RU184403U1 - Устройство автоматического зондирования параметров капельного уноса из гальванических ванн - Google Patents

Устройство автоматического зондирования параметров капельного уноса из гальванических ванн Download PDF

Info

Publication number
RU184403U1
RU184403U1 RU2018127649U RU2018127649U RU184403U1 RU 184403 U1 RU184403 U1 RU 184403U1 RU 2018127649 U RU2018127649 U RU 2018127649U RU 2018127649 U RU2018127649 U RU 2018127649U RU 184403 U1 RU184403 U1 RU 184403U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
drops
drip
electroplating baths
generator
automatic sensing
Prior art date
Application number
RU2018127649U
Other languages
English (en)
Other versions
RU184403U9 (ru
Inventor
Владимир Иванович Гаршин
Светлана Евгеньевна Гераськова
Алексей Романович Лебедев
Александр Владимирович Рамзаев
Ольга Павловна Чередниченко
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ)
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 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ)
Priority to RU2018127649U priority Critical patent/RU184403U9/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU184403U1 publication Critical patent/RU184403U1/ru
Publication of RU184403U9 publication Critical patent/RU184403U9/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/05Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects
    • G01F1/52Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects by measuring the height of the fluid level due to the lifting power of the fluid flow

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)
  • Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области метрологии капельного уноса. Устройство для автоматического зондирования параметров капельного уноса из гальванических ванн включает генератор одиночных капель, характеризующийся способностью выбрасывать их из одной точки, воздушный плоский конденсатор с карманами для носителей отпечатков капель, зонд, выполненный виде горизонтального стекла и систему автоматического управления. Техническим результатом является обеспечение возможности точного позиционирования генератора относительно плоскости симметрии межэлектродного пространства и измерения элементов траектории капель в электрическом поле. 2 ил.

Description

Полезная модель относится к области метрологии капельного уноса.
Известно устройство для экспрессного определения дисперсного состава аэрозолей [Патент RU № 172728, МПК G01N 21/91, опубл. 21.01.2017 г.], содержащее шторный затвор с приводом, корпус, размещенный на оси барабан с количеством граней не менее трех, снабженный механизмом поворота на фиксированный угол и механизмом подъема и опускания при выполнении замера, фиксирующие индикаторные подложки, размещенные в посадочных местах, выполненных в гранях барабана, а барабан выполнен с возможностью извлечения его из корпуса.
Известно устройство для автоматического контроля проб капельного уноса из гальванических ванн [Патент RU № 179555, МПК G01N 21/91, опубл. 28.05.2018], включающее корпус, шторный затвор с приводом, контейнер с n-ным количеством носителей, трансмиссию для переноса носителей, фотометрический прибор и контейнер для экспонированных носителей.
Известно устройство по способу косвенного измерения заряда капель, выбрасываемых из гальванических ванн [Гаршин В.И. Исследование процессов электроулавливания вредных веществ, выделяемых в воздушную среду гальванических цехов. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. Ростов-на-Дону, 1995. – 17с.], состоящее из генератора, конденсатора, зонда.
Недостатком этих устройств является отсутствие автоматизированной системы процесса измерения заряда капель.
Задачей является автоматизация процесса измерения заряда капель.
Технический результат – обеспечение возможности точного позиционирования генератора относительно плоскости симметрии межэлектродного пространства и измерения элементов траектории капель в электрическом поле.
Технический результат достигается за счет того, что устройство для автоматического зондирования параметров капельного уноса из гальванических ванн включает генератор одиночных капель, характеризующийся способностью выбрасывать их из одной точки; воздушный плоский конденсатор с карманами для носителей отпечатков капель, зонд, выполненный виде горизонтального стекла и системы автоматического управления.
В предлагаемом устройстве для автоматического зондирования параметров капельного уноса из гальванических ванн техническая автоматизация процесса достигается применением подъемного и фиксирующего механизма зонда и устройства автоматического счета капель.
На фиг. 1 представлена схема устройства.
На фиг. 2 изображен конденсатор.
Устройство для автоматического зондирования параметров капельного уноса из гальванических ванн, включающее генератор 1 одиночных капель, характеризующийся способностью выбрасывать их из одной точки; воздушный плоский конденсатор 2 с карманами 10 для носителей 11 отпечатков капель, зонд 3, выполненный виде горизонтального стекла и систему автоматического управления (на фиг. не показана).
Воздушный плоский конденсатор 2 может включать в себя корпус 8, электроды 9, карманы 10, носители (стекло предметное) 11, элементы позиционирования зонда 12, визир 6, смотровое стекло 7, регулируемое крепление 13.
Система автоматического управления может включать компаратор, аналого-цифровой преобразователь, дискретный подъемник, исполнительные органы, например, соленоиды.
Заряд капли q определяется из выражения
Figure 00000001
,
где m – масса капли; b–зазор между пластинами конденсатора; r–радиус капли; E–напряженность поля между пластинами; hmax - максимальная высота взлета капли; h–ордината падения капли на пластину, отсчитываемая от нижнего ее края.
Устройство работает следующим образом.
Генератор 1 одиночных капель представляет собой стеклянную трубку 5 с водоотталкивающим верхним краем для создания выпуклого мениска рабочего электролита.
Пузырьки воздуха, генерируемые из капилляра 4 генератора 1 одиночных капель, всплывая на вершину мениска, разрушаются с образованием капель. Нижний край стеклянных носителей 11 в карманах 10 электродов совмещается с верхней точкой мениска (или наоборот – верхняя точка мениска совмещается с нижним краем стеклянных пластин в карманах электродов). Для этого предназначен визир 6 на смотровом стекле 7.
Носитель 11 устанавливается в карманы 10, нижним краем фиксируясь на уровне базовой линии визира смотрового стекла. Элементы позиционирования зонда 12 создают возможность дискретного размещения зонда
Расстояние между электродами и параллельность пластин конденсатора 2 устанавливается с помощью регулируемых креплений 13.
От уровня верхней точки мениска ведется отсчет максимальной высоты взлета (hmax) и координаты капли на стекле электрода.
Устройство работает в двух режимах:
1. Режим измерения максимальной высоты взлета. hmax выбирается из распределения одиночных последовательных капель по высоте над поверхностью электролита (базовой линией), для чего используется метод счета капель, достигших стекла зонда 3 на фиксированной высоте. При этом, если обеспечить стандартные условия выброса одиночных капель, то за hmax можно принять минимальную высоту, которой не достигает ни одна капля из ста.
2. Режим измерения заряда. Осуществляется при включенном напряжении. Напряженность E можно регулировать, изменяя напряжение при фиксированном зазоре b или меняя зазор b при фиксированном напряжении.
Под действием электрического поля капля отклоняется к ближайшей пластине, оставляя отпечаток на носителе 11 с координатой h.
Затем носитель 11 извлекается, и осуществляется обмер необходимых параметров r и h (при одиночном замере).
При массовых замерах (много капель) на носителе 11 накапливается несколько капель, отпечатки которых не сливаются друг с другом. В этом случае осуществляется сканирование и цифровая обработка результатов.
Система автоматического управления работает следующим образом.
Автоматическое управление устройством осуществляется через аналого-цифровой преобразователь (АЦП)
1. Перемещение зонда по вертикали осуществляется дискретным подъемником;
2. Положение зонда относительно базовой линии определяется с помощью датчика уровня, согласованного с информацией о высоте;
3. Зонд устанавливается в начальной позиции. При этом – генератор капель работает в стандартном режиме, устанавливаемом микрокраном (отдельные последовательные пузыри всплывают на вершину выпуклого мениска жидкости, не сливаясь один с другим, а каждый следующий появляется лишь после разрушения предыдущего с выбросом струи или отдельной капли);
4. В режиме (1) задается число пузырей в одном цикле (например 30 штук);
5. Счетчик 1 считает число пузырей в цикле;
6. Синхронно с ним счетчик 2 зонда считает число капель, достигших стекла зонда. Так происходит после перехода зонда на следующую позицию;
7. Сигналом о достижении максимальной высоты взлета капель является результат сравнения показаний двух счетчиков и признак N0 – 0 = N0;
8. Максимальной высотой взлета капель является такая минимальная высота, которой не достигает ни одна капля из заданного числа в цикле (30 или более для увеличения достоверности опыта).
9. В режиме (2) производится фиксация отдельного выброса капель на отдельном стекле в кармане электрода при включенном напряжении, после чего стекло заменяется другим, и опыт повторяется при другом напряжении.
10. Разрешающая способность по высоте взлета – 1 мм;
11. Информацию со стекол из кармана электрода получают сканированием.

Claims (1)

  1. Устройство для автоматического зондирования параметров капельного уноса из гальванических ванн, включающее генератор одиночных капель, характеризующийся способностью выбрасывать их из одной точки; воздушный плоский конденсатор с карманами для носителей отпечатков капель, зонд, выполненный виде горизонтального стекла и систему автоматического управления.
RU2018127649U 2018-07-27 2018-07-27 Устройство автоматического зондирования параметров капельного уноса из гальванических ванн RU184403U9 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018127649U RU184403U9 (ru) 2018-07-27 2018-07-27 Устройство автоматического зондирования параметров капельного уноса из гальванических ванн

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018127649U RU184403U9 (ru) 2018-07-27 2018-07-27 Устройство автоматического зондирования параметров капельного уноса из гальванических ванн

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU184403U1 true RU184403U1 (ru) 2018-10-24
RU184403U9 RU184403U9 (ru) 2018-12-07

Family

ID=63923300

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018127649U RU184403U9 (ru) 2018-07-27 2018-07-27 Устройство автоматического зондирования параметров капельного уноса из гальванических ванн

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU184403U9 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006129054A2 (en) * 2005-05-28 2006-12-07 Schlumberger Technology B.V. Devices and methods for quantification of liquids in gas-condensate wells
RU117832U1 (ru) * 2011-12-22 2012-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Донской государственный технический университет" Электроуловитель гальванических аэрозолей
RU2460045C1 (ru) * 2011-03-31 2012-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "ТюменНИИгипрогаз" Детектор контроля капельного уноса
RU172728U1 (ru) * 2016-05-25 2017-07-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" Устройство для экспрессного определения дисперсного состава аэрозолей
RU179555U1 (ru) * 2017-12-28 2018-05-17 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет", (ДГТУ) Устройство для автоматического контроля проб капельного уноса из гальванических ванн

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006129054A2 (en) * 2005-05-28 2006-12-07 Schlumberger Technology B.V. Devices and methods for quantification of liquids in gas-condensate wells
RU2460045C1 (ru) * 2011-03-31 2012-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "ТюменНИИгипрогаз" Детектор контроля капельного уноса
RU117832U1 (ru) * 2011-12-22 2012-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Донской государственный технический университет" Электроуловитель гальванических аэрозолей
RU172728U1 (ru) * 2016-05-25 2017-07-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" Устройство для экспрессного определения дисперсного состава аэрозолей
RU179555U1 (ru) * 2017-12-28 2018-05-17 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет", (ДГТУ) Устройство для автоматического контроля проб капельного уноса из гальванических ванн

Also Published As

Publication number Publication date
RU184403U9 (ru) 2018-12-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6830406B2 (ja) 分注装置
CN109642913B (zh) 用于检测流体容器中的细胞或颗粒的装置和方法
JP6919181B2 (ja) 液滴分注装置、液滴分注方法、及び被着対象物の製造方法
US11921101B2 (en) Calibration in automated testing apparatus
KR20070036726A (ko) 잉크젯 드롭 포지셔닝 교정 방법 및 시스템
RU2019115141A (ru) Cистема и способ выполнения автоматизированного анализа проб воздуха
CN110126467A (zh) 一种适用于大面积基板打印的融合墨液检测装置及方法
CN102812392A (zh) 荧光显微镜载玻片
JP6888289B2 (ja) 液滴形成装置、液滴形成方法、及び分注装置
RU184403U1 (ru) Устройство автоматического зондирования параметров капельного уноса из гальванических ванн
CN103776517A (zh) 刻度线对准液面的控制方法
CN106443809B (zh) 基于激光测量旋转液体高度差的重力加速度实验系统及方法
CN103065531B (zh) 基本电荷电量的自动测量装置及测量方法
JP2016180714A (ja) 雲粒子観測用顕微鏡
CN109855584A (zh) 一种颜料厚度测试结构及测试方法
CN206292523U (zh) 光罩检测装置
US20200040295A1 (en) Cell transfer apparatus
US8286501B2 (en) Method for measuring the flow properties of a poorly flowing material
JP4152650B2 (ja) 液体試料の沈降速度測定装置および沈降速度測定方法
US20190257736A1 (en) System and Method for Precision Deposition of Liquid Droplets
CN112098405B (zh) 改进分析精确性的自动测试装置
CN204228609U (zh) 一种激光共聚焦生物芯片分析仪
CN110595368B (zh) 片式结构产品aoi检测设备
WO2021077548A1 (zh) 量子点荧光探测装置、量子点荧光监测仪及其监测方法
CN109433282B (zh) 一种台阶式生物芯片以及用于检测该生物芯片的基因测序装置

Legal Events

Date Code Title Description
TH91 Specification republication (utility model)