[发明专利]一种用于直读光谱仪激光台的对于试样夹紧固定装置在审

专利信息
申请号: 201910709938.3 申请日: 2019-08-02
公开(公告)号: CN110426345A 公开(公告)日: 2019-11-08
发明(设计)人: 宋酩;李华申 申请(专利权)人: 淮北市君意达金属科技有限责任公司
主分类号: G01N21/01 分类号: G01N21/01;G01N1/34;G01N1/32
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 235000 安徽省淮北市*** 国省代码: 安徽;34
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摘要:
搜索关键词: 直读光谱仪 固定装置 试样夹 放置槽 海绵圈 激光 光谱仪分析 灰尘颗粒 基座顶部 螺杆连接 螺纹连接 清理机构 试样检测 样品分析 样品检测 底端 夹持 螺杆 嵌装 粘接 赃物 残留 贯穿 污染 加工 分析 保证
【说明书】:

本发明公开了一种用于直读光谱仪激光台的对于试样夹紧固定装置,涉及样品检测技术领域。该用于直读光谱仪激光台的对于试样夹紧固定装置,包括基座,所述基座的形状呈环状,且基座顶部的内侧向下开设有放置槽,放置槽底端未贯穿基座的底部,放置槽内粘接有海绵圈的底部,且海绵圈的外侧嵌装在基座内,基座的四侧内均螺纹连接有螺杆,且螺杆连接在基座内的一端与海绵圈的外侧接触。该用于直读光谱仪激光台的对于试样夹紧固定装置,在完成试样的夹持后,可通过清理机构对于样品分析面进行有效清理,确保无加工颗粒与灰尘颗粒残留,避免赃物对分析面造成污染从而影响到光谱仪分析结果的情况出现,有效保证了试样检测效率。

技术领域

本发明涉及样品检测技术领域,具体为一种用于直读光谱仪激光台的对于试样夹紧固定装置。

背景技术

在钢铁冶炼的过程中,采取钢或铁水的金属块状试样,经过光谱分析之后,可测出试样中各不同元素的百分含量,以便于指导钢铁冶炼或判定钢铁成分。而通常达到这一目的所使用的设备即为直读光谱仪,通过将试样放置于带有氮化硼垫片的激光台并使用压紧机构对试样进行压紧,这样的压紧方式基于弹簧弹力对试样进行压紧,由于试样自身重量以及弹簧的压力作用,容易导致与试样接触的氮化硼垫片损坏,其价格相对昂贵且购买周期较长,因此采用间接固定试样的方式是明显优于传统压紧方式的。在取样过程中,常用的取样方式为取样器采样法,在取得铁水或钢水后倒入模具内进行制样,制得的试样需保证分析面的刻痕均匀、清晰、平整等等一系列制样标准。而在实际制样过程中,受环境、温度和取样操作等因素影响,部分试样在完成制样后不符合光谱分析的要求,从而导致了分析结果误差较大以及浪费较多样品的情况出现,对正常生产造成影响的同时无疑提高了生产成本。

如中国授权专利公开号为(CN 206618674 U)的一种直读光谱仪用样品座,通过圆柱桶型结构的样品基座将样品进行夹持,并直接放在直读光谱仪上进行分析,保证了氮化硼垫片不被破坏,并可观察试样位置,实现小金属样品化学成分的快速分析。然而该样品座仅能够起到对样品的夹持效果,对于上述可能出现的影响到分析结果的不确定因素缺少相应的处理手段。

发明内容

针对现有技术的不足,本发明提供了一种用于直读光谱仪激光台的对于试样夹紧固定装置,能够在替代传统压紧试样方式的基础上对样品可能存在的瑕疵进行补救处理,以确保其满足光谱仪分析标准,不会干扰到光谱仪的分析结果。

为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种用于直读光谱仪激光台的对于试样夹紧固定装置,包括基座,所述基座的形状呈环状,且基座顶部的内侧向下开设有放置槽,放置槽底端未贯穿基座的底部,放置槽内粘接有海绵圈的底部,且海绵圈的外侧嵌装在基座内,基座的四侧内均螺纹连接有螺杆,且螺杆连接在基座内的一端与海绵圈的外侧接触,基座的背面固定安装有微型风机,且微型风机的出气口与导气管的一端固定连接,基座的顶部内嵌装有球轴,且球轴内圈的顶部固定连接有清理机构,清理机构背面的中部位于导气管的前侧,且导气管的出气端朝向清理机构,清理机构的顶部嵌装有酸洗机构。

优选的,所述清理机构包括空心转环、斜片、进气槽、中部呈波纹状的伸缩气囊、软筋、球囊、进气口、排气网和刷毛,空心转环的底部固定连接在球轴内圈的顶部,斜片呈等距环绕状固定连接在空心转环的侧表面,进气槽开设在斜片的右侧并与空心转环的内腔连通,伸缩气囊呈等距环绕状插接在空心转环的内圈处并与空心转环的内腔连通,软筋两个为一组呈对称状固定连接在伸缩气囊内,若干球囊呈排状等距粘接在伸缩气囊波纹段的底部,进气口两个为一组开设在球囊顶部的左右两侧并与球囊的内腔连通,且球囊的内腔通过进气口与伸缩气囊的内腔连通,排气网粘接在球囊的下半部并贯穿球囊的内外两侧,刷毛固定连接在球囊的底部,刷毛具体为软质刷毛,从而避免对试样表面造成刮伤,同时球囊在完全膨胀后能够与试样表面接触,辅助除尘效果的进行。

优选的,所述斜片相背空心转环的一侧向右倾斜,且斜片底部的水平高度高于球轴顶部的水平高度,这样的倾斜设置使得斜片能够更快受到气流吹动并驱动空心转环,同时在转动过程中斜片不会受到球轴的妨碍。

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