RU42657U1 - Устройство для отбора проб для проведения эмиссионного спектрального анализа (варианты) - Google Patents

Устройство для отбора проб для проведения эмиссионного спектрального анализа (варианты)

Info

Publication number
RU42657U1
RU42657U1 RU2004127043/22U RU2004127043U RU42657U1 RU 42657 U1 RU42657 U1 RU 42657U1 RU 2004127043/22 U RU2004127043/22 U RU 2004127043/22U RU 2004127043 U RU2004127043 U RU 2004127043U RU 42657 U1 RU42657 U1 RU 42657U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
possibility
funnel
base
sampling
electrode
Prior art date
Application number
RU2004127043/22U
Other languages
English (en)
Inventor
А.М. Лившиц
Ф.А. Глухих
Original Assignee
Лившиц Александр Маркович
Глухих Фёдор Александрович
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 Лившиц Александр Маркович, Глухих Фёдор Александрович filed Critical Лившиц Александр Маркович
Priority to RU2004127043/22U priority Critical patent/RU42657U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU42657U1 publication Critical patent/RU42657U1/ru

Links

Landscapes

  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к устройствам для отбора проб для проведения эмиссионного спектрального анализа. Устройство может быть выполнено с возможностью размещения и фиксирования на нем электропривода с вращающейся режущей или абразивной насадкой и включает основание, на котором установлен и зафиксирован блок электропривода, и кронштейн, выполненный с воронкой и с возможностью установки под воронкой электрода с кратером, при этом кронштейн установлен на основании с возможность поворота вокруг оси параллельной оси вращения фрезы или насадки. Конструкция позволяет быстрее проводить отбор пробы, совмещая процессы получения опилок или стружки и помещения их в кратер электрода.

Description

Область техники, к которой относится полезная модель
Полезная модель относится к устройствам для пробоотбора, а именно к устройствам, предназначенным для отбора проб для проведения эмиссионного спектрального анализа.
Уровень техники
Известны устройства для отбора проб (Т.Терек, Й.Мика, Э.Гегуш, «Эмиссионный спектральный анализ», издательство «Мир», Москва, 1982 г., том 1, стр.13) представляющие собой дрель или напильник. С помощью этих устройств сначала от образца получают опилки или стружку, измельчают, а затем полученную пробу помещают в кратер электрода. Однако такой способ является трудоемким, требует значительных затрат времени для подготовки и переноса пробы в кратер электрода.
Раскрытие полезной модели
Предлагаемое устройство предназначено для отбора проб для проведения эмиссионного спектрального анализа, при этом его конструкция позволяет быстрее чем в прототипе проводить отбор пробы, совмещая процессы получения опилок или стружки и помещения их в кратер электрода.
Указанный технический результат достигается в устройстве для отбора проб для проведения эмиссионного спектрального анализа, включающем блок электропривода с фрезой или абразивной насадкой, основание, на котором установлен и зафиксирован блок электропривода, и кронштейн, выполненный с воронкой и с возможностью установки под
воронкой электрода с кратером, при этом кронштейн установлен на основании с возможность поворота вокруг оси параллельной оси вращения фрезы или насадки.
Опилки (стружка) с исследуемого образца, полученные с помощью фрезы или абразивной насадки, летят по определенной траектории, на которой размещается пробоприемник с входом, собирающим летящие опилки, и выходом, совмещаемым с входом в кратер электрода. Опилки, попадая на вход пробоприемника, направляются в кратер до полного его заполнения, после чего наполненный электрод снимают и отправляют на спектральный анализ.
В частности, абразивная насадка может быть выполнена в виде абразивного круга или круга с надетой на него сменной кольцевой наждачной шкуркой с осью, зажатой в патрон дрели, которую используют в качестве блока электропривода.
Указанный технический результат достигается в устройстве для отбора проб для проведения эмиссионного спектрального анализа, включающем основание, выполненное с возможностью размещения и фиксирования на нем электропривода с вращающейся режущей или абразивной насадкой, и кронштейн, выполненный с воронкой и с возможностью установки под воронкой электрода с кратером, при этом кронштейн установлен на основании с возможностью поворота вокруг оси параллельной оси вращения насадки.
Систематические ошибки спектрального анализа, возникающие из-за попадания в пробу частичек абразивного инструмента, исключаются путем построения аналитических кривых по стандартным образцам с известным химическим составом.
При пробоотборе с помощью фрезы или вращающейся режущей насадки подобные систематические ошибки спектрального анализа
являются незначительными и не оказывают заметного влияния на результаты спектрального анализа.
При этом кронштейн может быть установлен на основании с возможностью перемещения воронки по направлению к месту размещения фрезы, вращающейся режущей или абразивной насадки электропривода.
Краткое описание чертежей
На Фиг.1 представлен главный вид пробоотборника с дисковой фрезой.
На Фиг.2 представлен вид слева пробоотборника с дисковой фрезой.
Осуществление полезной модели
Пробоотборник представленный на Фиг.1 и 2 включает дисковую фрезу 1 с мелкими зубьями 2, закрепленную на оси 3, зажатой в патрон ручной дрели 4. Дрель 4 имеет автономное аккумуляторное питание. На корпусе этой же дрели при помощи винта 5 зажимается одним концом основание 6, на другом конце которого гайкой 7 зажимается несущая ось 8. Эта ось может переставляться вдоль основания 6 в пределах прорези 9. На несущей оси 8 гайкой 10 зажимается деталь 11, состоящая из выполненного в виде конусообразной воронки пробоприемника 12 с выходным отверстием на нижнем конце и зажимного устройства 13 с отверстием 14, в которое вставляется электрод 15 с кратером 16 и зажимается винтом 17. Отверстие 14 расположено так, чтобы кратер 16 электрода 15 мог быть совмещен с выходным отверстием на нижнем конце конусообразной воронки. Деталь 11 имеет возможность быть повернутой относительно несущей оси 8 с последующей фиксацией при помощи гайки 10. Перемещение несущей оси 8 в пределах прорези 9 и поворот детали 11 относительно этой оси дают возможность установления широкого входного конца пробоприемника 12 на траектории 18 движения опилок.
При проведении пробоотбора оператор берет в руки дрель 4, включает вращение дисковой фрезы и с нажимом касается вращающимися зубьями 2 поверхности исследуемого образца 19. Вылетающие с места касания опилки попадают в пробоприемник 12 и направляются в кратер 16 электрода 15. Процесс идет до полного заполнения кратера. Длительность процесса пробоотбора зависит от твердости материала исследуемого образца, размеров кратера электрода и мощности дрели.
В пробоотборнике вставляются угольные электроды диаметром 6 мм. Размеры кратера составляют 3 мм в диаметре и 5 мм в глубину. Время пробоотбора составляет для алюминиевых и медных образцов 5-10 секунд, для стальных образцов 20-30 сек. Для исключения попадания посторонних загрязнений в пробы для разных основ сплавов используются разные сменные дисковые фрезы.
После проведения пробоотбора отжимается гайка 17, заполненный пробой электрод 15 вынимается из зажимного устройства 13 и помещается в специальный электрододержатель, служащий для транспортировки электродов с взятой пробой в кратере от места пробоотбора к месту анализа, обеспечивающий плотное закрытие входного отверстия кратера 16 и исключающий возможность высыпания опилок при транспортировке электрода от места пробоотбора к месту анализа.

Claims (4)

1. Устройство для отбора проб для проведения эмиссионного спектрального анализа, отличающееся тем, что включает блок электропривода с фрезой или абразивной насадкой, основание, на котором установлен и зафиксирован блок электропривода, и кронштейн, выполненный с воронкой и с возможностью установки под воронкой электрода с кратером, при этом кронштейн установлен на основании с возможностью поворота вокруг оси параллельной оси вращения фрезы или насадки.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что кронштейн установлен на основании с возможностью перемещения воронки по направлению к месту размещения фрезы или абразивной насадки.
3. Устройство для отбора проб для проведения эмиссионного спектрального анализа, отличающееся тем, что включает основание, выполненное с возможностью размещения и фиксирования на нем электропривода с вращающейся режущей или абразивной насадкой, и кронштейн, выполненный с воронкой и с возможностью установки под воронкой электрода с кратером, при этом кронштейн установлен на основании с возможностью поворота вокруг оси параллельной оси вращения насадки.
4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что кронштейн установлен на основании с возможностью перемещения воронки по направлению к месту размещения режущей или абразивной насадки.
Figure 00000001
RU2004127043/22U 2004-09-09 2004-09-09 Устройство для отбора проб для проведения эмиссионного спектрального анализа (варианты) RU42657U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004127043/22U RU42657U1 (ru) 2004-09-09 2004-09-09 Устройство для отбора проб для проведения эмиссионного спектрального анализа (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004127043/22U RU42657U1 (ru) 2004-09-09 2004-09-09 Устройство для отбора проб для проведения эмиссионного спектрального анализа (варианты)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU42657U1 true RU42657U1 (ru) 2004-12-10

Family

ID=48232250

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004127043/22U RU42657U1 (ru) 2004-09-09 2004-09-09 Устройство для отбора проб для проведения эмиссионного спектрального анализа (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU42657U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6087183A (en) High-throughput liquid-absorption air-sampling apparatus and methods
CN103411930B (zh) 水体重金属激光诱导击穿光谱连续检测装置及方法
JP4608370B2 (ja) 試料採取用マイクロミル
CN102507894A (zh) 测定钛及钛合金中的氢元素含量的方法
CN111879548A (zh) 一种快速线束端子截面检测分析装置
RU42657U1 (ru) Устройство для отбора проб для проведения эмиссионного спектрального анализа (варианты)
CN104483156B (zh) 一种混凝土劣化检测分层试样的获取方法和装置
CN204330444U (zh) 一种混凝土劣化检测分层试样的获取装置
CN111766243A (zh) 一种全自动线束端子截面检测分析装置
CN114878617A (zh) 液体中痕量重金属元素的富集检测方法和装置
CN210090252U (zh) 大气颗粒物含铅及其同位素检测系统
CN112161969A (zh) 一种检测不同形态金属离子含量的方法及系统
JPWO2014050786A1 (ja) 成分分析装置および成分分析方法
JP4108013B2 (ja) 硬化コンクリート調査方法
Piorek Modern, PC based, high resolution portable EDXRF analyzer offers laboratory performance for field, in-situ analysis of environmental contaminants
CN205703249U (zh) 实验室复合切、冲制样一体机
CN212526813U (zh) 汽车刹车片制样机
CN114199990B (zh) 一种测定超高纯石墨材料元素杂质含量的设备及其方法
CN211602472U (zh) 一种超低碳钢化学成分取样装置
CN218584467U (zh) 一种壁画表层颜料成分检测的便携式仪器
CN204286842U (zh) 一种混凝土劣化检测分层试样的获取装置
CN113702255A (zh) 可吸入颗粒物pm10走航监测仪
CN112198149B (zh) 便携式libs成分分析仪
CN121048999B (en) Ore sample sampling preparation device for gold ore analysis
CN108332994B (zh) 一种防掺杂混凝土精确取粉装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20090910