Способ измерения динамических нагрузок на образцы корнеклубнеплодов

 

1. СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ОБРАЗЦЫ КОРНЕКЛУБНЕПЛОДОВ , заключающийся .в том, что тензодатчики закрепляют на поверхности испытуемого образца,который покрывают защитным слоем, соединяют их выводные концы с вторичным прибором и производят тарирование, отличающийся тем, .что., с целью определения участков образца с повышенными динамическими нагрузками на трактах уборни, транспортир вания и переработки сырья, тензодатчики закрепляют по всей поверхности образца при помощи упрочняющего слоя из эластичного материала, а вторичный прибор устанавливают внутри образца , .2. Способ ПОП.1, отличающийся тем, что защитный слой выполняют из упругого материала. (Л с о 4 9) W

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

3(5)) 01 L 1/22

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3450824/30-15 (22) 04,06.82 (46) 07.10. 83. Бюл. 9 37 (72) Н. С. Карпович, Н.M. Даценко, В. Г. Абель яиц > . Н. Н. Пушанко и В.Г. Ярмилко (71) Киевский проектно-конструкторский технологический институт (53) 631.362.2(088.8) (56) 1. Авторское свидетельство. СССР

9 516917, кл. 6 01 („ 1/22, 1973.

2. Авторское свидетельство СССР

Р 131952, кл. С 01 М 13/04, 1960. (54)(57) 1, СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК HA ОБРАЗЦЫ КОРНЕКЛУБНЕПЛОДОВ, заключающийся .в том, что тензодатчики закрепляют на по„„BU,„„1945630, A верхности испытуемого образца, который покрывают защитным слоем, соединяют их выводные концы с вторичным прибором и производят тарирование, отличающийся тем, .что, с целью определения участков образца с повышенными динамическими нагрузками на трактах уборки, транспортирЮ вания и переработки сырья, тензодатчики закрепляют по всей поверхности образца при помощи упрочняющего слоя из эластичного материала, а вторичный прибор устанавливают внутри образца. .2. Способ по п.1, о т л и ч а ю— шийся тем, что защитный слой выполняют из упругого материала. Е

1046630

Изобретение относится к технике измерения динамических нагрузок, а именно.к -.åíçîìåтрическим устрОйствам, служащим для измерения нагрузок на кррвеклубнеплбды,и предназначен для применения в пищеэой промышлен- . ности,и сельском хозяйстве.

В настоящее время при механизированной уборке, транспортировании и обработке повреждение корнеклубнеплодов достигает 50% и более.

Из таких корнеклубнеплодов не представляется возможным получить высококачественную стружку, вслед.ствие чего теряется большой процент сахарозы и других бйологически 15 ценных веществ. От конструкции и качества изготовления механизмов, наличия в» них острых выступов„ заусе-» ниц и других источников механических повреждений, которые дают дополнительные сверхдопустимые нагрузки на корнеклубнеплод, зависят и потери сахарозы. Силы, действующие на корнеплод в процессе их обработки и выываюшие травмирование существующими эвестными способами, измерить не представляется возможным.

Известно устройство для измерения сил действующих на корнеклубнепло(113

Способ, заложенный в основу извест ного устройства, осуществляется следующим образом.

Корнеплод, например свекла, жестко фиксируется в коническом. стакане зажимными шайбами. Винтом перемешают кронштейны- до выбора зазоров в четырехзвенниках, на которые наклеивают тензодатчики. При воздействии рабочего органа на головку корнеплода последний перемешается вместе с 40 коническим стаканом, вызывая деформацию в звеньях, которая фиксируется тензодатчиками.

Способу, заложенному в основу устройства присущи следующйе недостатки: измерение нагрузок производится только в состоянии статики; наличие погрешности в измерении, нагрузок, в связи с тем, что нагрузки действуют на тенэодатчик через ряд звеньев .устройства; невозможность измерения нагрузок, одновременно действующих по всей поверхности корнеклубнеплода; невозможность определения динамических нагрузок на этапах уборки, транспортировки и переработки свеклы.

Ниболее близким по технической сущности к изобретению является способ измерения динамических нагру- 60 зок на образцы иэделий, заключающий.,ся в том, что тенэодатчики закрепляют на поверхности испытуемого образца, который покрывают защитным слоем, соединяют их выводные концы со $5 вторичным прибором и производят тарированне 2 ).

Недостатки известного способа: техническая сложность в изготовлении чувствительна=a е еН ; невоэможнссть измерения внешних нагрузок, одьовременно дейст:-.уюших по всей поверхности корнеклубнеплода, "невозможность зонального. разграничения внешних нагрузок„ действующих на корнеклубнеплод.

Целью изобретения является определение участков образца с повышенными динамическими нагрузками на трактах уборки, транспортирования н переработки сырья.

Поставленная цель достигается; тем, что тензодатчики закрепляют по всей поверхности образца при помощи упрочняюшегo слс я нз эластичного материала,а вторичный прибор устанавливают внутри обра»à.

При этом защитны":: слой выполнен из упругого материала.

На чертеже изображена схема расположения аппаратуры в образце корнеклубнеплода.

Способ измерения динамических нагрузок на образцы корнеклубнеплодов осуществляется следующим образом.

Испытуемый образец 1 корнеклубнеплода предварительно обрабатывают: мок.т, удаляют влагу с поверхности корня, делают каналы связи 2 для проводников. Затем внутри образца 1 корнеклубнеплода выбирае»тся гнездо для установки приемно-передающего устройства — вторичного прибора 3.

На поверхность образца 1 корнеклубнеплода наносят упрочняюший слой 4 из эластичного материала — синтетических смол, например эпоксидной . смолы (методом окунания), в котором находятся тензодатчики 5 и высушивают его. 1 аким образом тензодатчики

5 закрепляют по всей поверхности . испытуемого образца 1 при помощи упрочняюшего "лоя 4, а их выводные концы. соединяют со вторичным прибором 3. Расположение тензодатчиков 5 по поверхности образца 1 корнеклубнеплода — зональное.

Зона 1 — головка корнеклубнеплода; зона II - средняя часть корне-. клубнеплода; зона tTt - хвостовик корнеклубнеплода, От количества тензодатчиков 5 зависит точность измерения воспринимаемых внешних нагрузок.В предваритель но изготовленное гнездо устанавли- ) вается вторичный прибор 3. Взаимосвязь между тенэодатчиками .5 и вторичным прибором 3 проходит bio каналу

:саязи 2 и осуществляется посредством гибких проводников. Вторичный прибор

3 закрывают заглушкой б, выполненной из материала продукта (свеклы). Собранный корнеклубнеплод покрывают

10466 30

Составитель A. Сидоров

Редактор Н. Пушненкова Техред N,кузьма Корректор A. Тяско

Заказ 7718/41 Тираж 873 Подписное

BHHHtIH Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35 Раушская-наб., д. 4/5

«Ю

Филиал ППП Патент, г. Ужгород, ул. Проектная, 4 защитным слоем 7 из уругого материала (раствор жидкой резины) и высу.шивают.

Благодарная упругому покрытию обеспечивается прочность и.минимальная остаточная деформация на поверхности корнеклубнеплода от соприкосновения его друг с другом и элементами машины. Далее контрольный образец 1 корнеклубиеплода тарируют путем нагружения заданными нагрузками и по- l() лучения определенной величины сигналов на установленной частоте.

В зависимости от зоны (I, It, 5) контрольного образца корнеклубнеплода. сигнал передается различной часто- 15 ты, что дает возможность зонального определения нагрузок в процессе его прохождения через машину, устройство, узел и т.п, Вдоль тракта движения котрольного. корнеклубнеплода устанавливается ан-. тена регистрирующей аппаратуры для приема сигнала, поступающего оТ вто-. ричного прибора корнеклубнеплода.

Пример. Подготовленный . контрольный корень свеклы направляется в поток свеклы, проходящей через моечный барабан, вдоль оси которого установлена антенна регистрирующей аппаратуры. В процессе прохождения контрольного корня через барабан на него воздействуют внешние нагрузки, которые воспринимаются тенэодатчиками 5 и поступают на вторичный прибор 3, вмонтированный в корне. Там они коммутируются и передаются в эфир на различных. частотах, в зависимости на какой из эон получены внешние нагрузки. От величины приложения внешних нагрузок на контрольный корнеклубнеплод вторичный прибор выдает различной величины радиосигналы. Передаваемые сигналы воспринимаются антенной и поступают на регистрирующ ю аппаратуру. Зарегистрированные сигналы, соответствуют определенным значениям динамичес.ких нагрузок,. которые дают воэможность определить их величину, место, а также время пребывания контрольного корнеклубнеплода в период прохождения

его через агрегат. По полученным результатам можно судить о величине и месте приложения сверхдопустимых нагрузок, которые приводят к травмнрованию корнеклубнеплодов.

Применение укаэанного способа позволит определить величину нагрузок, действующих на различные участки кор неклубнеплода в .момент их обработки; определить элементы машины, приводящие к сверхдопустимым динамическим нагрузкам; выдать рекомендации по конструированию машин, обеспечивающих допустимые динамические нагрузки и тем самым исключить травмирование корнеклубнеплодов. При этом наличие упругой оболочки обеспечивает многократное и. длительное наблюдение эа корнем без травмирьвания его поверхности.

Способ измерения динамических нагрузок на образцы корнеклубнеплодов Способ измерения динамических нагрузок на образцы корнеклубнеплодов Способ измерения динамических нагрузок на образцы корнеклубнеплодов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к силоизмерительной технике и может быть использовано в электронных весах, динамометрах и других измерительных устройствах с датчиками силы

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в высокоточных тензометрических весах, а также в качестве преобразователя механических величин (давления, перемещения, деформации, усилия), в электрический сигнал в различных системах контроля и управления технологическими процессами

Изобретение относится к конструированию и технологии производства чувствительных элементов для датчиков давления, расходомеров и акселореметров

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в высокоточных тензометрических весах, а также в качестве преобразователя механических величин (давления, перемещения, деформации, усилия) в электрический сигнал

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в тензометрических весах, а также в качестве преобразователя механических величин (давления, перемещения, деформации, усилия) в электрический сигнал

Изобретение относится к силоизмерительной технике и предназначено для измерения с повышенной точностью силы в широком диапазоне

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в высокоточных тензометрических весах, а также в качестве преобразователя механических величин (давления, перемещения, деформации, усилия) в электрический сигнал

Изобретение относится к экспериментальной гидродинамике и предназначено для измерения осевых усилий и крутящих моментов на гребных валах судов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения геофизических параметров в скважине, преобразуемых в изменение активного сопротивления резестивного датчика с использованием четырехпроводной линии связи
Наверх