブロシュート42bと同様のバイブロシュート42cが設けられている。また、フルイ44bに代えて下段フルイ44cが設けられ、フルイ押さえ46bに代えて、下段フルイ44cの上側に載置された中段フルイ126cと、中段フルイ126cの上側に載置された上段フルイ128cとが設けられている。測定室16d、16eについても同様である。
スパチュラ角および崩壊角に関しては、上述したように、本実施形態では測定室16fで測定するようになっている。
以下、本実施形態の作用、効果について述べる。本実施形態では、まず、粉体特性の測定項目に応じて測定室16a〜fのどの室で測定するかを選定し、ターンテーブル26を回転させてその測定室を供給位置Pに位置決めする。
12 粉体供給部(粉体供給手段)
16a 測定室(第1の測定室)
16b 測定室(第3の測定室)
16f 測定室(第2の測定室)
17 粉体口
18a〜f 測定ユニットケース
22a、b、f ホッパー(測定室粉体投入ホッパー)
26 ターンテーブル(可動ベース台)
32 位置決め制御部(位置決め手段)
34a、b、f 粉体堆積層
36 傾斜角度測定部(傾斜角度測定手段)
38 バックライトパネル(測定手段)
40 撮像部(測定手段)
64a、f テーブル(計測手段)
64b 収容機(計測手段)
70a、f 錘(振動手段)
72a、f 錘受け部材(振動手段)
74a、f 錘案内パイプ(振動手段)
78a、f ストッパ(振動手段)
82a、f 磁石(振動手段)
84a、f ワイヤ(振動手段)
130 電子天秤(測定手段)
Claims (4)
- 供給位置で粉体を供給する粉体供給手段と、
前記粉体供給手段からの粉体で、安息角測定用の粉体堆積層を作る計測手段を備えた第1の測定室と、
スパチュラ角測定用の粉体堆積層を作る計測手段を備えた第2の測定室と、
かさ密度測定用の粉体堆積層を作る計測手段およびその粉体堆積層の重さからかさ密度を測定するかさ密度測定手段を備えた第3の測定室と、
前記第1、第2、第3の測定室の全体または前記粉体供給手段のいずれか一方を移動させて、いずれか1つの測定室の粉体口を前記粉体供給手段の供給位置に位置決めする位置決め手段と、
前記第1または第2の測定室が前記粉体供給手段の供給位置に位置決めされ、前記第1または第2の測定室内に作られた粉体堆積層からその粉体堆積層の傾斜角度を測定する傾斜角度測定手段とを有し、
前記第1、第2、第3の測定室は、それぞれ独立して形成されると共に天井部に前記粉体口が設けられていることを特徴とする粉体特性測定装置。 - 前記第1の測定室および前記第2の測定室は、粉体堆積層を作る前記計測手段の他に、粉体堆積層に振動を与える崩壊角測定用の振動手段を備えていることを特徴とする請求項1記載の粉体特性測定装置。
- 前記第1、第2、第3の測定室は、それぞれ、可動ベース台に対して着脱自在に配置セット可能な独立した第1、第2、第3の測定ユニットケースに形成されていることを特徴とする請求項1記載の粉体特性測定装置。
- 前記粉体供給手段は、少なくとも、前記第1、第2、第3の測定室内へそれぞれ粉体を投入する専用の測定室粉体投入ホッパーを備えていることを特徴とする請求項1記載の粉体特性測定装置。
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