KR100909000B1 - Liquid density measuring device - Google Patents
Liquid density measuring device Download PDFInfo
- Publication number
- KR100909000B1 KR100909000B1 KR1020070067343A KR20070067343A KR100909000B1 KR 100909000 B1 KR100909000 B1 KR 100909000B1 KR 1020070067343 A KR1020070067343 A KR 1020070067343A KR 20070067343 A KR20070067343 A KR 20070067343A KR 100909000 B1 KR100909000 B1 KR 100909000B1
- Authority
- KR
- South Korea
- Prior art keywords
- liquid
- density
- height
- sphere
- sensor
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N9/00—Investigating density or specific gravity of materials; Analysing materials by determining density or specific gravity
- G01N9/02—Investigating density or specific gravity of materials; Analysing materials by determining density or specific gravity by measuring weight of a known volume
- G01N9/04—Investigating density or specific gravity of materials; Analysing materials by determining density or specific gravity by measuring weight of a known volume of fluids
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N5/00—Analysing materials by weighing, e.g. weighing small particles separated from a gas or liquid
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Measurement Of Levels Of Liquids Or Fluent Solid Materials (AREA)
Abstract
본 발명은 부액계 내에서 실리콘 구를 웨잉하는 방식으로 액체의 밀도를 측정하는 장치에 관한 것이다. The present invention relates to an apparatus for measuring the density of a liquid in a manner of wewing the silicon spheres in the liquid liquor system.
본 발명은 부액계 자체의 높이를 변화시키는 방식을 배제하고 부액계 내에서 실리콘 구의 높이를 가변시키면서 실리콘 구를 높이별로 웨잉하는 방식을 적용한 새로운 밀도 측정 시스템을 구현함으로써, 액체 표면의 흔들림에 의한 저울 드라프트 오차 배제할 수 있고 부액계 높이별로 실리콘 구를 자동으로 웨잉할 수 있는 등 부액계의 전구간에 걸쳐 높이별 밀도 측정 작업을 효율적으로 수행할 수 있으며, 궁극적으로 밀도 측정 표준의 정확도 수준을 높일 수 있는 동시에 밀도 측정에 대한 표준을 확립할 수 있는 액체 밀도 측정 장치를 제공한다. The present invention implements a new density measurement system that applies a method of measuring the height of silicon spheres by height while varying the height of the silicon spheres in the liquid system, thereby eliminating the method of changing the height of the liquid liquor system itself, thereby providing a balance due to the shaking of the liquid surface. Efficiently perform density-specific density measurements across the entire liquor system, including eliminating drift errors and automatically weighing silicon spheres by liquor height, ultimately increasing the accuracy level of density measurement standards And a liquid density measuring device capable of establishing a standard for density measurement.
액체 밀도, 부액계, 실리콘 구, 웨잉 Liquid Density, Liquor System, Silicon Sphere, Weighing
Description
도 1은 본 발명의 일 구현예에 따른 액체 밀도 측정 장치를 나타내는 사시도1 is a perspective view showing a liquid density measuring apparatus according to an embodiment of the present invention
도 2는 본 발명의 일 구현예에 따른 액체 밀도 측정 장치의 구 웨잉 전 상태를 나타내는 정면도Figure 2 is a front view showing the state before the sphere weighing the liquid density measuring apparatus according to an embodiment of the present invention
도 3은 본 발명의 일 구현예에 따른 액체 밀도 측정 장치의 구 웨잉 후 상태를 나타내는 정면도Figure 3 is a front view showing a state after the old wewing of the liquid density measuring apparatus according to an embodiment of the present invention
도 4는 본 발명의 일 구현예에 따른 액체 밀도 측정 장치의 여러 사용 상태를 나타내는 정면도4 is a front view showing various states of use of the liquid density measuring apparatus according to an embodiment of the present invention;
도 5는 종래의 액체 밀도 측정 장치를 나타내는 개략도5 is a schematic view showing a conventional liquid density measuring apparatus
<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명><Description of the symbols for the main parts of the drawings>
10 : 부액계 본체 11 : 모터10: liquid meter body 11: motor
12 : 메인 축 13a,13b : 스크류 축12:
14a,14b : 가이드 바 15 : 구 받침판14a, 14b: guide bar 15: old support plate
16 : 웨잉용 로드 17 : 팬16: weighing rod 17: fan
18 : 서브 축 19 : 센서 플레이트18: sub axis 19: sensor plate
20 : 센서 21 : 센서 브라켓20: sensor 21: sensor bracket
22 : 받침대 23a,23b : 구 안착면22:
24 : 구 안착링 25 : 모터 프레임24: Old seating ring 25: Motor frame
26 : 부액계 캡 27 : 액체 주입구26: liquid-liquid cap 27: liquid inlet
28 : 액체 배출구28: liquid outlet
본 발명은 액체 밀도 측정 장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 부액계 내에서 실리콘 구를 상승 및 하강시켜주는 수단을 구비한 새로운 시스템을 구현함으로써, 부액계 전구간 높이별 밀도 측정 작업을 효율적으로 수행할 수 있으며, 궁극적으로 밀도 측정 표준의 정확도 수준을 높일 수 있고 밀도 측정에 대한 표준을 확립할 수 있는 액체 밀도 측정 장치에 관한 것이다. The present invention relates to an apparatus for measuring liquid density, and more particularly, by implementing a new system having a means for raising and lowering a silicon sphere in a liquid-liquid system, it is possible to efficiently perform the density measurement operation by height between all liquid-liquid systems. And, ultimately, to a level of accuracy of the density measurement standard and to establish a standard for density measurement.
일반적으로 밀도측정표준의 정확도 수준을 향상시키기 위하여 실리콘 구를 이용한 부액계 교정 등에 관한 연구가 선진국가의 측정연구기관 등에서 활발히 진행되고 있는 추세이다. In general, in order to improve the accuracy level of density measurement standards, researches on the calibration of the liquid liquor using silicon spheres are being actively conducted by measurement research institutes in developed countries.
보통 기준 액체 등에 대한 밀도측정은 작업자의 수작업에 의존하고 있는 관계로 데이터의 정확도나 측정작업의 효율성이 떨어지게 되고, 밀도측정시 주변환경을 최적의 상태로 유지하기 어려운 문제 등으로 밀도측정의 정확도 수준이 국제적인 수준에 비해 낮은 실정이다. In general, density measurement for reference liquids is dependent on the manual operation of the operator, which reduces the accuracy of data and the efficiency of the measurement work, and the level of accuracy of density measurement due to problems such as difficulty in maintaining the optimal environment for density measurement. This is lower than the international level.
현재 기준 액체의 밀도측정시 기준이 되는 부액계의 경우에는 높이의 편차, 시간의 경과, 온도, 압력, 습도 등과 같은 환경변화에 따라 발생되는 오차 등을 적절하게 보상해야만 밀도측정의 표준을 확립할 수 있게 되는데, 지금까지 기준 액체에 대한 밀도측정은 전적으로 수작업에 의존하거나, 다소 복잡한 설비와 방법 등을 이용하는 관계로 작업성 측면에서 비효율적이고, 정확한 측정 데이터를 얻을 수 없는 단점이 있다.In the case of the liquid-liquid meter, which is the standard when measuring the density of the current standard liquid, it is necessary to properly compensate for errors caused by environmental changes such as height variation, time lapse, temperature, pressure, and humidity. Until now, the density measurement of the reference liquid has been disadvantageous in that it is inefficient in terms of workability and accurate measurement data cannot be obtained due to the total dependence on manual labor or the use of rather complicated equipment and methods.
예를 들면, 도 5에 도시한 바와 같이, 기존의 액체 밀도 측정 방법은 액체가 채워져 있는 부액계(100) 내에서 높이가 다른 여러 개의 서포터(110)를 이용하여 실리콘 구(120)를 높이별로 웨잉한 다음, 이때의 얻은 실리콘 구의 질량값과 미리 알고 있는 실리콘 구의 밀도를 가지고 공지의 계산식으로 액체의 밀도를 측정하는 방법이다. For example, as shown in FIG. 5, the conventional liquid density measurement method uses a plurality of
여기서, 미설명 부호 130은 질량 측정을 위하여 상부의 저울(미도시)로부터 연장되는 팬을 나타낸다. Here,
그러나, 위와 같은 기존의 액체 밀도 측정 방법은 부액계 높이별로 실리콘 구를 웨잉하기 위해서는 각각의 서포터를 일일이 부액계 내에 설치해야 하는 등 밀도 측정 작업이 비효율적이고, 또 부액계 높이별 밀도 측정을 위하여 부액계를 상승 및 하강시키는 과정에서 액체 표면의 흔들림에 의한 저울 드라프트 오차, 수면의 높이 변화에 따른 오차 등으로 인해 밀도 측정의 정확도를 확보하기 어려운 단점이 있다. However, the conventional liquid density measurement method described above is inefficient in density measurement, such that each supporter must be installed in the liquid liquor system in order to measure the silicon spheres according to the height of the liquid liquor. In the process of raising and lowering the system, it is difficult to secure the accuracy of density measurement due to the balance drift error due to the shaking of the liquid surface and the error caused by the change in the height of the water surface.
따라서, 본 발명은 이와 같은 점을 감안하여 안출한 것으로서, 부액계 자체의 높이를 변화시키는 방식을 배제하고 부액계 내에서 실리콘 구의 높이를 가변시키면서 실리콘 구를 높이별로 웨잉하는 방식을 적용한 새로운 밀도 측정 시스템을 구현함으로써, 액체 표면의 흔들림에 의한 저울 드라프트 오차 배제할 수 있고 부액계 높이별로 실리콘 구를 자동으로 웨잉할 수 있는 등 부액계의 전구간에 걸쳐 높이별 밀도 측정 작업을 효율적으로 수행할 수 있으며, 궁극적으로 밀도 측정 표준의 정확도 수준을 높일 수 있는 동시에 밀도 측정에 대한 표준을 확립할 수 있는 액체 밀도 측정 장치를 제공하는데 그 목적이 있다. Therefore, the present invention has been devised in view of the above, and the new density measurement applying the method of measuring the silicon spheres by height while varying the height of the silicon spheres in the liquid liquor system without excluding a method of changing the height of the liquid liquor system itself. By implementing the system, it is possible to eliminate the balance drift error due to the shaking of the liquid surface and to efficiently measure the density by height throughout the whole part of the liquid liquor system. It is an object of the present invention to provide a liquid density measuring apparatus that can ultimately increase the level of accuracy of density measurement standards and at the same time establish a standard for density measurement.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명은 일정량의 액체가 채워지는 부액계 본체와, 상기 부액계 본체의 상부에 설치되는 모터 및 이 모터의 메인 축에 연결되어 회전가능한 동시에 부액계 본체의 내부 바닥 부근까지 수직 연장되는 스크류 축과, 상기 스크류 축과 나란한 양쪽의 가이드 바에 지지되면서 스크류 축과는 스크류 전동가능하게 조합되어 상승 및 하강 동작 및 높이 조절이 가능한 구 받침판과, 전자저울로부터 수직 연장되는 웨잉용 로드에 의해 지지되면서 부액계 본체의 내부에 위치되어 실리콘 구를 웨잉하는 팬을 포함하는 것을 특징으로 한다. The present invention for achieving the above object is a liquid-containing body filled with a certain amount of liquid, a motor installed on the upper portion of the liquid-liquid body and connected to the main shaft of the motor and rotatable to the inner bottom of the liquid-liquid system body A vertically extending screw shaft, a support plate which is supported by both guide bars parallel to the screw shaft and screw-driven in combination with the screw shaft, and capable of raising and lowering operation and height adjustment, and a wading rod extending vertically from the electronic balance. It is characterized in that it comprises a fan that is supported by and positioned inside the liquid-liquid system body for wewing the silicon spheres.
또한, 상기 모터의 서브 축에 직결되어 있는 스크류 축에 스크류 전동가능하게 조합되어 상승 및 하강 동작이 가능한 동시에 적어도 3개의 가이드 바에 의해 지지되는 센서 플레이트와, 상기 센서 플레이트의 일측에 설치되어 센서 플레이트의 상한 위치 및 하한 위치를 감지하는 센서 및 이것을 지지하는 센서 브라켓으로 구성되는 받침판 동작제어용 센서수단을 더 포함하는 것을 특징으로 한다. In addition, a sensor plate coupled to the screw shaft directly connected to the sub-axis of the motor and capable of raising and lowering operation and supported by at least three guide bars, and installed on one side of the sensor plate, It further comprises a sensor means for controlling the operation of the support plate consisting of a sensor for sensing the upper and lower position and the sensor bracket for supporting it.
또한, 상기 구 받침판은 180°간격으로 배치되는 일정높이의 3개의 받침대를 이용하여 실리콘 구를 3점 지지방식으로 받쳐주도록 된 것을 특징으로 한다. In addition, the sphere support plate is characterized in that it is to support the silicon sphere in a three-point support method by using three pedestals of a predetermined height disposed at 180 ° intervals.
또한, 상기 팬은 곡률이 다른 적어도 2개의 구 안착면을 가지는 구 안착링을 포함하는 것을 특징으로 한다. In addition, the fan is characterized in that it comprises a sphere seating ring having at least two sphere seating surfaces of different curvature.
또한, 상기 팬이 가지는 구 안착링은 팬 몸체로부터 착탈가능한 구조로 결합되는 것을 특징으로 한다. In addition, the sphere seating ring having the fan is characterized in that coupled to the removable structure from the fan body.
이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 일 구현예에 따른 액체 밀도 측정 장치를 상세히 설명하면 다음과 같다. Hereinafter, a liquid density measuring apparatus according to an embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.
도 1은 본 발명의 일 구현예에 따른 액체 밀도 측정 장치를 나타내는 사시도이다. 1 is a perspective view showing a liquid density measuring apparatus according to an embodiment of the present invention.
도 1에 도시한 바와 같이, 상기 액체 밀도 측정 장치는 액체 속에서 구를 로딩하여 웨잉하는 시스템을 주요 특징부로 하면서 크게 밀도 측정의 대상이 되는 액체를 채우기 위한 부액계 본체(10), 부액계 높이별 밀도 측정을 위해 실리콘 구의 위치(높이)를 옮길 수 있는 구동수단인 모터(11), 상기 모터(11)와 연동되면서 실리콘 구를 받쳐주는 구 받침판(15), 실리콘 구의 무게를 측정하기 위한 웨잉을 수행하는 팬(17) 및 저울(미도시) 등을 포함한다. As shown in Fig. 1, the liquid density measuring apparatus has a liquid-liquid system
상기 부액계 본체(10)는 길다란 투명의 원통형 용기 형태로 이루어져 있으 며, 액체의 투입과 배출을 위한 윗쪽의 액체 주입구(27)와 아래쪽의 액체 배출구(28)가 구비되어 있고, 개방되어 있는 상단부는 역시 중심부가 비어 있는 환형의 부액계 캡(26)이 설치되어 있어서 이곳에 모터 등의 지지를 위한 브라켓을 설치할 수 있도록 되어 있다. The liquid-liquid
또한, 도시하지는 않았지만 부액계 본체(10)는 액체의 온도 측정을 위한 온도 센서, 액체의 수면 감지를 위한 CCD 카메라 등을 포함할 수 있다. In addition, although not shown, the liquid-liquid system
상기 모터(11)는 실리콘 구를 받쳐주고 있는 구 받침판(17)을 올려주거나 내려주는 수단이다. The
즉, 웨잉시에는 짧게 위아래 작동하여 실리콘 구를 팬에 놓아주거나 팬으로부터 떠줄 수 있고, 높이별 밀도 측정시에는 길게 위아래로 작동하여 필요로 하는 높이까지 실리콘 구를 포함하는 구 받침판(17)을 위치시킨 후 이때의 위치에서 웨잉이 가능토록 해줄 수 있다. That is, during webbing, it can operate up and down briefly to place the silicon spheres on the pan or float from the pan, and when measuring the density for each height, the
이를 위하여, 상기 모터(11)는 부액계 본체(10)의 상단부에 장착되어 있는 부액계 캡(26)의 한쪽에서 모터 프레임(25)상에 지지되는 구조로 설치된다. To this end, the
이때의 모터 프레임(25)은 일정간격으로 상하 배치되는 3개의 플레이트와 그 사이사이 세워지는 다수개의 기둥이 조립된 형태로 구성되는데, 아래쪽의 플레이트는 부액계 캡(26)측에 체결 고정되어 프레임 전체가 지지되게 하면서 안쪽으로 일부 연장되는 형태로 설치되고, 중간의 플레이트상에 모터가 수직 설치되며, 윗쪽의 플레이트에는 후술하는 센서 브라켓 등이 설치된다. At this time, the
상기 모터(11)는 위아래 각각의 축, 예를 들면 아래쪽의 메인 축(12)과 윗쪽 의 서브 축(18)을 갖는 형태로 이루어져 있으며, 모터 구동시 각 축이 동시에 작동될 수 있도록 되어 있다. The
상기 모터(11)의 메인 축(12)에는 커플링을 매개로 하여 스크류 축(13a)이 연결되고, 이때의 스크류 축(13a)은 부액계 본체(10)의 내부 바닥부근까지 수직으로 길게 연장 배치되어 모터 구동시 함께 회전될 수 있게 된다. The
또한, 상기 스크류 축(13a)의 양옆으로는 이와 나란한 2개의 가이드 바(14a)가 수직으로 길게 배치되며, 이때의 가이드 바(14a)의 경우 상단은 모터 프레임(25)상에 고정되고, 하단은 별도의 브라켓상에 스크류 축(13a)의 하단과 함께 고정되는 구조로 지지된다. In addition, two
이렇게 설치되는 스크류 축(13a)과 가이드 바(14a)는 실리콘 구를 받쳐주고 있는 구 받침판(15)을 상승 및 하강시켜주는 역할과 이때의 상승 및 하강을 안내하는 역할을 각각 담당한다. The
실리콘 구가 놓여지는 구 받침판(15)은 한쪽이 스크류 축(13a)에 스크류 전동가능한 구조로 결합되는 동시에 가이드 바(14a)에 슬라이드 결속이 가능한 구조로 결합되는 형태로 수평 설치된다. The
이러한 구 받침판(15)에는 구와의 간섭을 위한 홀이 형성되어 있고, 홀 주변으로는 180°간격으로 배치되는 일정높이의 3개의 받침대(22)가 구비되어 있어서 이곳을 이용하여 실리콘 구를 3점 지지방식의 안정된 형태로 받쳐줄 수 있게 된다.The
실리콘 구의 웨잉을 위한 수단으로 부액계 본체(10)의 내부에는 구 받침판(15)과 근접한 위치에 이와 나란한 형태로 팬(17)이 설치된다. As a means for weighing the silicon sphere, the
이러한 팬(17)은 저울(미도시)로부터 수직 연장되는 웨잉용 로드(16)에 매달려 있는 형태로 지지되며 이곳에 걸쳐져 놓여지는 실리콘 구의 무게를 웨잉할 수 있도록 되어 있다. This
이를 위하여, 상기 팬(17)에는 실리콘 구의 직경보다는 작은 직경의 홀을 가지는 구 안착링(24)이 갖추어져 있어서 이곳에 실리콘 구가 걸쳐지는 형태로 웨잉될 수 있게 된다. To this end, the
또한, 상기 구 안착링(24)에는 홀 가장자리를 따라 형성되면서 곡률이 다른 적어도 2개의 구 안착면(23a),(23b)이 형성되어 있어서 하나의 구 안착링으로 최소한 2개의 실리콘 구를 소화할 수 있도록 되어 있다. In addition, the
특히, 이때의 구 안착링(24)은 팬 몸체로부터 착탈가능한 구조로 결합되어 있으며, 이에 따라 직경이 다른 실리콘 구의 적용시 구 안착링을 교체하는 것만으로 상황변화에 적극 대처할 수 있게 된다. In particular, the sphere seating ring at this time is coupled to the removable structure from the fan body, and thus can be actively coped with the situation change by simply replacing the sphere seating ring when the application of the silicon spheres of different diameters.
한편, 상기 저울은 부액계 본체(10)가 설치되는 프레임 구조물(미도시)의 상부에 별도 설치될 수 있고, 이렇게 설치되는 저울측의 훅(미도시)에 웨잉용 로드(16)의 상단에 있는 고리를 거는 것으로 웨잉을 위한 준비를 마칠 수 있게 된다. On the other hand, the scale may be separately installed on the upper portion of the frame structure (not shown) in which the liquid-
본 발명에서는 실리콘 구의 웨잉시 구 받침판(15)의 스크로크와 관련한 동작제어에 좀더 신중을 기하기 위한 수단으로 받침판 동작제어용 센서수단을 제공한다. The present invention provides a sensor means for controlling the support plate as a means for paying more attention to the operation control associated with the stroke of the
이를 위하여, 상기 모터(11)의 서브 축(18)에는 스크류 축(13b)이 직결되고, 이 스크류 축(13b)에는 그 중심이 관통되는 형태로 센서 플레이트(19)가 스크류 전 동가능한 구조로 결합되는 동시에 이때의 센서 플레이트(19)는 모터 프레임(25)상에 세워져 있는 적어도 3개의 가이드 바(14b)에 의한 안내를 받을 수 있는 구조로 지지되는 한편, 이러한 센서 플레이트(19)의 한쪽 옆에는 모터 프레임(25)상에 수직 설치되어 있는 센서 브라켓(21)의 한쪽면을 이용하여 위아래 2개의 센서(20)가 설치된다. To this end, a
이때의 센서(20)는 센서 플레이트(19)의 위아래 상한 및 하한 위치를 감지하는 센서로서, 센서 플레이트(19)와의 간섭 유무를 감지하는 방식의 센서, 예를 들면 발광부와 수광부를 포함하는 공지의 포토 센서 등을 사용할 수 있다. At this time, the sensor 20 is a sensor for detecting the upper and lower upper and lower positions of the
이러한 센서(20)는 센서 브라켓(21)이 갖는 슬롯을 통해 설치될 수 있고, 이에 따라 센서 서로 간의 위아래 간격 조절이 가능하여 센서 플레이트(19)의 위아래 동작범위, 즉 이와 비례한 스트로크로 동작되는 구 받침판(15)의 동작범위를 필요에 따라 조절할 수 있게 된다. The sensor 20 may be installed through the slot of the
이에 따라, 모터 구동시 동일한 피치를 가지고 있는 위아래 스크류 축(13a),(13b)에 스크류 전동가능한 구조로 결합되어 있는 구 받침판(15)과 센서 플레이트(19)이 동시에 상승 또는 하강하게 되고, 결국 센서 플레이트(19)의 상한 및 하한 위치를 센서(20)가 감지하면 이때의 감지신호에 입력값으로 하는 컨트롤러(미도시)의 출력제어에 의해 모터(11)의 작동이 제어되면서 구 받침판(15)의 스크로크 또한 제어될 수 있게 된다. As a result, the
여기서, 센서의 감지신호를 입력값으로 하는 컨트롤러의 출력제어를 통해 모터의 작동을 제어하는 방법은 당해 기술분야에서 통상적으로 알려져 있는 방법이라 면 특별히 제한되지 않고 채택될 수 있다. Here, the method of controlling the operation of the motor through the output control of the controller using the sensing signal of the sensor as an input value can be adopted without particular limitation as long as it is a method commonly known in the art.
도 2는 본 발명의 일 구현예에 따른 액체 밀도 측정 장치의 구 웨잉 전 상태를 나타내는 정면도이고, 도 3은 본 발명의 일 구현예에 따른 액체 밀도 측정 장치의 구 웨잉 후 상태를 나타내는 정면도이다. Figure 2 is a front view showing a state before the old measuring of the liquid density measuring apparatus according to an embodiment of the present invention, Figure 3 is a front view showing a state after the old measuring of the liquid density measuring apparatus according to an embodiment of the present invention.
도 2에 도시한 바와 같이, 밀도 측정을 위한 액체가 채워져 있는 부액계 본체(10) 속의 소정의 높이에는 실리콘 구(120)가 구 받침판(15)의 3곳의 받침대(22) 위에 놓여지게 되고, 상기 구 받침판(15)의 바로 윗쪽에는 이와 나란하게 팬(17)이 배치된다. As shown in FIG. 2, the
이때의 실리콘 구(120)와 팬(17)은 서로 간섭을 받지 않는 상태가 된다. At this time, the
도 3에 도시한 바와 같이, 모터(11)가 구동되면 메인 축(12)과 일체 연결되어 있는 스크류 축(13a)이 회전하게 되고, 이와 동시에 스크류 축(13a)과 스크류 전동되는 구 받침판(15)이 양쪽의 가이드 바(14a)에 의한 안내를 받으면서 하강하게 되며, 따라서 구 받침판(15)에 있던 실리콘 구(120)가 팬(17)의 구 안착링(24)에 놓여지게 되면서 실리콘 구(120)에 대한 웨잉이 이루어진다. As shown in FIG. 3, when the
실리콘 구 웨잉 후, 모터의 역방향 구동에 의해 구 받침대가 상승하게 되면서 재차 실리콘 구를 받쳐주는 것으로 실리콘 구의 웨잉 과정이 완료된다. After weaving the silicon sphere, the sphere support is raised by the reverse driving of the motor, and the silicon sphere webbing process is completed by supporting the silicon sphere again.
이때의 구 받침판(15)의 상승 및 하강 이동시 스크로크는 이와 비례적으로 상하로 움직이는 센서 플레이트(19)의 상한 위치 및 하한 위치를 감지하는 센서(20)를 이용하여 제어할 수 있게 된다. At this time, when the up and down movement of the
도 4는 본 발명의 일 구현예에 따른 액체 밀도 측정 장치의 여러 사용 상태 를 나타내는 정면도이다. 4 is a front view showing various states of use of the liquid density measuring apparatus according to an embodiment of the present invention.
도 4에 도시한 바와 같이, 여기서는 부액계 전구간 높이별 밀도 측정 상태, 즉 부액계 본체의 전체 높이 구간에 걸쳐 임의의 높이에서 밀도를 측정할 수 있는 상태를 보여준다. As shown in FIG. 4, the density measurement state for each height of the liquid-liquid range is shown here, that is, a state in which the density can be measured at an arbitrary height over the entire height section of the liquid-liquid body.
예를 들면, 모터(11)의 구동을 이용하여 실리콘 구(120)를 포함하는 구 받침판(15)의 높이를 옮길 수 있으며, 높이가 몇 개로 정해져 있는 기존의 서포터를 이용하는 방식과는 달리 임의의 높이에서, 다시 말해 각기 다른 부력이 작용하는 부액계 속의 다양한 위치에서 밀도 측정 작업을 수행할 수 있다. For example, the height of the
물론, 밀도 측정 작업을 수행하는 부액계 속의 높이가 정해지면 이에 맞게 팬의 높이나 센서수단을 다시 세팅하는 과정이 필요하다. Of course, if the height in the liquid-liquid system to perform the density measurement is determined, it is necessary to set the height of the fan or the sensor means accordingly.
따라서, 본 발명의 액체 밀도 측정 장치를 이용하여 액체의 밀도를 측정하는 과정을 간략하게 살펴보면 다음과 같다. Therefore, the process of measuring the density of the liquid using the liquid density measuring apparatus of the present invention will be briefly described as follows.
먼저, 부액계 속에서 팬을 이용하여 미리 밀도를 알고 있는 실리콘 구(밀도 기준물)를 웨잉하여 질량값을 구한 다음, 이렇게 얻어진 실리콘 구의 질량값과 미리 알고 있는 실리콘 구의 밀도값을 가지고 공지의 계산식을 통해 액체의 밀도를 구한다. First, the mass value is obtained by weighing a silicon sphere (density reference material) having a known density in advance using a pan in a liquid-liquid system, and then using a known calculation formula based on the obtained mass value of the silicon sphere and the density value of the known silicon sphere. Find the density of the liquid through
여기서, 밀도 측정 장치를 이용하여 실질적으로 측정할 수 있는 값은 질량값이지만, 최종적으로는 계산식을 통해서 액체의 밀도값을 구할 수 있다. Here, although the value which can be measured substantially using a density measuring apparatus is a mass value, finally, the density value of a liquid can be calculated | required through a calculation formula.
이상에서 설명한 바와 같이 본 발명은 부액계 내에서 실리콘 구를 상승 및 하강시켜주는 수단을 이용하여 액체의 밀도를 측정하는 새로운 시스템을 구현함으로써, 부액계의 전구간에 걸쳐 높이별 밀도 측정 작업을 효율적으로 수행할 수 있는 장점이 있으며, 더 나아가 밀도 측정 표준의 정확도 수준을 높일 수 있고 밀도 측정에 대한 표준을 확립할 수 있는 효과가 있다. As described above, the present invention implements a new system for measuring the density of liquids by means of raising and lowering the silicon spheres in the liquid-liquid system, thereby efficiently performing the density-specific work of measuring the height of the liquid-liquid system throughout the entire range. There is an advantage to perform, and furthermore, it is possible to increase the level of accuracy of the density measurement standard and to establish a standard for density measurement.
Claims (5)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
KR1020070067343A KR100909000B1 (en) | 2007-07-05 | 2007-07-05 | Liquid density measuring device |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
KR1020070067343A KR100909000B1 (en) | 2007-07-05 | 2007-07-05 | Liquid density measuring device |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
KR20090002928A KR20090002928A (en) | 2009-01-09 |
KR100909000B1 true KR100909000B1 (en) | 2009-07-22 |
Family
ID=40485839
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
KR1020070067343A KR100909000B1 (en) | 2007-07-05 | 2007-07-05 | Liquid density measuring device |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
KR (1) | KR100909000B1 (en) |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR102339944B1 (en) | 2020-07-10 | 2021-12-16 | 한국표준과학연구원 | Precise Hydrometer Calibration Apparatus using Solid Density Standard |
CN115508244A (en) * | 2022-09-07 | 2022-12-23 | 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | Interface water quality detection device and method |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR20060027910A (en) * | 2004-09-24 | 2006-03-29 | 정이호 | Precision hydrometer and system |
KR100704490B1 (en) * | 2005-07-20 | 2007-04-10 | 한국표준과학연구원 | Construction of hydrostatic weighing apparatus for density measurement |
-
2007
- 2007-07-05 KR KR1020070067343A patent/KR100909000B1/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR20060027910A (en) * | 2004-09-24 | 2006-03-29 | 정이호 | Precision hydrometer and system |
KR100704490B1 (en) * | 2005-07-20 | 2007-04-10 | 한국표준과학연구원 | Construction of hydrostatic weighing apparatus for density measurement |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
KR20090002928A (en) | 2009-01-09 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN107894381B (en) | South is for river Sand measuring device and method | |
KR100704490B1 (en) | Construction of hydrostatic weighing apparatus for density measurement | |
CN203824621U (en) | Device for detecting and testing nested static force water level balanced type measuring weir water gauge | |
CN108414057A (en) | A kind of contactless water-level gauge testing calibration device | |
CN103148917A (en) | High-precision weighing system in flow standard device | |
KR100909000B1 (en) | Liquid density measuring device | |
KR100974205B1 (en) | Solid density precise autometer | |
CN108344474A (en) | A kind of liquid level gauge automatic calibrator | |
CN203858181U (en) | Novel liquid surface tension coefficient tester | |
CN208333641U (en) | A kind of easy experimental provision for measuring brick or the outstanding leaching quality of building block | |
CN207556472U (en) | A kind of measuring tool for floor thickness | |
CN102645257A (en) | Weight measuring device implemented by using buoyancy method | |
CN213423163U (en) | Movable water quality detection device | |
CN108037051B (en) | Intelligent cleaning type sand measuring device and method | |
CN104677462A (en) | Self-adapted non-immersion type liquid level detection device and detection method | |
US20230076189A1 (en) | Automatic measuring machine, manufacturing facility and method | |
CN113089675A (en) | Method and device for measuring height difference between material conveying guide pipe and concrete liquid level | |
KR100391766B1 (en) | Automated Hydrometer Calibration System | |
CN107238550B (en) | Constant-temperature hydrostatic balance and using method thereof | |
CN210665770U (en) | Multifunctional automatic liquid detector | |
CN108956373A (en) | A kind of density self-operated measuring unit and method | |
CN208653967U (en) | A kind of density self-operated measuring unit | |
CN205449237U (en) | Dynamic mass metering device | |
KR102526563B1 (en) | Density measurement apparatus and density measurement method using the same | |
KR100725526B1 (en) | Appareatus for mearsuring specific gravity and system for controlling specific gravity of flux employing thereof |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A201 | Request for examination | ||
E902 | Notification of reason for refusal | ||
E701 | Decision to grant or registration of patent right | ||
GRNT | Written decision to grant | ||
FPAY | Annual fee payment |
Payment date: 20120629 Year of fee payment: 4 |
|
FPAY | Annual fee payment |
Payment date: 20130605 Year of fee payment: 5 |
|
LAPS | Lapse due to unpaid annual fee |