[发明专利]一种液体颗粒检测仪在审

专利信息
申请号: 201711380407.1 申请日: 2017-12-20
公开(公告)号: CN107941664A 公开(公告)日: 2018-04-20
发明(设计)人: 李彧;柳建新 申请(专利权)人: 天津博宜特科技有限公司
主分类号: G01N15/02 分类号: G01N15/02;G01N15/14
代理公司: 天津市三利专利商标代理有限公司12107 代理人: 韩新城
地址: 300384 天津市滨海新区滨海高*** 国省代码: 天津;12
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摘要:
搜索关键词: 一种 液体 颗粒 检测
【说明书】:

技术领域

发明涉及液体颗粒检测仪技术领域,具体涉及一种液体颗粒检测仪。

背景技术

液压油的污染物主要有固体颗粒物、空气、水和化学物质等,其中固体颗粒污染物是机械液压系统中危害最大的污染物,它是液压元件磨损、卡滞及失效的主要原因。据有关资料表明,70%以上的液压系统故障是由油液污染引起的。实践证明,采用油液颗粒污染检测技术和有效的污染控制措施能显著提高装备液压系统工作寿命和可靠性。

目前国外航空、船舶液压系统中大部分采用在线检测法检测液压油中颗粒物含量,在线检测法一直是液压油颗粒检测的研究方向。光阻法作为一种常用的在线式液压油颗粒检测法,具有非接触性、测量速度快及准确度高等优点。

光阻方法测量悬浮液中的颗粒,早在1958年由Carve.L.D发明,经几十年的发展仍为人们关注的检测液体中颗粒数量和粒度分布的方法。此方法又称为消光法或光蚀法。

当今的大多数在线检测设备,结构复杂,不能实现便携使用。

发明内容

本发明的目的是针对现有技术中存在的技术缺陷,而提供一种液体颗粒检测仪。

为实现本发明的目的所采用的技术方案是:

一种液体颗粒检测仪,包括壳体,所述壳体中设有蠕动泵、激光光源以及光电接器收器,所述激光光源及光电接收器相对设置,所述激光光源及光电接收器之间有用于待检测液体通过的样品检测腔,所述样品检测腔内流体的流向与激光光源发出的平行光线相垂直,所述样品检测腔的一端形成有液体入口、另一端形成有液体出口;所述激光光源及光电接收器分别通过激光驱动电路以及信号处理电路与控制器连接,所述控制器通过蠕动泵驱动电路连接将待检测液体送入所述样品检测腔中的所述蠕动泵。

所述控制器通过液晶驱动接口连接HMI液晶屏,所述HMI液晶屏安装在所述壳体的上端面一侧。

所述控制器通过485接口连接微型打印机,所述HMI液晶屏安装在所述壳体的上端面一侧。

所述控制器连接USB接口以及下载接口。

所述信号处理电路包括依次设置的滤波电路、除法电路、运算放大电路、比较器、标准电路输出电路,所述比较器连接数模转换器ADC,所述数模转换器ADC与控制器ADC口相连接,所述标准电路输出电路的输出端与控制器的信号接收端连接,所述滤波电路与光电接收器的信号输出端连接。

所述壳体的上端中部形成凹槽,所述凹槽中设有提手,所述提手的下侧面有护手硅胶层。

所述壳体的底部有可拆卸的底脚。

所述壳体的一侧安装有进出油口,所述进出油口分别通过管路与蠕动泵及液体出口连接。

本发明可以实现准确地检测出液体中颗粒数量,实现快速地对液体中的颗粒数量的检测。

附图说明

图1是液体颗粒检测仪的轴测示意图;

图2是液体颗粒检测仪的另一角度轴测示意图;

图3是液体颗粒检测仪的分解图;

图4是的样品检测腔的结构示意图;

图5是液体颗粒检测仪的电路原理图。

具体实施方式

以下结合附图和具体实施例对本发明作进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

参见图1-5所示,一种液体颗粒检测仪,包括壳体100,所述壳体中设有蠕动泵119、激光光源120以及光电接器收器,所述激光光源及光电接收器相对设置,所述激光光源及光电接收器之间有用于待检测液体通过的样品检测腔121,所述样品检测腔内流体的流向与激光光源发出的平行光线相垂直,所述样品检测腔的一端形成有液体入口1210、另一端形成有液体出口1211;所述激光光源及光电接收器分别通过激光驱动电路以及信号处理电路与控制器连接,激光光源的光从检测一侧的入光通道1211进入,并自相对侧的通道1213射出,光电压接收器安装在所述相对侧的通道121的一端,所述控制器通过蠕动泵驱动电路连接将待检测液体送入所述样品检测腔中的所述蠕动泵.

所述控制器安装在控制电路板117上,所述光电接器收器可安装在控制电路板117上,控制电路板117安装在电路板固定板1171上。

所述激光驱动电路和蠕动泵驱动电路,分别用于当启动测试时,分别通过光源驱动电路和蠕动泵驱动电路开启激光光源和控制蠕动泵;当启动清洗功能时,控制蠕动泵正反转。

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