[实用新型]一种颗粒物浓度检测的纸带压紧装置有效

专利信息
申请号: 202022276884.7 申请日: 2020-10-14
公开(公告)号: CN213689299U 公开(公告)日: 2021-07-13
发明(设计)人: 杜晓钢;梅小强;刘景超;方之武 申请(专利权)人: 青岛明德环保仪器有限公司
主分类号: G01N15/06 分类号: G01N15/06;B65H23/188;B65H23/26
代理公司: 青岛汇智海纳知识产权代理有限公司 37335 代理人: 陈磊
地址: 266000 山东省*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 一种 颗粒 浓度 检测 纸带 压紧 装置
【说明书】:

本实用新型公开一种颗粒物浓度检测的纸带压紧装置,包括拉杆机构和压紧轮机构,拉杆机构包括驱动电机和拉杆,驱动电机通过偏心联轴器与拉杆的一端相连;压紧轮机构包括压紧轮轴、压紧轮、压紧支撑块、定轴、双扭簧以及连杆,压紧轮轴的一端与拉杆的另一端相连,压紧轮轴的另一端设置压紧轮,纸带位于压紧轮和压紧支撑块之间,双扭簧套设在定轴上,连杆一端与定轴相连,另一端与压紧轮轴相连,通过驱动电机转动带动拉杆的上下运动,进而带动压紧轮轴上下运动,并结合连杆与定轴和压紧轮轴的连接,实现压紧轮对纸带的压紧和脱离。本方案在整个检测周期中保证纸带不会收缩或者被拉伸,克服纸带变化引起的数据检测误差,具有更好的检测效果及实用价值。

技术领域

本实用新型涉及颗粒物浓度检测领域,具体涉及一种颗粒物浓度检测的纸带压紧装置。

背景技术

现在多采用β射线法检测颗粒物浓度,β射线法颗粒物监测仪由采样头、切割器、样品动态加热系统、采样泵和仪器主机组成,β射线法测颗粒物浓度主要是利用β射线衰减的原理,环境空气由采样泵吸入采样管,经过纸带(滤膜)后排出,颗粒物沉淀在纸带(滤膜)上,当β射线通过沉积着颗粒物的纸带(滤膜)时,β射线的能量衰减,通过对衰减量的测定便可计算出颗粒物的浓度。

β射线颗粒物浓度监测设备有同位检测和异位检测两种,现有异位检测法的仪器中多数为采样和检测机构固定,电机旋转带动纸带左右移动,实现采样位和检测位之间位置的转换,也有将纸带固定在一基板上,基板随着导轨和丝杆组合的机构一起移动,例如申请号为201810229555.1的发明专利公开一种走纸机构整体移动式双工位颗粒物监测装置。但无论哪种机构,都没有考虑纸带受拉力所产生的伸缩对测量结果的影响。

实际检测过程中,纸带的张紧程度很大程度上会影响测量结果,为了保证纸带始终处于张紧状态,移动过程中需施加一定的阻尼,否则纸带太松容易出现错位,再者,在长时间的检测过程中收、放纸轮中纸带盘的外径一直在改变,纸带承受的拉力也在不断变化,不能保持恒定的张力,导致初值测量、抽气采样、终值测量时纸带位置不能处于相同的状态,所以为了不发生纸带错位或者伸缩变化而影响检测精度,加装压紧机构就显得十分必要。

实用新型内容

本实用新型针对现有检测装置检测过程中纸带的张紧程度对检测结果造成的影响,提出一种颗粒物浓度检测的纸带压紧装置,通过对纸带压紧,在整个检测周期中保证纸带不会收缩或者被拉伸,免除由于纸带变化引起的数据检测误差。

本实用新型是采用以下的技术方案实现的:一种颗粒物浓度检测的纸带压紧装置,包括拉杆机构和压紧轮机构,所述拉杆机构包括驱动电机和拉杆,驱动电机通过偏心联轴器与拉杆的一端相连;所述压紧轮机构包括压紧轮轴、压紧轮、压紧支撑块、定轴、双扭簧以及连杆,压紧轮轴的一端与拉杆的另一端相连,压紧轮轴的另一端设置压紧轮,纸带位于压紧轮和压紧支撑块之间,连杆的一端和双扭簧均套设在定轴上,连杆的另一端与压紧轮轴相连,通过驱动电机转动带动拉杆的上下运动,进而带动压紧轮轴上下运动,并结合连杆与定轴和压紧轮轴的连接,实现压紧轮对纸带的压紧和脱离。

进一步的,所述拉杆机构还包括光电传感器,光电传感器通过光电传感器定位架设置在偏心联轴器上方,且偏心联轴器伸入光电传感器的部分开有检测槽A,驱动电机通过电机架固定在总装板上,因为驱动电机轴端连接偏心联轴器,偏心联轴器另一端连接拉杆,当电机通电时,偏心联轴器跟着转动,然后带动拉杆上下运动,当检测槽A转动到光电传感器感应位置,电机停止转动,此时压紧轮轴被拉起,压紧轮脱离开纸带。

进一步的,所述拉杆的一端设置有一通孔,压紧轮轴穿过拉杆上的通孔与拉杆机构相连接,进而实现压紧轮轴随着拉杆机构的运动而上下运动。

进一步的,所述压紧轮包括两个,两个压紧轮压在纸带的两侧边缘,采取压合纸带两侧边缘的压紧方式,同时为了压合均匀,避免因加工和装配产生两个压紧轮不能同时压紧纸带。

进一步的,所述压紧轮采用柔性可压缩材料,压紧支撑块采用刚性材料,这样既能对纸带起到定位作用,还能保证纸带两侧均能压牢固。

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