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一种气体冲击颗粒并多位置测力变化的恒压装置制造方法及图纸

技术编号:29153134 阅读:20 留言:0更新日期:2021-07-06 22:50
本发明专利技术涉及一种气体冲击颗粒并多位置测力变化的恒压装置,在恒定压力下可实现颗粒堆积致密化,其包括空气压缩机、气体过滤器、冷冻式干燥机、筒体、气体流量传感器、力传感器、可调泄压阀、支腿、可拆卸底部和气压传感器;其中,空气压缩机经冷冻式干燥机、气体过滤器与立式储气罐连通,立式储气罐与筒体连通,活动多孔顶板可放入筒体的内部,筒体的上端与上封头密封连接,上封头的顶部设有进气口,立式储气罐通过管道连接进气口;筒体的一侧设有略小于筒体长度且自带刻度的透视窗口;筒体的下端设有支腿,所述筒体的下底面部分可拆卸且设有可调泄压阀与带有旋转球阀的出气口。该装置实现了颗粒的紧实致密堆积,消除了气体冲击过程中因筒体内部气压不足所造成颗粒堆积不够致密的缺陷,并能多位置测量堆积颗粒内部力的变化,能完成快速准确的颗粒堆积致密化过程且堆积致密结构紧实均匀,改进气冲作用下颗粒堆积致密化的工艺,对未来相关颗粒材料的发展起关键作用。

【技术实现步骤摘要】
一种气体冲击颗粒并多位置测力变化的恒压装置
本专利技术涉及气冲设备领域,尤其涉及一种气体冲击颗粒并多位置测力变化的恒压装置。
技术介绍
颗粒堆积不仅影响许多工艺过程的效率,如物料的喷雾干燥、矿浆的输送、仓库内颗粒的流出状态等,而且对最终产品质量,如制品强度、密度、透气性、热值等也起着重要作用。颗粒堆积致密化被广泛应用于各种工业和工程实践中,如粉末冶金、陶瓷加工、化学工程、制药工程、仓储工程、混凝土制备等。颗粒材料的堆积密度与均匀性是影响产品和工程质量的重要因素。例如,在环境岩土工程中,高密度膨润土颗粒材料被用以填充膨润土块体与围岩之间、块体与块体之间以及块体与废物罐之间的各种施工接缝,或者取代膨润土块体直接作为回填材料,以有效提升处置库工程屏障系统的整体干密度和密封性。膨润土颗粒材料的堆积密度和均匀性是影响工程屏障系统延缓地下水入渗、阻滞核素迁移、传递核素衰变热和维护处置库结构稳定性等关键水-力屏障功能的重要因素。在岩土力学领域,颗粒材料的渗透、强度和体变等水力-力学性质往往与颗粒堆积密度和均匀性密切相关。气体冲击过程中,由于气体内部压力不均匀,颗粒在堆积料柱不同高度处的气体压力存在差异,易导致堆积料柱致密较为松散。为了克服气体冲击过程中所造成的堆积料柱致密较为松散的缺陷,并得到更为均匀致密的产品,专利技术了此装置。
技术实现思路
(一)要解决的技术问题为了解决现有技术的上述问题,本专利技术提供一种气体冲击颗粒并多位置测力变化的恒压装置,主要用于实现颗粒堆积的致密化,该装置能够有效消除因堆积料柱内部气压不均匀导致堆积料柱致密较为松散的缺陷,可以在多个位置实时测量气体冲击过程中的各种参数,包括气体压强、累积流量、瞬时流量、温度、颗粒内部受力变化以及堆积密度分布。(二)技术方案为达到上述目的,本专利技术采用的主要技术方案包括:一种气体冲击颗粒并多位置测力变化的恒压装置,在恒定压力下可实现颗粒堆积致密化,其包括空气压缩机、气体过滤器、冷冻式干燥机、筒体、气体流量传感器、力传感器、可调泄压阀、支腿、可拆卸底部和气压传感器;其中,空气压缩机经冷冻式干燥机、气体过滤器与立式储气罐连通,立式储气罐与筒体连通,活动多孔顶板可放入筒体的内部,筒体的上端与上封头密封连接,上封头的顶部设有进气口,立式储气罐通过管道连接进气口;筒体的一侧设有略小于筒体长度且自带刻度的透视窗口;筒体的下端设有支腿,用于支撑筒体,使得筒体的下底面与安置筒体的地面具有较远的距离,所述筒体的下底面部分可拆卸且设有可调泄压阀与带有旋转球阀的出气口。如上所述的气体冲击颗粒并多位置测力变化的恒压装置,优选地,所述可调泄压阀设在筒体下底面,所述出气口设在筒体下底面且带有旋转球阀,所述可调泄压阀与所述出气口在筒体下表面各设有一个且上部开孔处均设有所述过滤网。如上所述的气体冲击颗粒并多位置测力变化的恒压装置,优选地,所述筒体下底面设有可拆卸底部,所述可拆卸底部带有不同尺寸的空心圆筒,所述空心圆筒不同位置设有放置所述力传感器的开孔。如上所述的气体冲击颗粒并多位置测力变化的恒压装置,优选地,所述空气压缩机为立式空气压缩机,其流量大于4m3/min。如上所述的气体冲击颗粒并多位置测力变化的恒压装置,优选地,所述筒体的一侧壁面还设有用于放置所述气压传感器和所述气体流量传感器的开孔,所述开孔设有四个,在所述筒体竖直方向不同高度设置,孔内均设有所述气压传感器和所述气体流量传感器。如上所述的气体冲击颗粒并多位置测力变化的恒压装置,优选地,所述气压传感器和所述气体流量传感器均通过连接数据传输线,与分站的智能口进行RS485通讯将数据实时储存到计算机。如上所述的气体冲击颗粒并多位置测力变化的恒压装置,优选地,所述空气压缩机与所述气体过滤器之间设有所述冷冻式干燥机。如上所述的气体冲击颗粒并多位置测力变化的恒压装置,优选地,所述冷冻式干燥机与所述旋转球阀之间的连接管道上设有所述气体过滤器。如上所述的气体冲击颗粒并多位置测力变化的恒压装置,优选地,所述气体过滤器与所述立式储气罐之间的管道上设有所述旋转球阀。如上所述的气体冲击颗粒并多位置测力变化的恒压装置,优选地,所述立式储气罐与所述筒体进气口之间设有所述转子流量计,所述转子流量计与所述筒体进气口之间设有所述旋转球阀。该气体冲击颗粒并多位置测力变化的恒压装置用于颗粒堆积致密化研究时,加入筒体内的颗粒可以是单元或多元组合成分,根据实验需求颗粒的形状、尺寸等也可以不断变化。更重要的是,冲击气体压力可以通过可调泄压阀进行恒压调节,并可以通过空心圆筒各个位置上的力传感器实时反馈筒体内部力变化,为获取致密均匀的颗粒产品及研究不同位置力的变化提供保证。(三)有益效果本专利技术的有益效果是:本专利技术提供的气体冲击颗粒并多位置测力变化的恒压装置,可以方便地研究在恒压下,粒子在容器内部的致密堆积状态及力的变化,能够有效改进气体冲击作用下粒子堆积致密化工艺。该装置适用性强,可以广泛运用于各种颗粒的堆积致密化过程,包括单一尺寸及多元球及非球形颗粒。为提高颗粒堆积密度提供了有效方法,能够获得颗粒堆积致密化过程中的力变化与气速变化,对未来相关颗粒材料的发展起到关键作用。本专利技术提供的气体冲击颗粒并多位置测力变化的恒压装置,可在实验室规模以及工业规模应用,以实现颗粒在恒压下的致密堆积,消除了气体冲击过程中因筒体内部气压不足所造成颗粒堆积不够致密的缺陷,并能多位置测量堆积颗粒内部力的变化,快速准确地完成颗粒堆积致密化的过程,且堆积致密结构紧实均匀,改进气冲作用下颗粒堆积致密化的工艺,具有良好的工艺效果。附图说明图1为一优选实施例的整体结构示意图;图2为带有小尺寸空心圆筒可拆卸底部主视图示意图;图3为带有小尺寸空心圆筒可拆卸底部俯视图示意图;图4为带有大尺寸空心圆筒可拆卸底部主视图示意图;图5为带有大尺寸空心圆筒可拆卸底部俯视图示意图;图6为过滤网的结构示意图;【附图标记说明】1:数据传输箱;2:计算机;3:空气压缩机;4:液晶显示器;5:立式储气罐;6:安全泄压阀;7:法兰;8:活动多孔顶板;9:透视窗;10:颗粒介质;11:支腿;12:出气口;13:可调泄压阀;14:筒体;15:进气口;16:上封头;17:气体过滤器;18:冷冻式干燥机;19:转子流量计;20:可拆卸底部;21:过滤网;22:力传感器;23:空心圆筒;24:密封螺栓;L1-L4:气压传感器N1-N4:气体流量传感器Z1-Z4:旋转球阀。具体实施方式为了解决气体冲击过程中因筒体内部气压不足所造成颗粒堆积不够致密的缺陷,以及防止在气冲过程中气体携带水分、杂质对颗粒及精密部件的影响,本专利技术通过安装可调泄压本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种气体冲击颗粒并多位置测力变化的恒压装置,在恒定压力下可实现颗粒堆积致密化,其特征在于,本专利技术涉及一种气体冲击颗粒并多位置测力变化的恒压装置,在恒定压力下可实现颗粒堆积致密化,其包括空气压缩机、气体过滤器、冷冻式干燥机、筒体、气体流量传感器、力传感器、可调泄压阀、支腿、可拆卸底部和气压传感器;其中,空气压缩机经冷冻式干燥机、气体过滤器与立式储气罐连通,立式储气罐与筒体连通,活动多孔顶板可放入筒体的内部,筒体的上端与上封头密封连接,上封头的顶部设有进气口,立式储气罐通过管道连接进气口;筒体的一侧设有略小于筒体长度且自带刻度的透视窗口;筒体的下端设有支腿,所述筒体的下底面部分可拆卸且设有可调泄压阀与带有旋转球阀的出气口。/n

【技术特征摘要】
1.一种气体冲击颗粒并多位置测力变化的恒压装置,在恒定压力下可实现颗粒堆积致密化,其特征在于,本发明涉及一种气体冲击颗粒并多位置测力变化的恒压装置,在恒定压力下可实现颗粒堆积致密化,其包括空气压缩机、气体过滤器、冷冻式干燥机、筒体、气体流量传感器、力传感器、可调泄压阀、支腿、可拆卸底部和气压传感器;其中,空气压缩机经冷冻式干燥机、气体过滤器与立式储气罐连通,立式储气罐与筒体连通,活动多孔顶板可放入筒体的内部,筒体的上端与上封头密封连接,上封头的顶部设有进气口,立式储气罐通过管道连接进气口;筒体的一侧设有略小于筒体长度且自带刻度的透视窗口;筒体的下端设有支腿,所述筒体的下底面部分可拆卸且设有可调泄压阀与带有旋转球阀的出气口。


2.如权利要求1所述的装置,其特征在于,所述可调泄压阀设在筒体下底面,所述出气口设在筒体下底面且带有旋转球阀,所述可调泄压阀与所述出气口在筒体下表面各设有一个且上部开孔处均设有所述过滤网。


3.如权利要求1所述的装置,其特征在于,所述筒体下底面设有可拆卸底部,所述可拆卸底部带有不同尺寸的空心圆筒,所述空心圆筒不同位置设有放置所述力传感器的开孔。


4...

【专利技术属性】
技术研发人员:安希忠周彬勾大钊吕佳乐范威刘晓涵邹清川付海涛张浩杨晓红
申请(专利权)人:东北大学
类型:发明
国别省市:辽宁;21

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