Прибор грудина для измерения объема затопляемого помещения судна

 

Прибор для измерения объема затопляемого помещения судна, содержащий датчики преобразования входящем информации в выходные электрические сигналы, решающее и информационное устройства, о т л и чающийс я тем, что, с целью повышения точности измерения, решающее устройство выполнено с двумя преобразователями, к входу которых подключены упомянутые датчики, а также с тремя блоками нелинейных функций, двумя первыми сумматорами. двумя интеграторами, двумя первыми блоками перемножения, двумя вторыми сумматорами, двумя вторыми блоками перемножения, имеющими по внешнему входу, и третьим сумматором, имеющим выход на информационное устройство, причем три первых выхода преобразователей подключень к входам интеграторов , первого, второго и третьего блоков нелинейных функций, а выходы первого и третьего блоков нелинейных функций подсоединены к входам первых сумматоров, перемножителей и интеграторов, выходы второго блока нелинейных функций подключены к i входам первых перемножителей, выходы интеграторов связаны с входами (Л вторых сумматоров, при этом выходы первых перемножителей подключены к входам вторых сумматоров, выходы которых связаны с входами вторых перемножителей , выходы которых подключены к входам третьего сумматора. j со ел со

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3556944/27-1.1 (22) 11.01.83 (46) 23.07.84. Бюл. В 27 (72) Ю.А.Грудин (53) 629.12:532.3.074 (088 .8) (56) 1. Авторское свидетельство СССР

Ф 1032678, кл. G 01 В 7/02, 1982 (прототип). (54) ПРИБОР ГРУДИНА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ

ОБЪЕИА ЗАТОПЛЯЕМОГО ПОМЕЩЕНИЯ СУДНА.. (57) Прибор для измерения объема затопляемого помещения судна, содержащий датчики преобразования входящей информации в выходные электрические сигналы, решающее и информационное устройства, о т л и— ч а ю шийся тем, что, с целью повышения точности измерения, решающее устройство выполнено с двумя преобразователями, к входу которых подключены упомянутые датчики, а также с тремя блоками нелинейных функций, двумя первыми сумматорами, 3(51) (01 В 7/02 В 63 В 29/12 двумя интеграторами, двумя первыми блоками перемножения, двумя вторыми сумматорами, двумя вторыми блоками перемножения, имеющими по внешнему входу, и третьим сумматором, имеющим выход на информационное устроиство, причем три первых выхода преобразователей подключены к входам интеграторов, первого, второго и третьего блоков нелинейных функций, а выходы первого и третьего блоков нелинейных функций подсоединены к входам первых сумматоров, перемножитепей и интеграторов, выходы второго блока нелинейных функций подключены к входам первых перемножителей, выходы интеграторов связаны с входами вторых сумматоров, при этом выходы первых перемножителей подключены к входам вторых сумматоров, выходы которых связаны с входами вторых перемножителей, выходы которых подключены к входам третьего сумматора.

1104359 1

По периметру корпуса судна 1 размещены датчики 2 и 3, а диаметральИзобретение относится к судостроению, в частности к устройствам для измерения объемов затопляемых помещений и отсеков судна.

Известен прибор для измерения

5 объема затопляемого помещения судна, содержащий датчики преобразования входящей информации выходные электрические сигналы, решающее и информационное устройства tlj, 10

Однако такой прибор не позволяет производить измерение объема затопляемого помещения судна, а в случае его. приспособления к этому не дает достаточной точности. 15

Целью изобретения является повышение точности измерения.

С этой целью в приборе для измерения объема затопляемого помещения судна, содержащем датчики преобразования входящей информации в выходные электрические сигналы, решающее и информационное устройства, решающее устройство выполнено с двумя преобразователями, к входу которых подключены упомянутые датчики, а также с тремя блоками нелинейных функций, двумя первыми сумматорами, двумя интеграторами, двумя первыми блоками перемножения, двумя вторыми суммато> рами, двумя вторыми блоками перемножения, имеющими по внешнему входу и третьим сумматором, имеющим выход на инфррмационное устройство, причем три первых выхода преобразователей подключены к входам интеграторов, первого, второго и третьего блоков нелинейных функций, а выходы первого и третьего блоков нелинейных функций подсоединены к входам первых сумматоров, перемножителей и интеграторов, выходы второго блока .нелинейных функций подключены к входам первых перемножителей, выходы интеграторов связаны с входами вторых сумматоров, при этом выходы первых перемножителей подключены к входам вторых сумматоров, выходы которых связаны с входами вторых перемножителей, выходы которых подключены к входам третьего

50 сумматора.

На фиг. 1 представлен корпус судна, сечение. по штангоуту, и даны обозначения измеряемых величин, на фиг. 2 — блок-схема описываемого

55 прибора.

I ная плоскость образует правую площадь

4 (811) затопленного объема и его левую площадь 5 (S<). Кроме того, на сечении корпуса показаны площади правого 6 (gS<) и левого 7 (hS<) треугольников, их высоты. 8 (6h„) и

9 (aha), высоты уровней жидкости левая 10 (h „), средняя 11 (Ьс), правая 12 (hler), длины смоченного пе риметра слева 13 (7>), справа 14 (2>), основания правого 15 (Ь11) и левого 16 (Ьл) треугольников.

Выходы 17 и 18 датчиков 2 и 3 (фиг.2) подключены к входам блоков преобразователей 19 и 20, каждый из которых имеет по три входа 21-23 и

24-26, соответственно. Упомянутые преобразователи связаны с тремя блоками нелинейных функций 27-29, имеющими выходы 30-37. Выходы 32, 33, 34, 36 и 37 связаны с двумя первыми сумматорами 38 и 39, имеющими выходы 40 и 41 соответственно. Интеграторы 42 и 43 с выходами 44 и 45 связаны с выходами 30 и 36 блоков нелинейных функций 27 и 29. Выходы

40 и 41 первых сумматоров 38 и 39 подключены к первым блокам 46 и 47 перемножения, выходы которых 48 и

49 подключены к входам вторых сумматоров 50 и 51, имеющих выходы 52 и 53, которые соединены с входами вторых блоков перемножения 54 и 55 с дополнительными внешними входами

56 и 57 и выходами 58 и 59. Эти последние выходы подключены к третьему сумматору 60 с выходом 61 на информационное устройство 62.

Прибор работает следующим образом.

В датчиках 2 и 3 вырабатывается электрический сигнал, пропорциональный 2А, 2П, который усиливается в преобразователях 19 и 20 и размножается до трех выходных сигналов, пропорциональных,, с каждого блока.

Блоки 27-29 нелинейных функций формируют на выходе и размножают сигналы Ьл h> Ъ<, Ъ и H hc в зависимости от А и 1,, т.е. определяют нелинейные функции вида b» = 1, (Р ), Ь, = S,(Å,), b, = fç(ä; Ьп =

+(П) с 5(и)

Сумматоры 38 и 39 производят определение разности параметров h„„

Ь, (ll — дЬ„) и АЬ„.

Интеграторы 42 и 43 рассчитывают площади, ограниченные линией штанго.1104359

1 =1 А+ п

Фиг. 1 утного сечения корпуса, вертикальной и горизонтальной плоскостями при положении судна на ровном киле:

lie

S„=I eÄ(b)аЬ, S„=) ZÄ(b)а1,. о о

Блоки 46 и 47 перемножения выполняют перемножение сигналов 0 и

dh>, спи Ь Ьп и выдают величины дополнительных площадей ЬS = 0,5ЪдЬЬА и hS 0,5 bt, Eh .

Сумматоры 50 и 51 производят . определение площадей смоченной части шпангоутного сечения по ватерлинию (Б, + aSÄ ); (Sq + аБ„).

Блоки 53 и 54 перемножения выполняют перемножение сигналов (S + h S ) (8п + 6 Sq), пропорциональных площадям смоченной части шпангоутного сечения, на сигнал от внешних входов 56 и 57 (Ь), пропорциональный длине затопленного помещения .

Va = (Sa + Бл)

V> (S + h Sn) 1Сумматор 60 производит определение затопленного объема помещения судна

Сигнал 61, пропорциональный затопленному объему помещения судна, выводится на информационное устройство 62.

Использование описываемого прибора позволяет повысить точность измерений объемов затопляемых помещений судов.

1104359

ВНЮШИ За

Прибор грудина для измерения объема затопляемого помещения судна Прибор грудина для измерения объема затопляемого помещения судна Прибор грудина для измерения объема затопляемого помещения судна Прибор грудина для измерения объема затопляемого помещения судна 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к судо строению

Изобретение относится к способам бесконтактного измерения в динамическом режиме смещения проводящего тела по отношению к емкостному датчику, образованному двумя параллельными перекрывающимися проводящими пластинами, электрически изолированными одна от другой, на которые подается высокочастотный сигнал заданного напряжения, а емкостный датчик подключен к прибору для измерения величины тока

Изобретение относится к информационным системам комплексной диагностики технического состояния объектов подвижного состава железнодорожного транспорта, а именно контроля перекоса осей колесных пар и износа колес по их образующей поверхности, массы и неравномерности загрузки по осям и сторонам вагона, негабаритности подвижного состава, а также инспекции цельности пломб на крышках заливных горловин цистерн при движении поезда и может быть использовано в диспетчерских и др

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к приборам для измерения толщин линз и промежутков между ними в различных оптических сборках

Изобретение относится к измерительным устройствам, использующим электрические средства для измерения длины линии передачи данных

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при построении электрических средств измерения параметров двухпроводных линий передачи данных

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в машиностроении для автоматического контроля или измерения линейных размеров изделий при их изготовлении и обработке

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения длины погруженной в среду электропроводящей сваи опорных конструкций наземных и морских сооружений

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к устройствам для неразрушающего контроля электропроводящих и ферроромагнитных материалов

Кутиметр // 2231972
Изобретение относится к области измерительной техники и может использоваться для диагностики заболеваний животных, в частности туберкулеза, путем определения изменения толщины кожной складки после введения тестирующих лекарств, кроме того, может применяться для измерения толщины шкур, войлока, фетра, других материалов
Наверх