[实用新型]一种电子烟温度和抽吸阻力测试装置有效
申请号: | 201621132750.5 | 申请日: | 2016-10-18 |
公开(公告)号: | CN206146459U | 公开(公告)日: | 2017-05-03 |
发明(设计)人: | 丁雪;蒋志才;黄华;储国海;周国俊;周炜;孙祺;方婷;戴路;沈凯 | 申请(专利权)人: | 浙江中烟工业有限责任公司 |
主分类号: | G01D21/02 | 分类号: | G01D21/02 |
代理公司: | 杭州丰禾专利事务所有限公司33214 | 代理人: | 王从友 |
地址: | 310008 *** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电子 温度 抽吸 阻力 测试 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及电子烟检测领域,尤其涉及一种电子烟温度和抽吸阻力测试装置。
背景技术
中国是电子烟生产大国,目前市面上电子烟主要由电池、雾化器(加热元件)、烟弹等部件组成,其工作原理是通过雾化器加热将烟弹内的液体或膏状物雾化。由于烟丝及烟丝提取物化学成分的释放程度与温度直接相关,因此开展电子烟雾化腔内电阻丝温度及腔体温场测量尤为重要。
一种电子烟雾化器加热温度测量方法(201410359877.X)公开了半封闭式结构的电子烟雾化器中电阻丝的测量方法,其方法如下:将K型热电偶或E型热电偶探针插入电子烟烟弹的雾化管中,与电阻丝直接接触,然后将热电偶另一端接上测量仪表,导通电子烟电路后可测量电阻丝加热温度。本专利仅针对手动加热的电子烟,对于通过抽吸自动启动加热的电子烟,本方法无法实现温度测量。
发明内容
为了解决上述的技术问题,本实用新型的目的是提供一种电子烟温度和抽吸阻力测试装置,该装置可使温度传感器定位更加精确,能够准确探测电子烟加热腔内各点的温度,且操作简单,测量精度高,响应速度块。
为了实现上述的目的,本实用新型采用了以下的技术方案:
一种电子烟温度和抽吸阻力测试装置,该装置包括固定台、夹具、过滤器、标准恒流孔、负压发生装置、压力计、温度传感器和数据采集处理模块,夹具、过滤器、标准恒流孔和负压发生装置均固定设置在固定台,所述的负压发生装置连接标准恒流孔,标准恒流孔连接过滤器,所述的压力计设置在过滤器和电子烟之间,所述的夹具正对过滤器设置,电子烟一端固定在夹具上,另一端与过滤器对接,并在电子烟加热腔腔体上设置有小孔,所述的温度传感器通过热封胶固定在小孔内,温度传感器的外端与数据采集处理模块相连接。
作为优选,所述的温度传感器采用K型热电偶。
作为优选,所述的过滤器采用剑桥滤片。
作为优选,所述的压力计采用数显压力计。
本实用新型由于采用了上述的技术方案,可使温度传感器定位更加精确,能够准确探测电子烟加热腔内各点的温度,且操作简单,测量精度高,响应速度块。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
图2为本实用新型温度传感器的安装结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做一个详细的说明。
如图1所示的一种电子烟温度和抽吸阻力测试装置,该装置包括固定台1、夹具6、过滤器4、标准恒流孔3、负压发生装置2、压力计8、温度传感器9和数据采集处理模块7,夹具6、过滤器4、标准恒流孔3和负压发生装置2均固定设置在固定台1,所述的负压发生装置2连接标准恒流孔3,标准恒流孔3连接过滤器4,所述的压力计8设置在过滤器4和电子烟5之间,所述的夹具6正对过滤器4设置,电子烟5一端固定在夹具6上,另一端与过滤器4对接,并在电子烟5加热腔腔体上设置有小孔,所述的温度传感器9通过热封胶固定在小孔内, 9的外端与数据采集处理模块7相连接。
本实用新型的温度传感器9采用K型热电偶,其线径尺寸为0.025mm,温度测量范围可达1000℃,其时间常数为0.003s;数据采集处理模块7可以实时采集温度传感器9的信号,其采样频率为50/s,采集的数据通过上位机软件传输至电脑,用于数据显示及后续的计算分析。
本实用新型的压力计8采用数显压力计,抽吸阻力采用数显压力计8进行测量,数显压力计8实时显示被测样品的抽吸阻力,其量程满足0-7kPa,精度优于0.1%。
本实用新型的过滤器4采用剑桥滤片,可以过滤粒径大于0.3μm的物质,用于保护标准恒流孔3不被污染,从而确保标准恒流孔3的恒定流量。
本实用新型的标准恒流孔3用于产生CORESTA技术报告中建议的3s稳定抽吸55mL的恒定气流,负压发生装置2用于产生不低于-65kPa的负压,以保证标准恒流孔3产生恒定的气体流量。
具体操作方法:采用精密台钻,配合直径为0.3-1.5mm的钻头,在电子烟5的加热腔部位打孔,打孔位置根据被测点的要求进行操作,将温度传感器9探头伸入所开小孔,至指定位置后用热熔胶封装固定,设定抽吸时间和停止时间后,开始抽吸,即可对电子烟5烟液温度、加热丝温度及加热腔内任意点的温度进行测量,同时完成抽吸阻力的测量。该方法与(201410359877.X)涉及的方法相比,可使温度传感器9定位更加精确,能够准确探测电子烟5加热腔内各点的温度,且操作简单,测量精度高,响应速度块。
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