устройство для контроля насыпной плотности и текучести сыпучих материалов

Классы МПК:G01N9/02 путем измерения веса известного объема 
Автор(ы):, , , , , ,
Патентообладатель(и):Российская Федерация, от имени которой выступает Госкорпорация "Росатом" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2012-03-12
публикация патента:

Изобретение относится к области обработки и использования сыпучих материалов, в том числе сыпучих высокорадиоактивных материалов для производства твэлов ядерных реакторов. Устройство для контроля насыпной плотности и текучести сыпучих материалов включает мерную воронку с шибером, размещенную в корпусе. Также устройство включает весовую платформу, соединенную с компьютером, приемную емкость, размещенную под воронкой на весовой платформе. Устройство также содержит сметку, соединенную с электроприводом и вплотную прижатую к верхнему срезу мерной воронки, вибратор, соединенный с корпусом. Техническим результатом изобретения является расширение функциональных возможностей, а именно обеспечение контроля насыпной плотности и текучести высокорадиоактивных порошков и с достаточной точностью. 1 з.п. ф-лы, 2 ил. устройство для контроля насыпной плотности и текучести сыпучих   материалов, патент № 2494371

устройство для контроля насыпной плотности и текучести сыпучих   материалов, патент № 2494371 устройство для контроля насыпной плотности и текучести сыпучих   материалов, патент № 2494371

Формула изобретения

1. Устройство для контроля насыпной плотности и текучести сыпучих материалов, включающее мерную воронку с шибером, размещенную в корпусе, весовую платформу, соединенную с компьютером, приемную емкость, размещенную под воронкой на весовой платформе, сметку, соединенную с электроприводом и вплотную прижатую к верхнему срезу мерной воронки, вибратор, соединенный с корпусом.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что сметка выполнена в виде кольца.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области получения, обработки и использования сыпучих материалов, в том числе сыпучих высокорадиоактивных материалов для производства твэлов ядерных реакторов, включая твэлы на основе МОКС-топливных композиций.

Известны устройства для определения насыпной плотности порошков металлических (ГОСТ 19440-94 «Порошки металлические, определение насыпной плотности»). Эти устройства состоят из приемной воронки с калиброванным отверстием, которая на заданном расстоянии, например 25 мм, располагается над мерной цилиндрической емкостью. Исследуемую пробу порошка засыпают в приемную воронку, из которой она просыпается в мерную емкость, причем порошок должен полностью заполнить емкость и даже начать высыпаться из нее. Затем одноразовым движением с помощью линейки выравнивают поверхность образца, линейка должна быть повернута ребром к торцу емкости. Затем емкость с порошком ставят на весы и взвешивают.

Вместо линейки может быть использовано металлическое кольцо (царга), плотно прижатая к верхней кромке мерной емкости (И.Н. Шубин, М.М. Свиридов, В.П. Тарасов «Технологические машины и оборудование. Сыпучие материалы и их свойства». Тамбов, изд-во ТТТУ, 2005 г.).

Известны также устройства для определения текучести сыпучего материала (ГОСТ 20899-98 (ИСО 4490-78) «Порошки металлические. Определение текучести с помощью калиброванной воронки (прибора Холла)»). К стойке на горизонтальном виброустойчивом основании жестко крепится воронка с калиброванным отверстием (прибор Холла). Под ней устанавливается приемная емкость. Еще должен быть секундомер или датчик определения времени истечения порошка. Необходимо отметить, что как в случае определения насыпной плотности, так и в случае определения текучести воронки могут быть полностью аналогичны друг другу.

Основной недостаток аналогов заключается в том, что известные устройства предусматривают непосредственные контакты оператора с исследуемым порошком. В случае высокорадиоактивных материалов выполнить все необходимые требования техники ядерной безопасности практически не представляется возможным при применении отмеченных выше устройств.

В качестве прототипа выбрано «Устройство для контроля сыпучести и насыпной плотности порошковых материалов» (А.с. СССР № 1068773, кл. G01N 9/02. опубл. 23/01.84 г., бюл. № 3, авторы: Г.И. Гладков, А.К. Сущев и А.Я. Чернокоз), которое, по существу, автоматизировано и может быть использовано для контроля высокорадиоактивных материалов. Это устройство имеет воронку с калиброванным выходным отверстием, мерную емкость, датчик уровня заполнения мерной емкости, регистратор заданного веса, генератор счетных импульсов, два счетчика импульсов, соответствующие ключевые схемы, обеспечивающие получение численных значений, пропорциональных текучести и насыпной плотности.

Основным недостатком прототипа является невысокая точность определения насыпной плотности в связи с тем, что насыпная плотность определяется как отношение массы материала к объему, который она занимает, но объем исследуемого материала определяется по насыпанному верхнему уровню этого материала, засыпанного в мерную емкость. А известно, что порошковый материал насыпается в виде конуса, естественный угол засыпания этого конуса в сильной мере зависит от многих факторов, в том числе и таких, которые трудно учесть (например, микровибрация в помещении, влажность воздуха и т.п.).

Технический результат от использования изобретения заключается в расширении функциональных возможностей, а именно обеспечение контроля насыпной плотности и текучести высокорадиоактивных порошков и с достаточной точностью.

Этот результат достигается за счет того, что в устройстве для контроля насыпной плотности и текучести сыпучих материалов, включающем мерную воронку с шибером, размещенную в корпусе, весовую платформу, соединенную с компьютером, приемную емкость, размещенную под воронкой на весовой платформе, сметку, соединенную с электроприводом и вплотную прижатую к верхнему срезу мерной воронки, вибратор, соединенный с корпусом.

Сметка выполнена в виде кольца.

Известно, что порошок насыпается в виде конуса. Наличие сметки позволяет выравнить порошок по верху мерной воронки. Излишек порошка ссыпается в приемную емкость, таким образом, более точно определяется объем порошка в мерной воронке.

Наличие вибратора позволяет удалить остатки порошка со стенок воронки, а также для контроля порошков плохо текущих через воронку.

Наличие герметичного корпуса позволяет исключить пыление при перемещении порошков.

На фиг.1 схематически представлено предлагаемое устройство, где:

1 - приемная воронка;

2 - мерная воронка;

3 - сметка;

4 - электропривод;

5 - шибер;

6 - электропривод;

7 - воронка;

8 - приемная емкость;

9 - весовая платформа;

10 - корпус;

11 - вибратор;

12 - стойка.

Устройство работает следующим образом.

Исследуемый порошок засыпают в приемную воронку 7, из которой порошок высыпается в мерную воронку 2. Вплотную к верхнему срезу мерной воронки прижата сметка 3 в форме кольца, которое может сдвигаться с помощью электропривода 4. Количество исследуемого порошка берется с некоторым избытком, чтобы полностью заполнить мерную воронку с «верхом». Первоначально мерная воронка закрыта шибером 5, который управляется электроприводом 6. После заполнения мерной воронки, приводится в действие сметка и излишек порошка ссыпается через воронку 7 в приемную емкость 8, стоящую на электронных весах 9. После выравнивания верхнего слоя порошка в мерной воронке, подается сигнал на возврат сметки в исходное положение. Затем подается сигнал на открытие шибера. Порошок через воронку 7 попадает в приемную емкость 8. После высыпания порошка из мерной воронки для гарантированного удаления возможных остатков порошка на стенках воронок включается вибрация. Вибрация включается также в случае, когда контролируемый порошок в свободном состоянии не высыпается из воронки 1 или 2.

На фиг. 2 условно показан график данных, получаемых с электронных весов. По сути, график фиг. 2 отражает последовательность действий (алгоритм работы) заявляемого устройства. Участкам на графике: 0-1 - обнуление данных о массе; 1-2 - установка на весы приемной емкости; 2-3 - замер массы этой емкости; 3-4 - высыпание излишков контролируемого порошка в результате действия сметки; 4-5 - замер начального значения массы порошка mi для расчета насыпной плотности; 5-6 - высыпание контролируемого порошка из мерной воронки; 6-7 - замер массы высыпавшегося порошка m 2; 7-8 изменение массы за счет остатков порошка, высыпавшегося при вибрации.

Насыпная плотность рассчитывается как отношение разности m2-m1, отнесенной к объему мерной воронки.

Текучесть определяется как отношение массы порошка, высыпавшегося из мерной воронки с калиброванным отверстием (прибор Холла) ко времени его высыпания, т.е. текучесть равна средней скорости высыпания порошка (угловому коэффициенту кривой на участке 5-6 фиг. 2). Из-за наличия переходных процессов измерение наклона кривой производят на отрезке кривой, отступив вперед от начала высыпания (момент t1 и, соответственно, устройство для контроля насыпной плотности и текучести сыпучих   материалов, патент № 2494371 ) и отступив назад от конца высыпания (момент t2 и, соответственно, устройство для контроля насыпной плотности и текучести сыпучих   материалов, патент № 2494371 ). Таким образом, текучесть рассчитывается как отношение разности устройство для контроля насыпной плотности и текучести сыпучих   материалов, патент № 2494371 к разности t2-t1.

С целью практической реализации предлагаемого изобретения был разработан и изготовлен опытный образец прибора контроля насыпной плотности и текучести сыпучих материалов.

Прибор прошел испытания на порошках-имитаторах, использовались порошки с фракциями от 63 до 800 мкм. Результаты испытаний подтвердили достижение технического результата - измерения выполняются без непосредственного контакта оператора с порошком (с дистанционным управлением), при этом обеспечивается высокая точность измерений: погрешность измерения насыпной плотности не более 2%, текучести не более 4% при доверительной вероятности 0,95.

В заключение можно утверждать, что указанные отличительные признаки в предложенном устройстве необходимы и достаточны для обеспечения заявленного технического результата.

Класс G01N9/02 путем измерения веса известного объема 

способ определения средней плотности гранул полистирольного заполнителя для полистиролбетона -  патент 2525150 (10.08.2014)
устройство для определения натурной массы зерна -  патент 2435156 (27.11.2011)
устройство для экспресс-определения плотности почвы -  патент 2337345 (27.10.2008)
прибор для определения плотности жидких металлов и сплавов -  патент 2304275 (10.08.2007)
машина трения -  патент 2290622 (27.12.2006)
способ определения плотности моделированного морского льда и устройство для его реализации -  патент 2227284 (20.04.2004)
устройство для измерения плотности жидкости -  патент 2152021 (27.06.2000)
способ определения удельного веса шерстного волокна овец одной породы -  патент 2075054 (10.03.1997)
способ определения кажущейся плотности пористых материалов -  патент 2045032 (27.09.1995)
измеритель массовой плотности жидкости -  патент 2035715 (20.05.1995)
Наверх