温度可控、色度检测一体化的和胶装置的制造方法_2

文档序号:8328730阅读:来源:国知局
定,温度控制误差在2°C以内;采用封闭容器和胶,大大降低了烟粉扬尘,解决制墨业和胶扬尘大的问题;采用搅拌系统,避免原料粘锅现象,使得原料搅拌均匀;容器内胆底面采用球冠形设计,方便出料。该装置在制墨业和胶中发挥独特作用。
【附图说明】
[0020]图1为本发明整体结构示意图。
[0021]图2为本发明恒温控制电路盒内电路图。
[0022]图3为本发明色度计及滴样托板部分结构放大图。
[0023]图4为本发明燕尾形导轨结构示意图。
[0024]图5为本发明搅拌轴部分结构示意图。
[0025]图6为本发明加料漏斗结构示意图。
【具体实施方式】
[0026]如图1、图3、图5所示。温度可控、色度检测一体化的和胶装置,包括和胶容器,和胶容器由外容器I和共中心轴设置在外容器I中的内胆2构成,内胆2顶部设置为胆口且内胆2顶面与外容器I顶面齐平,外容器I顶部与内胆2顶部之间连接有环形的上端壁,内胆2胆口上端面盖合有封闭内胆的圆盖,内胆2底部设置为球冠形且与外容器I底部之间相距一定距离;
圆盖上中心位置安装有搅拌直流电机3,内胆2中沿中心轴线竖直向下设置有搅拌轴4,搅拌直流电机3输出轴竖直向下穿过圆盖,且搅拌直流电机3输出轴通过内置双头螺纹的套筒5与搅拌轴4上端连接,搅拌轴4下端安装有桨叶6,圆盖中还开有三个分别与内胆2中连通的通孔,其中一个通孔中设置有伸入内胆中的加料漏斗7,第二个通孔中设置有伸入内胆2中的取样杆8,取样杆8伸入内胆2中的底端,取样杆下端连接有取样丝圈9,最后一个通孔作为进胶口 10,内胆2底部中心连通有竖直向下穿过外容器I底部的出料管道11,出料管道11上安装有出料阀门12 ;
上端壁中开有三个分别与外容器I中连通的通孔,其中一个通孔中设置有伸入外容器I中的温度计13,另一个通孔中设置有伸入外容器I中的水银导电表14,第三个通孔作为进水口 15,外容器I 一侧开有上下排列并通过管道相互连通的孔道,且连通两孔道的管道中串接有水位观测仪16,外容器I 一侧底部连通有出水管道17,外容器I侧壁上设置有透明的观察窗口 18,外容器I侧壁上还向内胆2水平设置有导样孔道19,导样孔道19外端设置在外容器I侧壁上,导样孔道19内端设置在内胆2侧壁上,且导样孔道19内端孔壁上铰接有挡住导样孔道19内端的导样孔道挡板20,导样孔道19中设置有水平燕尾形导轨21,水平燕尾形导轨21从导样孔道19外端延伸至导样孔道19内端,水平燕尾形导轨21上滑动安装有滴样托板22,滴样托板22上涂有白色涂层,外容器I外侧壁上位于导样孔道19外端上方还设置有与水平燕尾形导轨21垂直的竖直燕尾形导轨23,竖直燕尾形导轨23上滑动安装有色度计24,外容器I中位于内胆2底部正下方还设置有加热电阻丝25,外容器I外设置有恒温控制电路盒26,加热电阻丝25两端、水银导电表14两接线端分别通过导线与恒温控制电路盒26连接。
[0027]桨叶6取两扇,桨叶6底部采用与内胆2底部形状匹配的圆弧形设计,桨叶6外缘形状与内胆2内壁形状一致,桨叶6上部采用镂空矩形,桨叶6底部、外缘和内胆2内壁仅有很小间隙。
[0028]如图4所示,水平燕尾形导轨21和竖直燕尾形导轨23结构相同,均包括轨体27,轨体27中开有贯穿轨体的燕尾槽28,燕尾槽28两端分别设置有中央穿孔的固定片29,燕尾槽28内滑动安装有内螺纹套筒30,内螺纹套筒30中转动螺合安装有螺杆31,且螺杆31两端分别转动并限位安装在固定片29的中央穿孔中,螺杆31其中一端连接有调节螺钉32,水平燕尾形导轨21的轨体固定在导样孔道19中,且滴样托板22固定在水平燕尾形导轨21的内螺纹套筒上,竖直燕尾形导轨23的轨体固定在外容器I外侧壁上,且色度计24固定在竖直燕尾形导轨23的内螺纹套筒上。
[0029]如图2所示,恒温控制电路盒26内设置有变压器VT,变压器VT高压侧通过保险丝F、触压式开关K连接交流220V电源,变压器VT高压侧两端之间还并联有两支路,其中一个支路中依次串联有一个继电器J的常开开关K1、发光二极管B1、串联限流电阻R1、继电器J的常开开关K2,加热电阻丝一端通过导线连接至常开开关Kl与发光二极管之间,加热电阻丝另一端通过导线连接至常开开关K2与串联限流电阻Rl之间,另一个支路中依次串联由继电器J的常闭开关Κ3、发光二极管Β2、串联限流电阻R2、继电器J的常闭开关Κ4 ;
变压器低压侧两端分别与一个二极管整流桥ZL的输入端连接,二极管整流桥ZL的输出端之间连接有电容器C,变压器低压侧还连接有三极管Τ,三极管T的集电极通过继电器J的线圈D与二极管整流桥一个输出端连接,三极管T的发射极与二极管整流桥另一个输出端连接,三极管T的基极与继电器上的线圈D之间连接有偏置电阻K,水银导电表两接线端分别与三极管T的基极、三极管T的发射极连接。
[0030]如图6所示,加料漏斗2包括斗体33、连接在斗体33底部的管道34,斗体33顶部前、后侧内壁分别水平设置有水平导轨槽35,斗体33左侧内壁开有挡板插入口 36,从挡板插入口 36向斗体33顶部水平插入有水平挡板37,且水平挡板37的前、后侧分别在斗体33顶部前、后侧内壁水平导轨槽35中滑动,斗体33底部管道34上安装有固定漏斗套筒38,固定漏斗套筒38底部连接有套在管道34上且水平设置的水平板39,水平板39上开有多个供螺丝螺入的螺孔40。
[0031 ] 本发明中,和胶容器整体采用不锈钢材质,外容器侧壁预留取样观测窗口,外容器侧壁还上下各预留两个孔道,可安装水位观测仪,外容器侧壁下部设置出水管道。和胶容器上端壁预留三个孔,分别为温度计插入孔、进水孔、水银导电表插入孔位置。内胆顶部胆口通过圆盖封闭,圆盖通过螺钉铆合在内胆顶部,圆盖预留四个圆孔,分别为烟粉漏斗插入孔、进胶孔、取样孔位置和搅拌器插入孔位置。外容器底面采用平底设计,外容器通过三脚支架立于地面,外容器底面和内胆底面之间放置加热电阻丝,加热电阻丝采用一般电加热防水的电水壶的电阻丝。内胆底面采用球冠形设计,便于搅拌和出料。两层下底面被出料管道贯穿。
[0032]
本发明中,恒温控制电路盒内电路如图2所示,由电路被分成高压电路和低压电路两部分。
[0033]高压电路由加热电阻丝和恒温指示两部分。直接采用220V电源供电,高压电路接通加热电阻丝,加热电阻丝的220伏时功率为200瓦左右。通过加热电阻丝加热和胶容器中外容器与内胆夹层内的水,达到升温目的。恒温指示电路由发光二极管(BpB2)和串联限流电阻(RpR2)组成,通过二极管发光,显示和胶容器内是否达到恒温状态。
[0034]低压电路由变压器VT、整流桥ZL、电容器C、三极管Τ、三极管基极偏置Rb组成。变压器VT将220伏交流电转化12伏的交流电,再通过整流桥ZL转换成脉动的直流电,后面通过电容器C滤波,降低直流电的纹波系数,变成非常平稳的直流电,推动三极管T工作。三极管基极设置偏置电阻Rb,保证三极管能在a、b位置断开时处于放大状态,a、b位置接通时三极管处于截止状态。a、b位置接水银导电表的两个接线柱。水银导电表相当于温度控制开关,当温度达到预设定的控制温度时,由于水银导电表中水银面的上升,水银导电表接通,导致a、b位置接通;当温度降低到预设定的控制温度一下,由于水银导电表的水银面的下降,水银导电表断开,导致a、b位置断开。
[0035]通过水银导电表控制和胶容器的夹层内部水的温度,水银导电表的测试范围O-1OO0C,最小刻度为1°C ο通过温度计测定液体的温度,温度计测温范围和最小刻度值同水银导电表。继电器J以高压工作的常开开关K1、K2与常闭开关Κ3、Κ4和低压工作线圈D衔接低压控温电路和高压加热电路。水银导电表的导通和断开,控制三极管的放大状态和截止状态,控制继电器J线圈D中电流大小。当线圈D中电流大时,吸合常开开关K1、K2,断开常闭开关K3、K4 ;当线圈D中电流小时,断开常开开关K1、K2,衔片搭接常闭开关K3、K4。从而控制继电器的常开K1、K2和常闭K3、K4开关开合,达到控制加热器的加热状态以及恒温状态的显示,达到控温的目的。
[0036]高压电路和低压电路通过继电器的常开、常闭开关和线圈D衔接,达到低压电路控制高压电路、小电流控制大电流的目的。电路总控,通过触压式开关K,控制总电路的通断,触压式开关K后安装保险丝F,保险丝F对整个电路起保护作用。
[0037]
本发明中,取样杆13和取样丝圈构成取样器,取样杆和取样丝圈由不锈钢材料构成,且在滴样托板上
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