RU74473U1 - Влагомер термогравиметрический - Google Patents
Влагомер термогравиметрический Download PDFInfo
- Publication number
- RU74473U1 RU74473U1 RU2008104334/22U RU2008104334U RU74473U1 RU 74473 U1 RU74473 U1 RU 74473U1 RU 2008104334/22 U RU2008104334/22 U RU 2008104334/22U RU 2008104334 U RU2008104334 U RU 2008104334U RU 74473 U1 RU74473 U1 RU 74473U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- lever
- mass
- sample
- force sensor
- drying
- Prior art date
Links
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
Abstract
Термогравиметрический влагомер, принцип работы которого основан на определении количества влаги, методом высушивания исследуемого образца. Простой малогабаритный влагомер содержит взвешивающее устройство, сушильную камеру и электронное устройство обработки и отображения информации. Во взвешивающем устройстве между площадкой для размещения пробы и датчиком усилия с электронным устройством имеется рычаг, благодаря которому они оказываются вынесенными из зоны повышенной температуры.
Description
Техническое решение относится к влагомерам, основанным на определении изменения массы продукта при высушивании.
Принцип работы влагомеров термогравиметрического типа основан на определении влажности твердого исследуемого материала путем высушивания.
Аналогами заявляемому влагомеру термогравиметрическому являются влагомеры фирмы «Sartorius» (Германия), влагомеры MX/MF разработанные компанией A&D и отечественный влагомер «Эвлас-2М». Все эти влагомеры в своем составе имеют: взвешивающее устройство с площадкой для размещения пробы исследуемого материала, сушильную камеру с нагревательным элементом, электронное устройство обработки и отображения информации. Во всех конструкциях влагомеров в качестве взвешивающего устройства используются электронные лабораторные весы. Недостатком такого конструкторского решения является то, что весы вынуждены работать в несвойственных им условиях повышенной температуры, находясь в непосредственной близости с сушильной камерой, что влияет на точность измерения. Мероприятия по термозащите усложняют и удорожают конструкцию влагомера, увеличивают его габариты. Использование в составе влагомера лабораторных весов предопределяет его конструкцию, компоновку, мощность нагревательного элемента сушильной камеры, габариты и вес влагомера. Это создает трудности при попытке создать малогабаритный влагомер термогравиметрического типа.
Задачей полезной модели является создание влагомера термогравиметрического с устранением недостатков аналогов.
Техническим результатом является создание влагомера точного, небольшого по габаритным размерам, недорогого и простого в изготовлении
и при применении во влагомере взвешивающего устройства, в котором механизм весов, датчик усилия и электронная схема вынесены из зоны повышенной температуры.
Отпадает потребность в мероприятиях по термозащите, в наличие специальных термокомпенсированых датчиков, преобразующих усилие в механизме взвешивающего устройства в электрический сигнал.
Технический результат достигается тем, что площадка для размещения пробы измеряемого продукта и датчик усилия находятся на противоположных концах рычага достаточно большой длины и пространственно разнесены. Все элементы взвешивающего устройства и электронная схема устройства обработки и отображения информации располагаются на значительном расстоянии от сушильной камеры, от зоны повышенной температуры.
Площадка для пробы находится на подвижном конце рычага и располагается внутри сушильной камеры, противоположный конец рычага соединен с датчиком усилия.
Разработанное малогабаритное взвешивающее устройство позволяет уменьшить величину измеряемой пробы, а в связи с этим уменьшить электрическую мощность нагревателя сушильной камеры, габариты и вес влагомера.
На рис.1 изображена упрощенная схема взвешивающего устройства, состоящая из рычага 5 с площадкой для измеряемой пробы 2 на одном конце, другой конец которого связан с датчиком усилия 3.
На рис.2 представлена функциональная схема заявляемого влагомера, где: 1 - сушильная камера, 2 - площадка с исследуемым продуктом, 3 - датчик усилия, 4 - электронное устройство обработки и отображения информации. Основное отличие его от прототипа состоит в том, что между площадкой для исследуемой пробы и датчиком усилия расположен рычаг 5.
Принципы построения весов сводятся к измерению силы, возникающей при нагрузке весов. Приложенная сила воздействует на датчик, преобразующий деформацию датчика в электрический сигнал. Конструкция любых весов, предназначенных для измерения абсолютной величины массы, устроена так, чтобы их показания не зависели от места приложения центра массы измеряемого груза. Это достигается с помощью специальной конструкции весов, зачастую достаточно сложной.
В заявляемом влагомере было применено взвешивающее устройство, построенное по простейшей однорычажной схеме. Конструкция, непригодная для измерения величины абсолютной массы, оказалась применима для определения относительного изменения массы исследуемого продукта при высушивании. Площадка для размещения пробы закреплена на подвижном конце рычага, второй конец рычага соединен с датчиком усилия.
Устройство работает следующим образом.
В сушильную камеру 1 на площадку 2 помещают исследуемый продукт. Площадка 2 в сушильной камере 1 жестко закреплена на одном конце рычага 5, другим его концом соединена с датчиком усилия 3. Включают датчик усилия 3, электронное устройство обработки и отображения информации 4 и сушильную камеру 1. По мере испарения влаги рычаг 5 поднимается вверх и его перемещение фиксируется датчиком усилия 3, после чего сигнал обрабатывается и отображается в электронном устройстве обработки и отображения информации 4.
Основное отличие его от прототипа состоит в том, что между площадкой для исследуемой пробы и датчиком усилия расположен рычаг 5.
Покажем, что положение центра приложения массы исследуемого продукта не влияет на результат определения относительного изменения массы пробы, при высушивании.
Величину массы продукта характеризует момент силы M1, создаваемый в точке соединения рычага с датчиком усилия (рис.1)
где m1 - начальная масса образца,
r1 - длина рычага приложения центра массы образца,
g - ускорение свободного падения.,
После высушивания продукта масса пробы уменьшится на величину испарившейся влаги и момент силы станет равным
где m2 - масса образца после высушивания, r2 - длина рычага приложения центра массы образца после высушивания.
Относительную влажность определяем по формуле:
А,%=(m1-m2)/m1*100%.
Считаем, что после высушивания центр массы пробы (а точнее проекция центра массы на площадку) не меняет своего положения. Это справедливо, если влага в объеме исходного продукта распределена равномерно и после высушивания испаряется полностью, что допустимо в виду небольших объемов образца.
Таким образом, справедливо:
Из (1)-(3) получаем:
А,%=(M1-М2)/M1*100%.(4)
Т.е. для измерения влажности достаточно определение относительного изменения момента силы, создаваемого исследуемой пробой.
В окончательной формуле отсутствует г - длина рычага приложения центра массы. Таким образом, длина рычага приложения центра массы может быть произвольной, но неизменной в пределах одного измерения.
При измерении влажности вычисляется относительное изменение моментов сил, создаваемое исследуемым продуктом до и после высушивания (4).
Меньшее количество продукта, необходимое для исследования, допускает применение менее мощного нагревательного элемента сушильной камеры, что снижает габариты и вес устройства при незначительном увеличении погрешности измерения.
Сравнительные параметры заявляемого прибора и прототипа представлены в таблице.
Наименование параметра | Влагомер «Эвлас-2М» | Заявляемый влагомер | |
1. | Диапазон измерения влажности | 0.1-100% | 0.1-60% |
2. | Абсолютная погрешность измерения влажности | +/-0,2% | +/-0,3% |
3. | Масса исследуемого продукта | 2500-7000 мг | 1000 мг |
4. | Потребляемая мощность | 370 Вт | 35 Вт |
5. | Габариты | 180×230×320 мм | 65×100×250 мм |
6. | Масса | 6.3 кг | 0.5 кг |
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008104334/22U RU74473U1 (ru) | 2008-02-08 | 2008-02-08 | Влагомер термогравиметрический |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008104334/22U RU74473U1 (ru) | 2008-02-08 | 2008-02-08 | Влагомер термогравиметрический |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU74473U1 true RU74473U1 (ru) | 2008-06-27 |
Family
ID=39680440
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2008104334/22U RU74473U1 (ru) | 2008-02-08 | 2008-02-08 | Влагомер термогравиметрический |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU74473U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU167706U1 (ru) * | 2016-02-25 | 2017-01-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Биофизические системы" | Влагомер термогравиметрический малогабаритный |
-
2008
- 2008-02-08 RU RU2008104334/22U patent/RU74473U1/ru active
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU167706U1 (ru) * | 2016-02-25 | 2017-01-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Биофизические системы" | Влагомер термогравиметрический малогабаритный |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP1178298A3 (en) | Rheometer for rapidly measuring small quantity samples | |
JP2008292463A5 (ru) | ||
JP2010210443A5 (ru) | ||
RU74473U1 (ru) | Влагомер термогравиметрический | |
Hayu et al. | Accurate density measurement of stainless steel weights by hydrostatic weighing system | |
Dilmohamud et al. | Surface tension and related thermodynamic parameters of alcohols using the Traube stalagmometer | |
WO2007132009A2 (en) | A method and apparatus for the thermographic detection of the thermohygrometric conditions of vast surfaces | |
CN203929205U (zh) | 一种杠杆式称重结构 | |
WO2009099351A2 (ru) | Влагомер термогравиметрический | |
US4062228A (en) | Powder moisture meter | |
CN203465257U (zh) | 一种便携式食品成分检验仪 | |
CN204287027U (zh) | 基于光纤布拉格光栅的活塞式湿度传感结构 | |
CN105973522B (zh) | 黑斑蛙跳跃力测量装置 | |
CN104792464A (zh) | 一种回转体质心测试方法 | |
CN105758902A (zh) | 基于pcb和电场边缘效应的水含量测量探头及制作方法 | |
Onoja et al. | A digital soil moisture meter using the 555 timer | |
Suryana et al. | Strain gage for mass sensor using cantilever beam | |
RU167706U1 (ru) | Влагомер термогравиметрический малогабаритный | |
TWI356900B (ru) | ||
CN200989810Y (zh) | 一种新型的称量装置 | |
CN201096696Y (zh) | 密度测试仪 | |
Zhao et al. | Calibration of dielectric based moisture sensing in stone, mortar and stone-mortar sandwiches | |
CN201007711Y (zh) | 一种皮革收缩温度测量仪 | |
Karthick et al. | Design of high sensitivity and fast response MEMS capacitive humidity sensor using COMSOL Multiphysics® | |
RU69993U1 (ru) | Приспособление для тарирования устройств измерения моментов |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD1K | Correction of name of utility model owner | ||
QB1K | Licence on use of utility model |
Free format text: LICENCE Effective date: 20160804 |