Измеритель толщины среза

 

ИЗЖРИТЕЛЬ ТОЛЩИНЫ СРЕЗА, содержащий устройство для контроля расстояния и связанный с ним датчик угла поворота, вьшолненный на герконе , звено передачи движения на элемент управления герконом и блок вычисления толщины среза, о т л и:ч а ю щ и и с я .тем, что, с целью повышения надежности за счет упрощения линии связи, в нем содержится о датчиков угла поворота, соеди- . ненных одной двухпроводной линией связи с блоком вычисления ТОЛ1ф1НЫ среза и связанных с соответствующими устройствами для контроля расстояния , при этом звено передачи движения на элемент управления герконом каждого датчика угла поворота выполнено в виде поводка, свободно ведущего элемент управления геркоg ном j который выполнен в виде маятника с подвесом, гёркон каждого датчика угла поворотасмонтирован на маятниковом подвесе и расположен в зоне свободного падения элемента .управления герконом. ь со со Од го

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТЬИЕСНИХ

PECflVSËÈК здр Е 21 С 35/24

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР flO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

И АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ ll5w це

И

Ф

CO вМ

CO (. Ь

5t

5 С (21) 3495691/22-03 (22) 28.09 ° 82 (46) 30.05.84. Вюл. Ф 20 (72) М.Г. Карабанов, В.А. Селиверстов, В.Т. Загороднюк, М.А. Лемешко, Ю.А. Дорошенко, В.И. Плотников и В.И. Тенлинский (71) Шахтинский научно-исследовательский и проектно -конструкторский угольный институт им. А.M. Терпигорева (53) 622.232.75 (088.8) (56) 1. "Глюкауф", 1981, Ф 21 (прототип). (54)(57) ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОЛЩИНЫ СРЕЗА, содержащий устройство для контроля расстояния и связанный с ним датчик угла поворота, выполненный на герконе, звено передачи движения на эле,.Вц„, 1094962 A мент управления герконом и блок вычисления толщины среза, о т л и.ч а ю шийся,тем, что, с целью повышения надежности за счет упрощения линии связи, в нем содержится п датчиков. угла поворота, соединенных одной двухпроводной линией связи с блоком вычисления толщины среза и связанных с соответствующими устройствами для контроля расстояния, при этом звено передачи движения на элемент управления герконом каждого датчика угла поворота выполнено в виде поводка, свободно ведущего элемент управления герко-. ном, который выполнен в виде маятника с подвесом., геркон каждого датчика угла поворота смонтирован на маятниковом подвесе и расположен в зоне свободного падения элемента ,управления герконом.

10949б2

\

Изобретение относится к устройствам для замера толщины среза угольным стругом и может найти применение в системах автоматического контроля работы забойных машин в угольных пихтах.

Для замеров перемещения эабойного конвейера или толщины стружки, снимаемой стругом, применяют устройство для контроля расстояния и связанный с ним датчик угла поворота, содержащий геркон, звено передачи движения на элемент управления герконом и блок вычисления толщины о среза. В этом устройстве расстояния измеряются стальным тросиком, намотанным на подпружиненную катушку.

Длина выпущенного тросика регистри,руется и преобразуется электронным устройством в токовый сигнал.

В этом устройстве на вращающемся валу установлен элемент управления герконом, смонтированным на неподвижном корпусе. Элементом управления может быть постоянный магнит или ферромагнитный флажок Р17.

Однако датчики требуют двухпроводной линии связи с устройством приема информации, причем на каждый датчик необходима двухпроводная линия. Параллельное подключение указанных датчиков на одну двухпроводную линию невозможно по следующей причине: во время вращения элемент управления герконом (магнит или ферромагнитный флажок) может остановиться в любом положении, в том числе и когда он воздействует на геркон. Поскольку все герконы датчиков подключены к одной двухпроводной линии, они будут блокированы этим герконом.. Недостатками устройства также являются многопроводность линии связи по лаве н неработоспособность системы, когда любой из датчиков заблокирован герконом.

Цель изобретения — повышение надежности за счет упрощения линии связи °

Поставленная цель достигается тем, что в измерителе толщины среза, содержащем устройство для контроля расстояния и связанный с ним датчик угла поворота, выполненный на герконе, звено передачи движения на элемент управления герконом и блок вычисления толщины среза, содержится и датчиков угла поворота,связанных с соответствующими устройствами для контроля расстояния и соединенных одной двухпроводной линией связи с блоком вычисления толщины

5 среза, при этом звено передачи движения на влемент управления герконом,каждого датчика угла поворота выполнено в виде поводка, свободно ведущего элемент управления герконом, 1О который выполнен в виде маятника с подвесом, геркон каждого датчика угла поворота смонтирован на маятниковом подвесе и расположен в зоне свободного падения элемента управ15 ления герконом.

Благодаря тому, что поднес управления герконом с магнитом выполнен s виде маятника,,свободно ведомого поводком до верхней точки

20 круговой траектории, после чего поднес, под собственным весом, падая, проходит кратковременно под герконом, а сам геркон расположен на маятниковом подвесе в левом или 5.правом верхнем квадранте позволяет исключить остановку магнита под герконом и блокирование (прнведение в неработоспособное состояние) им одной двухпроводной линии на все

ЗС измерители.

Таким образом, предлагаемая конструкция позволяет повысить надежность прибора, исключить многокабельность и заменить двухпроводной связью на несколько измерителей по лаве.

На фиг.1 изображена функционально-логическая схема измерителя толщины среза; на фнг,2 - устрой4О ство для контроля расстояния, на фиг.З вЂ” датчик угла поворота; на фиг.4 — разрез А-А на фиг.З.

Измеритель толщины среза содержит устройства 1-7 для контроля расстояния, проходимого забойным конвейером 8, на котором они смонтированы через интервалы Б. Гидродомкраты подачи через забойный конвейер 8 прижимают к угольному забою

Ф лавы элемент управления герконом 9 - исполнительный орган(струг), перемещаемый приводами, смонтированными в местах

В и Г на концах лавы. Устройства

1-7 для контроля расстояния содер55 жат катушку 10 с намотанным на нее стальным тросиком 11, конец 12 которого закреплен в точке Д отработанного пространства лавы..Катушка 10 смонтирована на оси 13 в

1094962. кронштейнах 14 и 15, закрепленных на конвейере 8. Один конец оси 13 снабжен дисковым тормозом 16, создающим за счет пружины 17 и диска

18 тормозной .момент на катушке при разматывании тросика. В кронштейны 14 и 15 вмонтированы свободно вращающийся вал 19 и вплотную к нему — подпружиненный вал 20. На вал 19 намотано несколько витков конца 12 тросика. На одном конце вала

19, на его торцовой части закреплен поводок 21, имеющий когтеобразно загнутый конец 22, и одет патрубок

23, вмонтированный в корпус 24.

На патрубке 23, на подшипниках

25 и 26 установлены маятниковые подФ весы 27 и 28. Подвес 27 имеет радиальный участок 29, конец которого загнут по направлению оси вала 19 и на нем закреплен постоянный магнит 30. Подвес 28 имеет радиальный участок 31, на котором смонтирован груз 32 и радиальный участок 33, в который вмонтирован геркон 34, установленный в немагнитной капсуле 35.

Геркон гибкими проводами 36 и

37 связан через разъем 38 с двухпроводной линией 39. Корпус 24 смон-. тирован на кронштейне 14. Геркон 34 расположен по оси вала 19 и развернут на угол А относительно

I вертикали (линия 0 О) и участка 31 таким образом, что он располагается в левом верхнем квадранте в случае вращения вала 19 против движения часовой стрелки и в правом верхнем - при обратном ее движении. Когтеобразный конец 22 поводка 21 заведен с одной стороны за радиальный участок 29 с постоянным магнитом 30.

Герконы 34 датчиков угла поворота всех устройств 1-7 соединены параллельно друг другу двухпроводной линией 39 и их параллельная цепь подана на блок вычисления толщины среза, который состоит из счетчика 40, на выход которого подключен двоично-десятичный дешифратор 41, к выходу которого подключена группа 42 схем И

43-46, выходы которых поданы на схемы ИЛИ 47-50 соответственно, выходы схем ИЛИ 47-50 заведены на группу клавиш 51, в которую входит ряд клавиш ввода информации в программируемый микрокалькулятор 52, имеющий цифровую визуальную индикацию на светящемся индикаторе 53, каждый

50 выход дешифратора 41 через схемы И

43-46 и схемы ИЛИ 47-50 связан с соответствующей ему клавишей (фиг.1, часть этих выходов и схем не отображена). Например, клавише 5 соответствует пятый выход дешифратора 41.

На другие входы схем ИЛИ 47-50 заведены выходы группы 54 схем И 55-58, на которые поданы выходы дешифратора

59, на вход которого заведены выходы устройства 60 контроля местополо- жения струга 9, на вход дешифратора

59 заведены также контакты 6 1 движения струга в одну сторону и контакты

62 движения струга в другую сторону.

Дешифратор 59 имеет потенциальные выходы, которыми он связан с группой 54 схем И, и импульсные выходы, которыми он связан со схемой ИЛИ 63, выход которой подан на многовыходную линию 64 задержки и на клавишу

65 подготовки установки режима вычисления (префиксная клавиша). Выходы линии задержки поданы на группу 42 схем И, на группу 66 клавиатуры управления микрокалькулятором 52, на группу 54 схем И, на вход установки в "0" счетчика 40, на вход схемы ИЛИ 67, выход которой подан в группу 66 клавиатуры, на клавишу 68 пуска вычисления. В эту же группу, на клавишу 69 установки автоматического режима работы и на клавишу

70 установки пускового адреса программы вычисления, поданы выходы линии 64 задержки. Дешифратор 59 выполнен аким, что вьщает потенциальный сигнал на одном из выходов в течение всего времени нахождения струга 9 на участке Е установки соответствующего устройства 1-7 для контроля расстояния, проходимого забойным конвейером 8, и вьщает импульсный сигнал при достижении точки Ж во время движения струга от привода В к приводу Г, а при достижении точки 3 во время движения струга от привода Г к приводу В на каждом участке Е. Это обеспечивается за счет того, что на дешиф.ратор заведены контакты 61 и 62 от

I движения струга в определенную сторону. Точки Ж и 3 отстают от места установки устройств 1-7 каждого участка Е на несколько метров, что определяется длиной исполнительного органа струга 9. Это необходимо для того, чтобы обработка информации производилась после полного

5 1094962 прохода всего исполнительного органа (струга) через место установки устройства 1-7. Линия 64 задержки обеспечивает задержку поданного на ее вход сигнала и может быть выполнена в виде регистра сдвига или логического счетчика. ,Измеритель толщины среза работает следующим образом.

Перед работой измерителя в микрокалькулятор 52 вводится программа обработки информации, поступающей из счетчика 40, который перед работой устанавливаетсе в "0". Программа 15 микрокалькулятора содержит столько частей, сколько установлено устройств

1-7 (на фиг. 1 их семь). Каждая из частей программы запускается с определенного присвоенного ей адреса 20 и производит следующие действия: накапливает суммарное перемещение в каждой из точек установки устройств 1-7 (мест замера) путем суммирования текущего и накопленного перемещений, 25 накапливает число проходов струга по каждому месту замера, производит деление суммарного перемещения на число проходов, определяя тем самым среднюю толщину среза за все проходы зо по казной из точек замера. ИэмеритеЛь производит индикацию среднего среза на точках установки устройств

1-7.В качестве микрокалькулятора 52 может быть использован серийный мик- З5 рокалькулятор "Электроника БЗ-34", который применен в предлагаемом измерителе толщины среза.

Во время работы струговой установки, после прохода исполнительного органа 9 и снятия стружки (толщины среза Й ), происходит перемещение конвейера 8 .на забой эа проходящим стругом. При этом тросик 11 разматываясь с катушки 10, приводит во вращение вал 19, например, против движения часовой стрелки. Поводок 21 своим концом 22, поворачиваясь, ведет подвес 27 с постоянным магнитом 30 до того момента, когда последний займет примерно верхнее положение по вертикали. При дальнейшем повороте вала 19 на угол менее угла с(. подвес 27 за счет маятникового эффекта, поворачиваясь, падает.

Во время его падения кратковременно срабатывает геркон 34, замыкая контакты, и выдает импульс на счетчик

40. При этом вал 19 может останавливаться в любом положении, но геркон на время этой остановки не замыкается, т.е. не шунтируется линия 39 и на нее могут подаваться сигналы со многих устройств 1-7, поскольку перемещение конвейера 8 происходит за проходящим стругом 9.

Подвес 27 после падения может раскачиваться, находясь в нижнем положении, но, благодаря тому,что геркон 34 размещен в верхнем квадранте, ложного срабатывания его от этого не имеется. Во время работы струга конвейер 8 может наклоняться по линии перемещения забоя, например, преодолевая неровности почвы. В этом случае геркон 34 сохраняет угол aL относительно вертикали, так как груз 32 обеспечивает необходимяй поворот. Этим сохраняется работоспособность устройств 1-2 на возможных углах наклона конвейера 8.

Рассмотрим случай обработки информации от перемещения на первом участке, где установлено устройство 1. При движении струга на этом участке от привода В к приводу Г на потенциальном выходе дешифратора 59, соответствующего этому участку, вьдается потенциал, открывающий схемы И 55 и 56. После прохода струга 9 через место установки устройства 1 в счетчик 40 поступают импульсы, количество которых определяет перемещение конвейера 8 на забой (толщину среза угля за один проход струга) . После достижения стругом точки Ж вырабатывается импульс, который через схему ИЛИ 63 поступает на вход линии 64 задержки и на клавишу 65 подготовки установки режима вычисления. С выходов линии задержки задержанные сигналы поступают в следующей последовательности в порядке их следования: на клавишу 69 автоматического режима работы микрокалькулятора, на клавишу 70 установки пускового адреса програьФ ы вычисления,на схемы ИЛИ 55 и 56, на схему ИЛИ 6? (на один из ее входов заведен один из выходов линии задержки), на группу 42 схем И, на второй вход схемы И 67, на сброс счетчика 40. При этом микрокалькулятор 52 производит следующие действия: от клавиши 65 подготавливается устанавливаемый режим era работы, от клавиши 69 устанавливается

1094962 автоматический режим вычисления по программе, от клавиши 70 разрешается ввод пускового адреса программы, одна десятичная цифра которого поступает со схемы И 55, а вторая — со схемы И 56 через схемы ИЛИ 47 и 48 на клавиши группы 51 ввода информации. В результате этого в микрокалькулятор заносится пусковой адрес, величина которого определяется номером устройства 1-7. От клавиши 68 при поступлении первого импульса производится первый запуск-нрограммы автоматического счета, в результате которого из ячейки памяти вызывается число, характеризующее общее перемещение конвейера в точке установки устройства 1, которое было произведено до этого (в начале работы оно равно нулю) . После этого происходит останов, так как в программе заложена команда останова.

Далее, поступившим с линии 64 задержки импульсом производится опрос схем И 43-46, занесение через клавиатуру 51 десятичного числа, соответствующего количеству импульсов, накопленному счетчиком 40.

Например, в случае пяти импульсов происходит воздействие на клавишу

5. После этого на клавишу 68 поступает второй импульс и микрокалькулятор запускается на продолжение счета, который производит суммирование накопленного перемещения конвейера 8 с текущим показанием счетчика 40, вызов из памяти числа, характеризующего количество проходов (в начале работы оно равно нулю), прибавление к нему единицы и запоминание его нового значения, деление вычисленного перемещения на полученное значение числа проходов. Далее происходит останов счета. с индика-! цией на индикаторе 53, полученного среднего значения среза. Затем импульсом с линии 64 задержки счетчик 4О сбрасывается в "0". Время индикации величины среднего значения среза определяется временем перемещения струга до следующей точки Ж на другом соседнем участке установки устройства 1-7. При достижении стругом соседней точки Ж

5 . процесс обработки информации повторяется описанным способом эа исключением того, что номер пускового адреса заносится другой парой схем И группы 54 и имеет другое значение.

10 Номер определяет пусковой адрес программы обработки с участка, на котором в это время перемещается струг. При движении струга от К к

В цикл обработки информации, изме13 ряемой устройствами 1-7, производится при достижении стругом точки 3i

Предлагаемый измеритель ноэволяет автоматизировать сбор"информации со многих точек лавы о величине среза, 20 автоматизировать процесс расчета среднего значения величины среза независимо от числа проходов и маневров стругом в лаве.

Это повышает точность замеров, 25 так как определяется интегральная характеристика величины среза при большом количестве проходов струга и этим исключается влияние случай.ных факторов (разброс крепости, зд недодвижка за один проход струга, вывалы и другие причины) .

Предлагаемый измеритель позволя.ет иметь двухпроводную линию 39, на з5 которую можно подключать достаточно большое количество устройств (например для машины В3-34) 1-7, что исключает необходимость во множестве кабелей, проложенных вдоль лавы

40 и подверженных повреждениям от случайно падающей породы и угля, а также воздействию элементов забойных механизмов. Кроме того, sa счет исключения большого количества кабе4S лей облегчается монтаж-демонтаж и ремонт механизмов в стесненных условиях забоя (например, замену рештаков, ремонт конвейера и т.п.). Указанное качество измерителя среза повышает надежность его работы.

I 094962

1094962

Тираж 564 -Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Заказ 3556/19

Филиал ППП "Патент", r. ужгород, ул. Проектная,4

Составитель Л. Лукашинец

Редактор Н. Бобкова Техред Л.Коцюбняк Корректор В. Иванова

Измеритель толщины среза Измеритель толщины среза Измеритель толщины среза Измеритель толщины среза Измеритель толщины среза Измеритель толщины среза Измеритель толщины среза 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к автоматическому управлению подвижными объектами и может быть использовано для автоматизации направленного движения самоходных горнопроходческих машин

Изобретение относится к шахтной автоматике и может быть использовано в системах контроля и дистанционного управления электроприводами забойных машин

Изобретение относится к горной промышленности, преимущественно к подземной разработке угольных месторождений угледобывающими комплексами и агрегатами, и служит для повышения точности контроля и управления движением комплекса или агрегата по гипсометрии и в плоскости пласта

Изобретение относится к горной промышленности и предназначено для подземной разработки угольных месторождений

Изобретение относится к горной промышленности и предназначено для речевого оповещения горнорабочих в подземных выработках об авариях, вызова индивидуального абонента на связь к телефону и для передачи информации технологического характера

Изобретение относится к горной промышленности и предназначено для беспроводной передачи информации с дневной поверхности на подземные выработки

Изобретение относится к горной промышленности, преимущественно к очистной выемке пластовых угольных и рудных месторождений с применением очистных комбайнов и механизированных крепей
Наверх