Весовой дозатор непрерывного действия

 

Изобретение относится к весодозирующей технике и позволяет повысить точность за счет обеспечения независимости работы каналов управления . В период загрузки бункера 1 дозатор работает от сигнала, определяемого сигналами задатчика 4 расхода массы и интегратора 22. Процесс разгрузки при достижении в бункере 1 количества материала, равного контролируемой величине, заданной задатчиком 16, срабатывает блок 13 сравнения сигналов, сигнал которого поступает на вход коммутатора I1, который разрывает связь интегратора 22 с входом сумматора 5 и соединяет связь задатчика 4 расхода массы с интегратором 12, сумматора 10 с элементом 9 сравнения, задатчика 16 контролируемой массы с входом элемента 9 сравнения , регулятора 8 с входом сумматора 5, сумматор 23 с интегратором 22 и цикл работы повторяется. 1 ил. (Л с ю ел ел с О) sl

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (5g 4 G 01 G l l/14..,,1 д

t в (.3

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 37715.13/24-10 (22) 08. 06. 84 (46) 07. 09. 86. Бюл. N - 33 (71) Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств изме— рения масс (72) А.С.Ерошкин, Ю.А.Трещев, А.С.Кузнецов и В.А.Правдолюбов (53) 681.269 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 932265, кл. С 01 G 11/08, 1980.

Авторское свидетельство СССР

Ф 1048327, кл. G 01 G 11/14, 1982. (54) ВЕСОВОЙ ДОЗАТОР НЕПРЕРЫВНОГО

ДЕЙСТВИЯ (57) Изобретение относится к весодозирующей технике и позволяет повысить точность эа счет обеспечения

„„SU„„1255867 A" независимости работы каналов управления. В период загрузки бункера 1 дозатор работает от сигнала, определяемого сигналами задатчика 4 расхода массы и интегратора 22. Процесс разгрузки при достижении в бункере 1 количества материала, равного контролируемой величине, заданной задатчиком 16, срабатывает блок 13 сравнения сигналов, сигнал которого поступает на вход коммутатора 11, который разрывает связь интегратора 22 с входом сумматора 5 и соединяет связь задатчика 4 расхода массы с интегратором 12, сумматора 10 с элементом 9 сравнения, задатчика 16 контролируе- Я мой массы с входом элемента 9 сравнения, регулятора 8 с входом сумматора

5, сумматор 23 с интегратором 22 и цикл работы повторяется. 1 ил.

1255867

Изобретение относится к весодозирующей технике, в частности к устройствам непрерывного весового дози— рования сыпучих материалов.

Цель изобретения — повышение точности за счет обеспечения независимости работы каналов управления.

На чертеже показана функциональная схема весового дозатора непрерывного действия.

Весовой дозатор непрерывного действия содержит бункер 1 с питателем

2, установленные на силоизмерительном преобразователе 3, эадатчик 4 расхода массы, выход которого соединен с одним из входов первого сумматора 5, выход которого через усилитель 6 мощности соединен с приводом

7 питателя 2, регулятор 8, вход которого соединен с выходом элемента 9 сравнения, второй сумматор 10, коммутатор 11 и первый интегратор 12, выход которого соединен с одним из входов второго сумматора 10, второй вход которого подключен к выходу силоизмерительного преобразователя

3 и первым входам каждого из трех блоков 13 — 15 сравнения сигналов с задатчиками 16 — 18 контролируемой массы, при этом выход второго сумматора 10 через коммутатор II1 соединен с одним из входов элемента 9 сравнения, второй вход которого через коммутатор 11 соединен с выходом первого задатчика 16 контропируемой массы, выход задатчика 4 расхода массы через коммутатор 11 соединен с входом первого интегратора 12, а первый управляющий вход коммутатора соединен с выходом первого блока

13 сравнения сигналов, логический элемент И 19, четвертый блок 20 срав— нения сигналов .с задатчиком 21 уровня сигнала, второй интегратор 22 и третий сумматор 23, выход которого через коммутатор 11 и второй интегратор 22 связан с входом "минус" третьего сум— матора 23, вход "плюс" которого связан с выходом регулятора. 8 и через коммутатор 11 соединен с вторым входом первorо сумматора 5, третий вход которого через коммутатор 11 соединен с выходом второго интегратора 22, при этом вход четвертого блока 20 сравнения сигналов соединен

< выходом элемента 9 сравнения, а выход четвертого блока 20 сравнения сигналов — с одним из входов логи— ческого элемента И 19, второй вход раторЬм 12, сумматора 10 с первым входом элемента 9 сравнения, задатчика 16 с вторым входом элемента

9 сравнения, регулятора 8 с третьим

50 входом сумматора 5 и сумматора 23 с вторым интегратором 22 и соединяет выход интегратора 22 с вторым входом сумматора 5.

Кроме того, командный сигнал с выхода логического элемента И 19 поступает на вход блока 24 загрузки, которого соединен с выходом второго блока 14 сравнения сигналов, а выход логического элемента И 19 соединен с вторым управляющим входом коммутатора 11, и блок 24 загрузки материала.

Дозатор работает следующим образом.

Сыпучий материал из бункера 1 по1п дается питателем 2 в технологическую линию производства. Текущее значение массы материала, находящегося в бункере 1 и на питателе 2, измеряется силоизмерительным преобразователем 3, выходной сигнал которого, пропорциональный измеряемой массе материала, поступает на вход сумматора 10, на другой вход которого поступает сигнал, пропорциональный массе материала„ которая должна быть выдана доэатором, согласно установленному задатчиком 4 расходу массы.

В случае появления ошибки дозирования сигнал с выхода элемента 9 сравнения поступает на вход регуля— тора 8, который формирует управляющее воздействие, поступающее через коммутатор 11 и сумматор 5, усилитель

6 мощности на привод 7 питателя 2, устраняя это отклонение.

В процессе разгрузки бункера 1 при достижении количества материала в нем равного, контролируемой минимальной величине, заданной задатчиком 17, срабатывает блок 14 сравнения сигна35 лов. Логический элемент И 19 срабатывает при условии поступления на его входы сигналов с выходов блоков

14 и 20 сравнения сигналов, т.е. при величине массы материала в бункере 1, 40 меньшей контролируемой минимальной величины и ошибки дозирования равной нулю. Сигнал с выхода логического устройства И 19 поступает на первый управляющий вход коммутатора 11, 45 который, срабатывая, разрывает связи задатчика 4 расхода массы с интег1255

705 Подписное

ВНИИПИ Заказ 4809/40 Тираж

Произв.-полигр. пр-тие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4 который осуществляет процесс загрузки бункера 1 материалом.

Таким образом, в период загрузки дозатор работает от сигнала, определяемого сигналами задатчика 4 расхода массы и интегратора 22, который в период разгрузки бункера 1, будучи охваченным единичной обратной связью (выход интегратора 22 — вход "минус" сумматора 5), имеет на выходе сигнал,10 величина которого пропорциональна средней величине управляющего воэдей ствия регулятора 8 за период разгрузки бункера 1. При этом величина сигнала на выходе интегратора 22 в период загрузки бункера остается постоянной, так как коммутатор 11 обрывает связь между выходом сумматора 23 и входом интегратора 22, переключая его с режима фильтрации на режим памяти. 20

Процесс загрузки бункера 1 материалом заканчивается при достижении количества материала в нем, равного контролируемой максимальной величине, заданной эадатчиком 18, при этом сра- 2д батывает блок 15 сравнения сигналов, выходной сигнал которого поступает на вход блока 24 загрузки.и загрузка бункера 1 прекращается.

В процессе разгрузки бункера 1 при достижении в нем количества материала, равного контролируемой величине, заданной задатчиком 16, срабатывает блок 13 сравнения сигналов, выходной сигнал которого поступает на второй управляющий вход коммутатора 11, который разрывает связь интегратора 22 с вторым входом сумматора 5 и соединяет связи задатчика .4 расхода массы с интегратором 12, сумматора 10 с первым входом эле40 мента 9 сравнения, задатчика 16 контролируемой массы с вторым входом элемента 9 сравнения, регулятора 8 третьим входом сумматора 5, сумма- тора 23 с интегратором 23, и цикл работы системы управления дозатором повторяется.

Формула изобретения

Весовой дозатор непрерывного действия, содержащий бункер с питателем, установленные на силоизмери867 4 тельный преобразователь, задатчик расхода массы, выход которого соединен с одним иэ входов первого сумматора, выходом через усилитель мощности соединенного с приводом питателя, ре гулятор, вход которого соединен с выходом элемента сравнения, второй сумматор, коммутатор и первый интегратор, выход которого соединен с одним из входов второго сумматора, другбй вход которого подключен к выходу силоизмерительного преобразователя вместе с первыми входами каждого иэ трех блоков сравнения сигналов с задатчиками контролируемой массы, выход второго сумматора через коммутатор соединен с одним из входов элемента сравнения, другой вход которого через коммутатор соединен с выходом первого задатчика контролируемой массы, выход задатчика расхода массы через коммутатор соединен с входом первого интегратора, а первый управляющий вход коммутатора соединен с выходом первого блока сравнения сигналов, и блок загрузки материала, один вхоц которо-. го соединен с выходом третьего блока сравнения сигналов, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения точности за счет обеспечения независимости работы каналов управления

У в него введены логический элемент И, четвертый блок сравнения сигналов с задатчиком уровня сигнала, второй интегратор и третий сумматор, причем выход третьего сумматора через коммутатор и второй интегратор связан с входом "минус" третьего сумматора, вю н вход плюс которого связан с выходом регулятора и через коммутатор с вторым входом первого сумматора

Э третий вход которого через коммутатор соединен с выходом второго интегратора, вход четвертого блока сравнения сигналов соединен с выходом элемента ср ав нения, а его выход соединен с одним из входов логического элемента И, второй вход которо. го соединен с выходом второго блока сравнения сигналов, а выход логического элемента И соединен с вторым управляющим входом коммутатора и вторым входом блока загрузки материала.

Весовой дозатор непрерывного действия Весовой дозатор непрерывного действия Весовой дозатор непрерывного действия 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к весоизмерит ёльной, технике, в частности к ycTpoifcTBaM весового дозирования сыпучих материалов

Изобретение относится к области весоизмерительной техники и может быть использовано при дазировании сыпучих материалов

Изобретение относится к весоизмерительной технике,- к устройствам для весового дозирования сыпучих материалов

Изобретение относится к весоизмерительной технике

Изобретение относится к весоизмерительной технике и может использоваться в оборудовании автоматических линий формообразующего или фасовочного назначения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности

Изобретение относится к способам автоматизации процесса измерения площади и толщины плоских движущихся материалов и нанесения измеренных данных на поверхность этих материалов, в частности кож

Изобретение относится к устройствам для дозирования сыпучих материалов и может быть использовано при изготовлении различных порошковых проволок, а конкретно для изготовления порошковой проволоки диаметром от 8 до 20 мм для внепечной обработки стали и чугуна на профилегибочных станах с приводными рабочими клетями

Изобретение относится к весоизмерительной технике, в частности, к устройствам для измерения массы крупногабаритных слитков, заготовок в производственной технологической линии с остановкой последних во время измерения

Дозатор // 2027151

Изобретение относится к области весоизмерительной техники и повы|шает точность дозирования

Изобретение относится к весоизмерительной технике и позволяет повысить точность за счет исключения составляющей ошибки, обусловленной нестабильностью коэффициента передачи силоизмерительного элемента, а также вариации гравитационного поля Земли в различных ее точках

Изобретение относится к технике измерения масс и позволяет уменьшить время настройки устройства и сократить потери материалов в период этой настройки путем запоминания сигнала, отображающего уровень загрузки дозатора

Изобретение относится к весоизмерительной технике
Наверх