RU119975U1 - Щелевой магнитный экран для магнитного привода - Google Patents

Щелевой магнитный экран для магнитного привода Download PDF

Info

Publication number
RU119975U1
RU119975U1 RU2012110329/07U RU2012110329U RU119975U1 RU 119975 U1 RU119975 U1 RU 119975U1 RU 2012110329/07 U RU2012110329/07 U RU 2012110329/07U RU 2012110329 U RU2012110329 U RU 2012110329U RU 119975 U1 RU119975 U1 RU 119975U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic
drive
screen
slit
slot
Prior art date
Application number
RU2012110329/07U
Other languages
English (en)
Other versions
RU119975U8 (ru
Inventor
Михаил Вдадимирович Миняев
Original Assignee
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации" filed Critical Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации"
Priority to RU2012110329/07U priority Critical patent/RU119975U8/ru
Publication of RU119975U1 publication Critical patent/RU119975U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU119975U8 publication Critical patent/RU119975U8/ru

Links

Landscapes

  • Mixers With Rotating Receptacles And Mixers With Vibration Mechanisms (AREA)
  • Dc Machiner (AREA)
  • Dynamo-Electric Clutches, Dynamo-Electric Brakes (AREA)

Abstract

Щелевой магнитный экран для магнитного привода, представляющий собой неподвижную перегородку из материала с высокой магнитной проницаемостью, расположенную между ведущим магнитом и ведомым якорем привода, отличающийся тем, что, с целью обеспечения передачи крутящего момента от вращающегося ведущего магнита к ведомому якорю, он имеет соосное приводу щелевидное отверстие.

Description

Заявленное техническое решение может быть использовано в области аналитической химии.
Известны конструкции лабораторных мешалок с магнитным приводом [1], имеющих корпус, изготовленный из немагнитных материалов и позволяющий беспрепятственно передавать крутящий момент от вращающегося внутри корпуса ведущего магнита к ферритовому перемешивающему якорю, находящемуся в лабораторном сосуде с перемешиваемой жидкостью (фиг.1).
Недостатком этих устройств является наличие переменного магнитного поля от вращающегося ведущего магнита, наводящего синусоидальный переменный ток в цепи погруженного в сосуд электрического или электрохимического датчика. В результате на выходе датчика появляется помеха (фиг.2) с частотой, зависящей от числа оборотов мешалки, что существенно затрудняет корректную оцифровку сигнала от датчика и ведет к появлению артефактов при определенных частотах дискретизации.
Также известны конструкции магнитных экранов [2], служащих для защиты некоторой части пространства от действия внешних магнитных полей и представляющих собой сплошную оболочку или перегородку из материала с высокой магнитной проницаемостью.
Недостатком этих устройств является невозможность передачи крутящего момента в разделенном магнитным экраном магнитном приводе мешалки.
Задачей, на решение которой направлено заявленное техническое решение, является снижение уровня помех от вращающегося магнитного поля на выходе электрических или электрохимических датчиков, погруженных в сосуд с жидкостью, перемешиваемой мешалкой с магнитным приводом, путем использования магнитного экрана из материала с высокой магнитной проницаемостью, отделяющего вращающийся ведущий магнит от перемешиваемой жидкости.
Данная задача решается благодаря за счет того, что с целью обеспечения передачи крутящего момента к перемешивающему якорю, в магнитном экране предусмотрено соосное приводу щелевидное отверстие (щель), пропускающее силовые линии магнитного поля вращающегося ведущего магнита к перемешивающему якорю только когда их ориентация относительно щели близка к параллельной. При этом в перемешиваемой жидкости сохраняются экранированные зоны, пригодные для размещения электрических или электрохимических датчиков.
Техническим результатом использования полезной модели является снижение уровня помехи от магнитной мешалки на выходе датчика, расположенного в экранированной зоне перемешиваемой жидкости, в несколько раз.
1. Мешалка магнитная ММ-5. Паспорт. Ужгород: Изд-во №3, 1988.
2. Гроднев И.И. Экранирование в широком диапазоне частот. М.: Связь, 1986.
Техническая сущность и принцип действия полезной модели поясняется чертежами, на которых изображено:
Фиг.1 - схема возникновения помехи от магнитной мешалки на выходе электрохимического датчика.
Фиг.2 - низкочастотный участок амплитудно-частотного спектра помехи на выходе кислородного датчика при использовании магнитной мешалки.
Фиг.3 - схема устройства щелевого магнитного экрана и его установки на магнитной мешалке.
Фиг.4 - схема принципа действия щелевого магнитного экрана.
Фиг.5 - схема стабилизации работы мешалки с использованием дополнительной оси.
Возможность осуществления заявленной полезной модели показана следующими примерами:
Щелевой магнитный экран представляет собой перегородку из материала с высокой магнитной проницаемостью, имеющую щелевидное отверстие (фиг.3а, б). Размеры и конфигурация отверстия (щели) подбираются так, чтобы при минимальной наводке обеспечить достаточную стабильность вращения перемешивающего якоря. Неподвижный экран располагается между ведущим магнитом и перемешивающим якорем, чтобы ось их вращения проходила через центр щели (фиг.3в, г). В результате степень проникновения магнитного поля вращающегося ведущего магнита в перемешиваемый объем жидкости сквозь экран зависит от положения магнита относительно щели в каждый момент времени: она минимальна, когда ведущий магнит расположится перпендикулярно щели (фиг.4а, б) и максимальна, когда параллельно (фиг.4в, г).
Крутящий момент от ведущего магнита к перемешивающему якорю передается импульсами, достигающими максимума при прохождении магнита через положение параллельное щели (2 импульса на каждый оборот привода). В этом случае сквозь экран будут периодически проникают только силовые линии магнитного поля, плоскости которых перпендикулярны экрану и параллельны щели. Поэтому в объеме раствора сохраняются две неподвижные полуцилиндрические экранированные зоны, расположенные по обеим сторонам от щели (обозначены буквой Э на фиг.3, 4). Размещение электрического или электрохимического датчика в одной из таких зон ведет к минимизации наводки от вращающегося магнитного привода.
Так как при наличии щелевого магнитного экрана крутящий момент на перемешивающий якорь передается импульсами, вращение обычного цилиндрического якоря, идущего в комплекте с магнитной мешалкой, может оказаться неустойчивым. Поэтому используют якорь с отверстием, свободно вращающегося на неподвижной вертикальной оси из какого-либо инертного материала, расположенной в центре сосуда с перемешиваемой жидкостью (фиг.5). Ось может быть как постоянной, жестко закрепленной в дне сосуда (фиг.5а), так и съемной, фиксирующейся на дне сосуда спиральной пружиной, составляющей с осью одно целое (фиг.5б).
Заявленная полезная модель используется следующим образом:
Использовался съемный щелевой магнитный экран прямоугольной формы 125×100×0,5 мм из оцинкованной низкоуглеродистой стали с размером щели 85×15 мм и следующее дополнительное оборудование: магнитная мешалка в алюминиевом заземленном корпусе; перемешивающий ферритовый якорь 12×4 мм (для стабилизации вращения использовалась дополнительная ось из нихрома, показанная на фиг.5б); измерительная ячейка с вмонтированным полярографическим кислородным датчиком; усилитель постоянного тока; плата сбора данных L-154; персональный компьютер; приложение PowerGraph 2.1.
С использованием приложения PowerGraph 2.1 производилась непрерывная регистрация сигнала от кислородного датчика, размещенного в бескислородной перемешиваемой жидкой среде (свежеприготовленный Na2SO3, 5%), при скорости вращения мешалки 290 об/мин. Продолжительность каждого замера составляла 30 сек, частота дискретизации - 1 Кгц. Затем при помощи функции Spectrum приложения PowerGraph получили график амплитудно-частотного спектра помехи, по которому определили амплитуду пика, соответствующего частоте наводки от магнитной мешалки (9,6 Гц).
Результаты двух серий, по 10 замеров в каждой, приведены в табл.1. Замеры первой серии проводились без использования щелевого магнитного экрана, второй - с использованием. В случае использования щелевого экрана его закрепляли на корпусе мешалки таким образом, чтобы кислородный датчик оказался в одной из экранированных зон Э (фиг.3, 4). Как видно из табл.1, использование щелевого магнитного экрана из низкоуглеродистой стали позволило снизить уровень помехи от магнитной мешалки (9,6 Гц) с 0,98 до 0,22 мВ, то есть в 4,5 раза.
Таблице 1
Снижение уровня помехи от магнитной мешалки при использовании щелевого магнитного экрана.
№ замера Амплитуда пика наводки от мешалки (мВ)
без экрана с экраном
1 0,96 0,16
2 0,97 0,33
3 0,96 0,33
4 1,03 0,32
5 0,98 0,08
6 0,86 0,15
7 1,10 0,29
8 0,95 0,19
9 0,97 0,23
10 1,01 0,13
Среднее 0,98 0,22

Claims (1)

  1. Щелевой магнитный экран для магнитного привода, представляющий собой неподвижную перегородку из материала с высокой магнитной проницаемостью, расположенную между ведущим магнитом и ведомым якорем привода, отличающийся тем, что, с целью обеспечения передачи крутящего момента от вращающегося ведущего магнита к ведомому якорю, он имеет соосное приводу щелевидное отверстие.
    Figure 00000001
RU2012110329/07U 2012-03-20 2012-03-20 Щелевой магнитный экран для магнитного привода RU119975U8 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012110329/07U RU119975U8 (ru) 2012-03-20 2012-03-20 Щелевой магнитный экран для магнитного привода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012110329/07U RU119975U8 (ru) 2012-03-20 2012-03-20 Щелевой магнитный экран для магнитного привода

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU119975U1 true RU119975U1 (ru) 2012-08-27
RU119975U8 RU119975U8 (ru) 2012-11-27

Family

ID=46938394

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012110329/07U RU119975U8 (ru) 2012-03-20 2012-03-20 Щелевой магнитный экран для магнитного привода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU119975U8 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU119975U8 (ru) 2012-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10852262B2 (en) Wirelessly sensing properties of a closed environment and devices thereof
Ammann et al. Lipophilic salts as membrane additives and their influence on the properties of macro-and micro-electrodes based on neutral carriers
CN1278104C (zh) 传感器装置及方法
CN110430803A (zh) 磁感应式感测设备和方法
CN105548583A (zh) 一种凝血检测仪器
CN103884940A (zh) 基于嵌套混响室的材料电磁脉冲屏蔽效能测试系统及其测试方法
RU119975U1 (ru) Щелевой магнитный экран для магнитного привода
JP5755883B2 (ja) 液体特性分析装置
CN103064081A (zh) 一种基于脉冲压缩的超宽带穿墙雷达探测装置
CN106441064A (zh) 一种通过磁缝测量位移的方法及其设备
CN209560100U (zh) 一种探地雷达ct透射探测实验装置
CN109981191B (zh) 一种电波暗室和手机天线性能测试系统
CN210314266U (zh) 一种带称重功能的磁力搅拌系统
CN211725734U (zh) 一种磁力搅拌与红外测温同心共面的单模微波装置
CN212412188U (zh) 探地雷达专用天线
CN202837231U (zh) 一种电极法测定小体积溶液中离子浓度变化的装置
CN210720450U (zh) 电机测速装置
RU111672U1 (ru) Электрохимический датчик
CN209699530U (zh) 一种房建用搅拌机
CN117250407A (zh) 机械调制海洋静态电场非接触测量装置
ES2391339A1 (es) Aparato de agitacion y caracterizacion de fluidos
SU605105A1 (ru) Уровнемер
RU2285120C2 (ru) Устройство для измерения числа оборотов вала забойного двигателя
SU1530172A1 (ru) Датчик дл регистрации низкочастотного электрического пол биологических объектов
SU672543A1 (ru) Ротационный вискозиметр

Legal Events

Date Code Title Description
TH1K Reissue of utility model (1st page)
TK1K Correction to the publication in the bulletin (utility model)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG1K- IN JOURNAL: 24-2012 FOR TAG: (72)

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20130321