液滴分析儀機械結構設計研究

時間:2022-09-02 09:34:34

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液滴分析儀機械結構設計研究

摘要:本文基于液滴分析技術的原始理論,重新設計了電容傳感器的機械結構。為了找到纖維進給的深度,設計了梯度為0.1mm的墊片調整機構,以控制纖維探頭通過墊片的插入深度并達到最表征的位置,以便液滴實驗能夠最好地再現狀態。實驗表明,使用1.8mm墊片來限制纖維深度可以獲得最佳的液滴指紋。

關鍵詞:液滴分析儀;電容傳感器;光纖傳感器

液滴分析技術的特點是使用人類指紋來識別人,根據該識別的數字可以定性流體,能夠了解液滴分析技術在線監測的可能性,該技術可以直接用于樣品的采樣,測試和自動分析,并將其應用于水質和飲料控制的變化。液滴分析技術是一種新技術,它利用光纖和電容傳感器在液滴形成過程中獲取液體的光和電信號,并實現液體特性。通過將電容信號(如水平坐標和光纖信號)作為配位,可以達到反映液體特性的曲線。

1液滴分析技術測量原理

電容式液滴傳感器電容的變化是:光纖液滴傳感器主要由液滴頭、輸液光纖、輸出光纖和供電管組成,能夠控制光源,液滴內部的光被液體等反射、透射和完全吸收,人體的一些模擬光纖作為信號輸出。這部分變化改變了光強度,包括泄漏的物理化學性質的全面信息。在液滴體積變化過程中,電容傳感器的電容變化如下:式中,h能夠隨液滴的生長過程而變化,ε0代表真空電常數,R代表的是環形電極內半徑,r指的是液滴的半徑,ε1指的是測量的液體的相對介電常數,εa是環板和液滴之間空氣的相對介電常數。

2液滴分析儀傳感器的結構設計

液滴頭和環板形成電容式傳感器的兩個電極,液滴頭附著在空間的下支撐殼上,環板的安裝位置由定位芯保證。在測量電路中,環板就像充電信號的齒面端一樣,非常容易受到外部干擾。因此,電容器的上部和下部屏蔽層設計用于隔離與環板的外部干擾,以確保測量的進行。

2.1傳感器的核心部件分析

2.1.1滴頭密集傳感器的兩個電極由液滴頭和環板形成,液滴頭連接到空間的下部支撐殼上,圓板的安裝位置由位置核心固定。在測量電路中,圓板與加載信號的齒端一樣,極易受到外界干擾。因此,電容器的上下外殼設計用于將外部靜電與環板絕緣,以確保測量的穩定性。淺談液滴分析儀的機械結構設計孫艷(忻州職業技術學院機電系,山西忻州034000)摘要:本文基于液滴分析技術的原始理論,重新設計了電容傳感器的機械結構。為了找到纖維進給的深度,設計了梯度為0.1mm的墊片調整機構,以控制纖維探頭通過墊片的插入深度并達到最表征的位置,以便液滴實驗能夠最好地再現狀態。實驗表明,使用1.8mm墊片來限制纖維深度可以獲得最佳的液滴指紋。關鍵詞:液滴分析儀;電容傳感器;光纖傳感器中圖分類號:U445.1文獻標識碼:A文章編號:1671-0711(2022)08(下)-0115-02圖1滴頭結構圖2.1.2環形極板及上、下屏蔽罩圓柱形密封膠模型的外板是由銅制成的,這樣其中心軸與落頭的中心軸能夠重合,圓板的長度要大于液滴過程的最大距離,本文中為14mm。圓板的下部有一個直徑為2mm的孔,內置保護芯,圓板的充電信號通過保護線的內芯到達測量通道。2.1.3上、下屏蔽罩測量通道通過來自“地面站”和“待測終端”的兩個信號連接到雙極密封膠傳感器,以實時測量容量值。在滴劑的生長中,頭部毛毛雨的長度不斷變化,費用也在不斷變化。在測量中,滴落時用不穩定的力連接到地球末端,測量周期連接到測量通道中的終端進行測量。由于理論容量值僅為PF水平,因此極易受到外部因素的干擾,電容器的上下保護外殼設計在圓板外。2.1.4下支撐套下部支撐套管材料為PTFE,可完成電容器,光纖傳感器和電路的緊固功能。上部和下部有四個圓孔,用于緊密的信號線層。同時,它們可以輕松跟蹤密封劑板和光纖貼片的緊固位置。它是下部支撐套筒內的一個定制孔,塑料板通過這個光滑的孔將下部支撐套筒從下部轉動,并調整電容器下方保護外殼的垂直位置。在下部支撐套的中間有一個圓孔,通過與滴頭過盈配合完成滴頭的裝卡。

2.2光纖傳感器核心部件

2.2.1軌道本文設計了光纖電纜測量垂直位移軌跡,以保證光纖運動的有效性。螺紋孔在軌道的一側打開,并將頭發注射收緊到所需位置。在軌道的另一側是50度的角落處的長臺階沖洗,其中內滴通過該進料管插入。軌道的外脈與下部支撐套筒的內壁相結合,下部支撐套筒通過軌道下部的三個孔調整其位置,這些孔在120度的圓周內是對稱的。2.2.2墊片密封劑中心有一個直徑為2mm的孔,與下部控制臺平行的直徑必須為0.01mm。由于墊片之間的厚度差僅為0.1mm,因此使用兩個高模擬插頭作為加工原料,墊片采用線切割技術進行加工。選擇0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.4mm、0.5mm和1mm六種尺寸進行加工,并通過超級聚焦實現1.1~2.4mm的包裝厚度。通過改變包裝的不同厚度并將其覆蓋在所需的高度來改變纖維深度。光纖安裝的深度不同,產生的指紋滴也不同。在實驗中找到光纖探頭的深度后,將光纖探頭固定在此位置。2.2.3圓柱芯圓柱芯下端放置在圓柱形軌道頂部的中間孔中,以分散注意力。圓柱芯頂部的圓柱形邊緣與滴水端底部的內錐端接觸,保證圓柱形芯的卷曲性和滴水性。

3實驗與分析

3.1光纖插入深度實驗

竹酒當作測量對象,限制滴頭的穿透深度,進行指紋提取實驗,如圖2所示。

3.2液滴指紋圖特征峰統計

隨著厚度線性增加,光纖末端人頭下降的深度減小,而液滴打印上的電壓停止(定義為液滴打印卡背面的較大尖端為“停止電壓”),并且隨著封裝厚度的增加,趨勢增加。在小于1.0mm的包裝厚度范圍內,在罩的尖端和彩虹的尖端之間,表面為零(除擾動以外的第一個彎曲尖端被定義為“彩虹尖端”),這是由穿透液滴下邊緣輪廓的纖維探頭產生的,并且該區域中液滴打印的適當功能丟失。在0.2mm指紋卡封裝中,跌落沒有出現在肩膀的頂部和彩虹的頂部,只有電壓停止,而電容的前半部分指紋卡功能周期丟失了。在封裝厚度為1.0mm或更小的區域,軌道液滴的指紋卡的原始值為零。實驗測量了7種液體的指紋,以及指紋卡中6種滴的原始值對應于每個厚度包裝,粒數值為零,彩虹頂計數為肩頂(在跌落指紋卡中彩虹頂正面也出現小凸起的肩頂,此肩上衣定義為“彩虹頂肩上衣”),張力峰肩上衣(下降指紋短電壓峰出現在后部的小凸起峰,定義為“電壓峰肩峰”),如表1所示在選擇光纖端插件的深度位置時,需要選擇深度位置,以便與深度位置對應的指紋卡盡可能多地暴露信息,即盡可能多的功能。如表1所示,隨著填料厚度的增加,功能總數也會增加,填料厚度為1.6mm、1.8mm和2.0mm作為填料厚度的替代方案。如圖10所示,隨著封裝的增加,光信號的強度顯示出下降的趨勢,即光信號曲線包圍的區域,水平軸顯示下降的趨勢。通過選擇1.8mm厚度作為光纖表面插入深度的邊界包厚度,所得指紋卡不僅可以暴露多種功能,而且其光信號強度也不弱。

作者:孫艷 單位:忻州職業技術學院機電系