本技术涉及气流膜堆肥试验装置,尤其涉及一种粒子计数器传感器测试工装。
背景技术:
1、粒子计数器是一种利用光的散射原理进行尘粒计数的仪器,光散射和微粒大小、光波波长、微粒折射率及微粒对光的吸收特性等因素有关,但是就散射光强度和微粒大小而言,有一个基本规律,就是微粒散射光的强度随微粒的表面积增加而增大,这样一定流量的含尘气体通过一束强光,使粒子发射出散射光,经过聚光透镜投射到光电倍增管上,将光脉冲变为电脉冲,由脉冲数求得颗粒数,根据粒子散射光的强度与粒径的函数关系得出粒子直径,这样只要测定散射光的强度就可推知微粒的大小,就是光散射式粒子计数器的基本原理,光射式粒子计数器需要经常对透镜以及激光器进行校准,但是现有技术在校准时由于透镜安装步骤繁琐,在校准时仍然需要对透镜进行拆卸,步骤繁琐,且校准过程中容易损坏透镜。
2、现有专利号cn217156221u提出了一种粒子计数器传感器测试工装,该技术可为粒子计数器传感器的腔体暗电流、外接标准光源测定光电探测器转换效率以及传感器自身光源噪声的测量提供暗黑环境,同时本测试工装还可以根据各种不同尺寸的粒子计数器传感器进行标准激光光源和光束调整镜片的位置调整,以满足粒子计数器传感器的标定测试需求。
3、但是,该技术需要在组装完成后使用胶带等工具进行隔光,操作繁琐,可能造成不必要的浪费,该装置在校准透镜以及激光发射器时需要借助外力拨动拨杆,虽然采用了挡光板在一定程度上起到挡光的作用,但是仍然不可避免的会出现漏光的情况,不能保证绝对的隔光,且透镜之间的间距不可调整,在校准透镜时操作不够方便,不够实用。
4、并且,该技术采用光散射的方式实现测量粒子数量的目的,测量结果受分布模型影响较大,测量结果不够精密。
5、因此,我们提出一种粒子计数器传感器测试工装以解决上述问题。
技术实现思路
1、本实用新型提供一种粒子计数器传感器测试工装,解决了目前的计数器粒子传感器遮光性不够好的问题。
2、为解决上述技术问题,本实用新型提供的一种粒子计数器传感器测试工装,包括隔光箱,所述隔光箱内壁两侧固定连接有滑轨,所述滑轨内部滑动连接有滚轮,所述滚轮上固定连接有第一转轴,所述第一转轴转动连接有支架,所述支架远离滚轮的一侧固定连接有测试箱体,所述隔光箱内壁一侧开设有开槽,所述隔光箱上一侧的开槽内滑动连接有电动伸缩杆,所述电动伸缩杆远离隔光箱的一侧固定连接有连接块,所述连接块螺纹连接有一号丝杆,所述一号丝杆一端固定连接有一号电机,所述一号丝杆上远离一号电机的一端转动连接有轴承,所述电动伸缩杆远离一号丝杆的一侧固定连接有透镜。
3、优选的,所述测试箱体内壁底部开设有开槽,所述测试箱体内壁底部的开槽内固定连接有二号电机,所述二号电机上固定连接有二号丝杆,所述二号丝杆远离二号电机的一端转动连接在测试箱体上,二号丝杆上螺纹连接有滑块,所述滑块顶部固定连接有固定块,所述滑块共设有两个,且两个所述滑块在二号丝杆上螺纹连接方向相反,所述固定块滑动连接在测试箱体底部。
4、采用上述技术方案:借助二号丝杆,使固定块可以在测试箱体内滑动,方便固定住感应器。
5、优选的,所述隔光箱顶部设有注水口。
6、采用上述技术方案:方便往测试箱体内注入纯净水。
7、优选的,所述隔光箱内壁顶部固定连接有半导体激光器。
8、采用上述技术方案:将半导体激光器设置在隔光箱内壁顶部,保证其在使用时能垂直照射进纯净水。
9、优选地,所述测试箱体远离隔光箱的一侧固定连接有遮光板,所述隔光箱上靠近测试箱体的一侧开设有凹槽。
10、采用上述技术方案:防止将测试箱体送入隔光箱内时连接处出现漏光的情况。
11、优选的,所述注水口上转动连接有第二转轴,所述第二转轴上转动连接有挡光板。
12、采用上述技术方案:防止在进行测试时注水口出现漏光的情况。
13、与相关技术相比较:
14、1、本实用新型相比于传统的导轨装置,通过设置有隔光箱,所述隔光箱内壁两侧固定连接有滑轨,所述滑轨内部滑动连接有滚轮,所述滚轮上固定连接有第一转轴,所述第一转轴转动连接有支架,所述支架远离滚轮的一侧固定连接有测试箱体,测试箱体远离隔光箱的一侧固定连接有遮光板,将检测器安装到测试箱体内,之后通过外力将测试箱体通过导轨以及滚轮等装置推动到隔光箱内,实现测试环境的绝对黑暗,解决了背景技术中,现有技术需要在安装完成后需要借助胶带以及其他工具实现挡光,步骤繁琐,可能会产生浪费,不够实用的问题。
15、2、本实用新型中,通过设置有所述测试箱体内壁底部开设有开槽,所述测试箱体内壁底部的开槽内固定连接有二号电机,所述二号电机上固定连接有二号丝杆,所述二号丝杆远离二号电机的一端转动连接在测试箱体上,二号丝杆上螺纹连接有滑块,所述滑块顶部固定连接有固定块,所述滑块共设有两个,且两个所述滑块在二号丝杆上螺纹连接方向相反,所述固定块滑动连接在测试箱体底部,在安装传感器时丝杆的利用相比于现有技术传感器的安装方式更加紧密,且可以适用于各种型号的传感器。
16、3、通过设置隔光箱顶部插设有注水口,所述隔光箱内壁顶部安装有半导体激光器,在需要测试时,可以通过注水口安装一个注水管,之后,向测试箱体内注入纯净水,半导体激光器垂直射入激光到纯净水内,当液体中的微粒通过一窄小的检测区时,与液体流向垂直的入射光,由于被不溶性微粒所阻挡,从而使传感器输出信号变化,这种信号变化与微粒的截面积成正比,相比于传统的粒子计数器,这种测试方式更加直观,更加准确,且结构简单,造价便宜,方便实用。
1.一种粒子计数器传感器测试工装,其特征在于,包括隔光箱(1),所述隔光箱(1)内壁两侧固定连接有滑轨(11),所述滑轨(11)内部滑动连接有滚轮(22),所述滚轮(22)上固定连接有第一转轴(23),所述第一转轴(23)上转动连接有支架(21),所述支架(21)远离滚轮(22)的一侧固定连接有测试箱体(2),所述隔光箱(1)内壁一侧开设有开槽,所述隔光箱(1)上一侧的开槽内滑动连接有电动伸缩杆(4),所述电动伸缩杆(4)远离隔光箱(1)的一侧固定连接有连接块(43),所述连接块(43)螺纹连接有一号丝杆(42),所述一号丝杆(42)一端固定连接有一号电机(41),所述一号丝杆(42)上远离一号电机(41)的一端转动连接有轴承(44),所述电动伸缩杆(4)远离一号丝杆(42)的一侧固定连接有透镜(14)。
2.根据权利要求1所述的一种粒子计数器传感器测试工装,其特征在于,所述测试箱体(2)内壁底部开设有开槽,所述测试箱体(2)内壁底部的开槽内固定连接有二号电机(31),所述二号电机(31)上固定连接有二号丝杆(32),所述二号丝杆(32)远离二号电机(31)的一端转动连接在测试箱体(2)上,二号丝杆(32)上螺纹连接有滑块(33),所述滑块(33)顶部固定连接有固定块(3),所述滑块(33)底部触接在测试箱体(2)底部的开槽内。
3.根据权利要求2所述的一种粒子计数器传感器测试工装,其特征在于,所述隔光箱(1)顶部设有注水口(12)。
4.根据权利要求1所述的一种粒子计数器传感器测试工装,其特征在于,所述隔光箱(1)内壁顶部固定连接有半导体激光器(13)。
5.根据权利要求1所述的一种粒子计数器传感器测试工装,其特征在于,所述测试箱体(2)远离隔光箱(1)的一侧固定连接有遮光板(24),所述隔光箱(1)上靠近测试箱体(2)的一侧开设有凹槽。
6.根据权利要求3所述的一种粒子计数器传感器测试工装,其特征在于,所述注水口(12)上转动连接有第二转轴(15),所述第二转轴(15)上转动连接有挡光板(16)。
