×
13.10.2018
218.016.91ce

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОТБОРА ПРОБЫ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО АНАЛИЗА ТВЕРДОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СВАРОЧНОГО АЭРОЗОЛЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к сварочной отрасли, а именно к способам улавливания твердой составляющей сварочного аэрозоля. Способ отбора пробы для последующего анализа ТССА включает зажигание сварочной дуги и улавливание частиц ТССА с помощью таблетки углеродного скотча, которую по окончании процесса сварки помещают в контейнер для осуществления последующего анализа. Предварительно таблетку скотча перфорируют в центральной части, закрепляют в пробоотборном устройстве между фланцами держателя и транспортной трубки. Пробоотборное устройство устанавливают внутри полости маски сварщика в зоне дыхания, а затем с помощью насоса, соединенного с транспортной трубкой, создают область пониженного давления с образованием направленного воздушного потока из зоны дыхания сварщика, улавливая на липкой поверхности перфорированной таблетки частицы ТССА. Технический результат - повышение достоверности и информативности способа за счет обеспечения отбора проб воздуха непосредственно из рабочей зоны дыхания сварщика. 1 ил.

Изобретение относится к сварочной отрасли, а именно к способам улавливания твердой составляющей сварочного аэрозоля (ТССА), образующейся в зоне дыхания под масочного пространства сварщика при проведении различных сварочных процессов, например, при дуговой сварке, сварке под флюсом, сварке порошковой проволокой, сварке в углекислом газе, а также при кислородной и плазменной резке металлов.

Известны способы отбора проб при улавливании ТССА (А.с. №559074, опубл. 25.05.1977 г., RU 2185575, опубл. 20.07.2002 г.), общим недостатком которых является то, что они исключительно стационарны, трудоемки и требуют специального оборудования.

Известен способ отбора твердых частиц аэрозоля для последующего определения массовой концентрации металлов и металлоидов в воздухе рабочей зоны, с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ISO 15202-1:2012 Workplace air - Determination of metals and metalloids in airborne particulate matter by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry - Part 1: Sampling (Стандарт ISO 15202-1:2012 Воздух рабочий - Определение твердых частиц металлов и металлоидов в воздухе рабочей зоны при помощи атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой - Часть 1: Отбор проб), опубликованный 01.06.2012 г.

(http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=51315)

По указанному способу отбор проб производят на рабочем месте сварщика. Зона отбора проб - пространство вокруг лица сварщика, время отбора проб: 8 часов - для долгосрочных измерений и 15 минут - для краткосрочных измерений.

Улавливание частиц осуществляют на специальном пробоотборном устройстве путем прокачки измеренного объема воздуха через фильтр, установленный в пробоотборном устройстве. Способ предназначен для определения массовой концентрации ТССА.

Однако, известный способ недостаточно достоверный, он не обеспечивает отбор проб воздуха непосредственно в зоне дыхания сварщика, т.е. в области его носоглотки. Кроме того, способ исключительно стационарный и трудоемкий, т.к. для осуществления требует специального оборудования на рабочем месте сварщика и предназначен лишь для определения массовой концентрации ТССА.

Наиболее близким к заявляемому является способ отбора пробы для последующего анализа твердой составляющей сварочного аэрозоля с использованием двухстороннего углеродного скотча (RU 2597763, опубл. 20.09.2016 г.). Углеродный скотч приклеивают на наружную поверхность маски сварщика, затем снимают с его поверхности защитную пленку, открывая липкий поверхностный углеродсодержащий слой. Улавливание и отбор пробы осуществляют после зажигания сварочной дуги и создания направленного лобового воздушного потока и/или свободного конвективного потока сварочного дыма на сварочную маску, а именно к месту размещения углеродного скотча. После окончания процесса сварки углеродный скотч снимают с маски, помещают в контейнер и транспортируют для дальнейшего исследования.

Однако, указанный способ позволяет осуществлять отбор воздуха с наружной поверхности маски и не предполагает отбор проб воздуха из рабочей зоны дыхания сварщика, т.е. из под масочного пространства в области носоглотки сварщика, поэтому является недостаточно достоверным и информативным.

Технический результат заключается в повышении достоверности и информативности способа за счет обеспечения отбора проб воздуха непосредственно из рабочей зоны дыхания сварщика.

Указанный технический результат достигается за счет того, что способ отбора пробы для последующего анализа твердой составляющей сварочного аэрозоля (ТССА) включает зажигание сварочной дуги и улавливание ТССА с помощью таблетки углеродного скотча, которую по окончании процесса сварки помещают в контейнер для осуществления последующего анализа.

В отличие от прототипа предварительно таблетку скотча перфорируют в центральной части, закрепляют в пробоотборном устройстве между фланцами держателя и транспортной трубки. Пробоотборное устройство устанавливают внутри полости маски сварщика в зоне дыхания, а затем с помощью насоса, соединенного с транспортной трубкой, создают область пониженного давления с образованием направленного воздушного потока из зоны дыхания сварщика, улавливая на липкой поверхности перфорированной таблетки частицы ТССА.

Заявляемый способ позволяет осуществлять отбор воздуха, который вдыхает сварщик в процессе работы, т.е. в области его носоглотки, что существенно повышает достоверность и информативность способа по сравнению с существующими способами.

На фигуре показано расположение пробоотборного устройства относительно маски в процессе работы сварщика, где

1 - зона дыхания сварщика;

2 - полость маски сварщика (под масочное пространство);

3 - направленный воздушный поток;

4 - передняя стенка маски;

5 - держатель;

6 - перфорированная таблетка скотча;

7 - отверстия в таблетке;

8 - транспортная трубка;

9 - фланцевое соединение.

Перфорированная таблетка 5 изготовлена из двухстороннего углеродного скотча производства «ТЕСКАН» (Чехия), представленного на сайте http://tescan.ru/products/bycategory/3/74/skotch-klej-kraska

Одна сторона скотча представляет собой слой высокодисперсного углерода (0,5-1,0 μm), нанесенный на клейкую основу. Материал основы скотча содержит 91,87-92,02% углерода, остальное - кислород, натрий и сера. Липкая пропитка марки 3М, защитный слой - алюминиевая фольга.

Способ осуществляется следующим образом.

Предварительно с таблетки из двухстороннего углеродного скотча 6 снимают защитный слой и в центральной части выполняют перфорацию в виде отверстий диаметром 0.1-1,0 мм, расположенных от центра радиально в шахматном порядке с шагом 2,0-3,0 мм для всасывания и пропускания воздушного потока. Затем перфорированную таблетку 6 закрепляют между держателем 5 и транспортной трубкой 8 с помощью фланцевого соединения 9. Собранное пробоотборное устройство устанавливают таким образом, чтобы держатель для таблетки был размещен внутри полости 2 маски сварщика в зоне его дыхания 1.

Далее сварщик осуществляет зажигание сварочной дуги (не показана) и включает насос (не показан), который создает область пониженного давления и через транспортную трубку 8 всасывает воздух из полости 2 маски, создавая направленный воздушный поток из зоны дыхания сварщика 1. Этот поток проходит через отверстия 7 перфорированной таблетки 6, собирая частицы ТССА на ее липкой поверхности.

По окончании процесса сварки таблетку 6 с осажденными на ней частицами ТССА снимают, помещают в контейнер для хранения и осуществления последующего анализа.

Способ отбора пробы для последующего анализа твердой составляющей сварочного аэрозоля (ТССА), включающий зажигание сварочной дуги и улавливание ТССА с помощью таблетки углеродного скотча, которую по окончании процесса сварки помещают в контейнер для осуществления последующего анализа, отличающийся тем, что предварительно таблетку скотча перфорируют в центральной части, закрепляют в пробоотборном устройстве между фланцами держателя и транспортной трубки, пробоотборное устройство устанавливают внутри полости маски сварщика в зоне дыхания, а затем с помощью насоса, соединенного с транспортной трубкой, создают область пониженного давления с образованием направленного воздушного потока из зоны дыхания сварщика, улавливая на липкой поверхности перфорированной таблетки частицы ТССА.
СПОСОБ ОТБОРА ПРОБЫ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО АНАЛИЗА ТВЕРДОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СВАРОЧНОГО АЭРОЗОЛЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 121-122 из 122.
05.04.2019
№219.016.fd45

Датчик вибраций

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к датчикам измерения вибрационных деформаций на поверхности конструкции, и может быть использовано для диагностики вибрационного напряженно-деформированного состояния и дефектоскопии конструкций в аэрокосмической, нефтегазовой и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684001
Дата охранного документа: 03.04.2019
14.08.2019
№219.017.bf67

Лопасть воздушного винта с управляемой геометрией профиля

Изобретение относится к области авиации, в частности к конструкциям воздушных винтов. Лопасть воздушного винта с управляемой геометрией профиля содержит аэродинамический профиль, имеющий соединенные между собой переднюю часть и подвижной закрылок. Подвижной закрылок включает несущие упругие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697168
Дата охранного документа: 12.08.2019
Показаны записи 21-29 из 29.
29.12.2017
№217.015.f3cd

Способ получения пористых отливок

Изобретение относится к области литейного производства и может быть использовано для получения пористых материалов и изделий из цветных металлов. Из порообразователя, в качестве которого используют дробленый сильвинит и/или отходы его добычи и/или отходы производства калийных удобрений на его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637442
Дата охранного документа: 04.12.2017
19.08.2018
№218.016.7cfa

Устройство для улавливания сварочного аэрозоля

Изобретение относится к устройствам по аспирации сухого аэрозоля и предназначено для использования в вентиляционной технике электросварочных работ. Устройство для улавливания сварочного аэрозоля при ручной электросварке металла содержит пылегазовый приемник, выполненный в виде трубки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664382
Дата охранного документа: 16.08.2018
16.02.2019
№219.016.bb32

Способ гранулирования флюса

Изобретение относится к способу гранулирования флюсов для сварки углеродистых, легированных сталей и сплавов различного состава. Способ получения гранулированного сварочного флюса включает расплавление шихты, содержащей оксиды и карбиды, с размером фракций 0,1-0,5 мм, формирование капель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680031
Дата охранного документа: 14.02.2019
04.04.2019
№219.016.fd08

Цветное шлакокаменное литье и шихта для его получения

Изобретение относится к производству стеклокристаллических материалов и каменного литья и может быть использовано в производстве декоративных, облицовочных материалов и художественных изделий. Технический результат изобретения заключается в расширении сырьевой базы для получения декоративного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465237
Дата охранного документа: 27.10.2012
05.07.2019
№219.017.a5c6

Способ расчета степени повреждения поверхности альвеолярного макрофага от воздействия частиц оксида алюминия

Изобретение относится к медицине, а именно к лабораторной диагностике, и позволяет рассчитать степень повреждения поверхности альвеолярного макрофага от воздействия частиц оксида алюминия. Для этого подопытную особь подвергают однократной интратрахеальной экспозиции суспензией частиц оксида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693470
Дата охранного документа: 03.07.2019
06.02.2020
№220.017.ff44

Литой стеклокристаллический материал

Изобретение описывает литой стеклокристаллический материал, содержащий оксиды кремния, магния, алюминия, титана, марганца и имеющий в структуре шпинельные фазы, при этом он дополнительно содержит оксиды кальция, железа (II), железа (III), натрия, калия, хрома, ванадия, серу S в соединении FeS...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713170
Дата охранного документа: 04.02.2020
13.03.2020
№220.018.0b3d

Способ получения гранулированного сварочного флюса

Изобретение может быть использовано при получении гранулированных плавленых флюсов для сварки и наплавки сталей и сплавов широкого диапазона составов, в частности для сварки углеродистых, легированных сталей и сплавов. В источнике нагрева расплавляют шихту флюса, содержащего оксиды, с размером...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716344
Дата охранного документа: 11.03.2020
20.04.2023
№223.018.4d2c

Способ оценки токсичности микро- и наночастиц по их морфологическим признакам

Изобретение относится к нанотехнологии, нанотоксикологии и медицине. Техническим результатом является обеспечение универсальности и возможности оценки токсичности с использованием ряда комплекса оценочных показателей без привлечения биологических объектов. Предложен способ оценки степени...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002756524
Дата охранного документа: 01.10.2021
27.05.2023
№223.018.7146

Способ прогнозирования морфологических изменений в тканях внутренних органов от токсического воздействия микро- и наноразмерных частиц оксидов магния, алюминия, кремния, марганца и никеля

Изобретение относится к экспериментальной медицине. Предложен способ прогнозирования морфологических изменений в тканях внутренних органов лабораторного животного от токсического воздействия микро- и наноразмерных частиц оксидов магния, алюминия, кремния, марганца и никеля, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760036
Дата охранного документа: 22.11.2021
+ добавить свой РИД