Расходомер сыпучих материалов

 

Изобретение касается измерения массового расхода сыпучих материалов и позволяет уменьшить погрешности измерения. В блоке 9 управления генератор 11 через ключ 12 соединен с двоично-десятичным счетчиком , подключенным к дешифратору 14, который подсоединен к формирователю 5 и к-элементу ИЛИ 16. Выход элемента ИЛИ 16 подключен к управляющему входу ком1-1утационного блока 8, выход которого соединен с входом ключа 12 блока 9 управления. Измерения проходят в три такта, результаты тактов измерения поступают в блок 10 обработки информации, где обрабатываются по определенному алгоритму относительно измеряемой величины . 1 ил. с 9 (Л to ел ел оо О) 1C

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (50 4 G 01 F 1/00

1, 1 (1

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ и, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3788152/10 (22) 22,06,84 (46) 07,09.86.Бюл. 11 - 33. (71) Куйбышевский филиал Всесоюзного института по проектированию организации энергетического строительства Оргэнергострой (72) В.С.Квон, А.В.Попов и С.А.Попов (53) 621 ° 525 (088.8) (56) Авторское. свидетельство СССР

Ф 357762, кл. G 01 Р 1/00, 1973, Авторское свидетельство СССР

К - 1029009, кл. G 01 F 1/00, 1980. (54) РАСХОДОМЕР СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ (57) Изобретение касается измерения массового расхода сыпучих материалов

„„SU„„1255862 А 1 и позволяет уменьшить погрешности измерения. В блоке 9 управления генератор 11 через ключ 12 соединен с двоична-десятичным счетчиком 13, подключенным к дешифратору 14, который подсоединен к формирователю 5 и к элементу ИЛИ 16. Выход элемента

ИЛИ 16 подключен к управляющему вхо- . ду кожтутационного блока 8, выход которого соединен с входом ключа 12 блока 9 угравления. Измерения проходят в три такта, результаты тактов измерения поступают в блок 10 обработки информации, где обрабатываются по определенному алгоритму относительно измеряемой величины ! ил.

1255862

= 2gH

55

Изобретение относится к измерению массового расхода сыпучих материалов и может найти применение на бетонных заводах, в горнодобывающей промышленности.

Целью изобретения является уменьшение погрешности измерения.

На чертеже представлена структурная схема расходомера.

Расходомер CM состоит из питателя 1, сыпучего материала 2, наклонного лотка 3, силоизмерительного датчика 4, привода 5 перемещения наклонного лотка со штоком (не показан), электромагнита 6, эталонного груза 7, блока 8 коммутационного„ блока 9 управления, блока 10 обработки информации. Блок 9 управления состоит из генератора 11, ключа 12, двоично-десятичного счетчика 13,дешифратора 14, формирователя 15,элемента ИЛИ 16 ° Блок 10 обработки информации содержит блок 17 памяти команд, управляющий блок 18, исполнительный операционный блок 19, блок

20 памяти данных.

Питатель I расположен на высоте

Н, от поверхности наклонного лотка

3, К дну наклонного лотка 3 прикреплен симметрично относительно центра тяжести лотка 3 электромагнит 6.Напротив наклонного лотка 3 размещен эталонный груз 7, форма которого со" ответствует форме электромагнита 6.

Лоток опирается на шток привода 5 перемещения наклонного лотка. Привод 5 перемещения наклонного лотка со штоком установлен на силоизмерительном датчике 4.

В блоке 9 управления генератор

11 через ключ 12 соединен с двоичнодесятичным счетчиком 13, выходы которого подключены к входам дешифратора 14.

Выходы дешифратора 14 подсоединены к входам формирователя 5. Первый, третий и пятый выходы формирователя

15 и блок 9 управления подсоединены к соответствующим входам элемента 6 ИЛИ, Второй вход формирователя 15 подсоединен к электромагниту

6, а четвертый выход формирователя

15 подсоединен к приводу 5 перемещения наклонного лотка. Выход элемента ИЛИ 16 подключен к управляющему входу коммутационного блока 8 ° Второй выход коммутационного блока 8 соединен с управляющим входом ключа

12 блока 9 управления.

В блоке 10 обработки информации блок 17 памяти команд соединен с управляющим блоком 18, управляющий блок 18 соединен с исполнительным операционным блоком 19, а операционный блок 19 соединен с блохом 20 памяти данных. Первый выход измериl0 тельного блока 8 соединен с входом управляющего блока 18 и входом исполнительного блока 19 вычислительного устройства 10.

Питатель 1 подает поток сыпучеl5 го материала 2, который падает на поверхность наклонного блока 3 с некоторой высоты Н, и в момент удара о лоток приобретает скорость падения, определяемую по формуле

20 где Ъ, — скорость падения потока 2;

Н, — высота падения потока;

25 — ускорение свободного падения

Расходомер работает следующим образом.

По команде "Пуск" генератор 11

З0 блока 9 управления выдает первый импульс, который через предварительно открытый ключ 12 поступает на двоично-десятичный счетчик 1. На выходах счетчика 13 формируется двоич,но-десятичный код 0001, который подается на дешифратор 14 и расшифровывается как первая команда расходомера. После формирователя 15 и элемента ИЛИ 16 первая команда подает40 ся на управляющий вход коммутационного блока 8.

По этой команде производится I такт измерения у =a(P+ Q V) + b (2) где у — результат 1 такта измереf ния;

Р— вес пустого лотка с электромагнитом и приводом перекг м мещения с

Q — измеряемый расход СМ,кг/с;

7 — скорость потока при паде1 м нии с высоты Н с

Одновременно коммутационный блок

8 закрывает ключ 12, препятствуя прохождению последующих импульсов с re. 1255 нератора 11. После I такта измерения блок 8 открывает ключ 12, очередной

t импульс проходит на вход счетчика 13, на выходах которого появляется код

0010, а на выходе дешифратора 14— соответственно вторая команда расходомера, которая подается на формирователь 15.

С выхода 2 формирователя 15 эта команда поступает на электромагнит 6. 0

Электромагнит 6 включается и притягивает к наклонному лотку 3 эталонный груз ?. Третий поступивший на вход счетчика 13 импульс сформирует третью команду, которая через формирователь 5

l5 (выход 3) и элемент ИЛИ 16 поступает на управляющий вход коммутационного блока 8. По этой команде коммутационный блок 8 производит IT такт измерения 20

y = a(P 1Q 7, + P ) + Ь,, (3) где у — результат I I такта измере2 ния;

Р— вес эталонного груза. . Одйовременно по этой команде коммутационный блок 8 закрывает на период проведения 11 такта измерения ключ 12. 30

После окончания 11 такта измерения ключ .12 открывается, и очередной поступивший на счетчик 13 импульс сформирует код 0100 и соответственно на выходе 4 формирователя 15 появит- 35 ся четвертая команда, по которой включается привод 5 перемещения наклонного лотка. Наклонный лоток 3 поднимается вверх до высоты Н . С поступлением очередного импульса с гене-40 ратора 11 на вход счетчика 13 сформируется код 0101 и соответственно на выходе 5 формирователя 15 появится пятая команда, которая через элемент ИЛИ 16 поступает на управляю- 45 щий вход коммутационного блока 8.По этой команде производится последний

III такт измерения у, = а(Р, + 0„ 1 + Р„) + в, (4) 50 где у — результат 111 такта изме3 рения;

V — скорость падения потока

СМ с высоты Н 55

Результаты всех трех тактов измерения (2), (3) и (4) поступают в блок 10 обработки информации, где

862 4 обрабатываются по определенному алгоритму относительно измеряемой величины

---.УЛ

Хз Хз х у — у или с учетом (1) Za. X

Х у — у

Порядок работы блока 10 обработки информации следующий.

Результат 1 такта измерения у через исполнительный операционный блок 19 заносится в блок 20 памяти данных и там хранится. Результат II такта измерения у заносится в ис2 полнительный операционный блок 19, где из него вычитается у,, извлеченный из блока 20 памяти данных. Полученная разность (у — у ) вместо у 2 1 2 заносится в блок 20 памяти данных для хранения. Резуль-ат П Е такта измерения поступает в исполнительный операционный блок 19, где он вычитается из извлеченного блока 20 памяти данных.

Полученная разность (у -у ) делится на разность (у — у ), которая

1 хранится в блоке 20 памяти данных.

Частное умножается на Р„ и делится на разность (1Г2дН, — 2gH ). Значения P и разность (2gH, — 2gH ) предварительно заносятся в блок 20 памяти данных до процесса измерения расхода СМ.

Конечный результат Q поступает х на выход блока 10 обработки информации. !

Формула изобретения

Расходомер сыпучих материалов, содержащий питатель, наклонный лоток, связанный штоком с силоизмерительным датчиком, выход которого подключен к входу блока обработки информации, отличающийся тем, что, с целью уменьшения погрешности измерения, он дополнительно снабжен приводом перемещения наклонного лотка, коммутационным блоком н блоком управления, один выход которого подключен к управляющему входу коммутационного блока, а другой — соединен с приво1255862

Составитель В,Шалагин

Техред Л. Сердюкова

Корректор Т. Колб

Редактор В.Иванова

Заказ 4809/40 Тираж 705

ВЧИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Подписное

Производственно-полиграфическое предприятие, r.Óæãoðoä, ул.Проектная, 4 дом перемещения наклонного лотка, прн этом силоизмерительный датчик соединен с блоком обработки информации через вход-выход коммутационного блока, второй выход которого подключен к входу блока управления.

Расходомер сыпучих материалов Расходомер сыпучих материалов Расходомер сыпучих материалов Расходомер сыпучих материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить точность и сократить время определения путем уменьшения объема подготовительных операций

Изобретение относится к дозированию сыпучих материалов и может быть использовано в химической, микробиологической фармацевтической промышленности

Изобретение относится к способу гранулирования фосфогипса - отхода производства эксплуатационной фосфорной кислоты, может найти применение в цементной промьшшенности и позволяет повысить прочность гранул

Дозатор // 1249337
Изобретение относится к устройствам для объемного дозирования сыпучих материалов и позволяет повысить надежность и улучшить условия эксплуатации

Изобретение относится к области приборостроения и позволяет повысить надежность устройства

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить быстродействие путем ускорения достижения тепловых равновесий

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и используется для измерения расхода жидкости скважин

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить точность измерения расхода в каналах с равномерно суживающимся Профилем, Сигналом задающего генератора возбуждаются преобразовате-

Изобретение относится к ультразвуковым измерениям и может быть использовано для измерения расхода звукопроводящих жидких сред в различных отраслях народного хозяйства, в частности для контроля и учета мгновенного и накопленного расходов теплоносителя и тепла в магистралях систем водо- и теплоснабжения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения расхода жидкой среды и скорости потока в магистральных трубопроводах

Изобретение относится к объемным барабанным дозаторам, обеспечивающим регулирование размера дозы, и может найти применение в химико-фармацевтической, химической, пищевой и других отраслях промышленности

Изобретение относится к управлению скорости подачи топлива в двигатель внутреннего сгорания, предпочтительно непосредственным впрыскиванием

Изобретение относится к управлению скорости подачи топлива в двигатель внутреннего сгорания, предпочтительно непосредственным впрыскиванием

Изобретение относится к управлению скорости подачи топлива в двигатель внутреннего сгорания, предпочтительно непосредственным впрыскиванием

Изобретение относится к управлению скорости подачи топлива в двигатель внутреннего сгорания, предпочтительно непосредственным впрыскиванием

Изобретение относится к управлению скорости подачи топлива в двигатель внутреннего сгорания, предпочтительно непосредственным впрыскиванием
Наверх