Автоматический свч влагомер

 

Изобретение обеспечивает повышение точности при измерении влажности твердых дисперсных материалов путем обеспечения постоянства их плотности в кювете. При нажатии пус- . ковой кнопки 22 с помощью электродвигателя 17, реле времени 23, электромагнитной муфты 18, зубчатой передачи 19, ходового винта 20 и крьппки 21 осуществляется уплотнение образца , помещаемого в кювете 4. При равенстве давлений образца и поршня перемещение крышки 21 прекращается. По сигналу реле времени 23 выключаютбя электродвигатель 17 и электромагнитная муфта 18 и включается СВЧ-генератор 1. Сигнал СВЧ-генератора 1 делится делителем 2 мощности и поступает в опорный и измерительный каналы (ОК, Ик). В ИК сигнал излучается передгиощей антенной 3, ослабляется в исследуемом материале и принимается приемной антенной 5. Через коммутатор 10, управляемый низкочастотным генератором 15, на (Л to со СП

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН 511 4 С 01 М 22/04

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н ABTGPCH0f4V СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И OTHPbITHA (21) 3800129/24-09 (22) 10. 08. 84 (46) 15.02.87. Вюл. Ф 6 (71) Ташкентский политехнический институт им. А.P. Бируни (72) П.P. Исматуллаев, P.È. Саитов и П.И. Каландаров (53) 621.317:533.275(088.8) (56) Патент США Ф 3551 805, кл. G 01 R 27/04, 1973.

Авторское свидетельство СССР

У 1146587, кл. G 01 И 22/04, 1983. (54) АВТОМАТИЧЕСКИЙ СВЧ-ВЛАГОМЕР (57) Изобретение обеспечивает повышение точности при измерении влажности твердых дисперсных материалов путем обеспечения постоянства их плотности в кювете. При нажатии пус-, ковой кнопки 22 с помощью электродви„„SU„„129О15О А1 гателя 17, реле времени 23, электромагнитной муфты 18, зубчатой передачи 19, ходового винта 20 и крьпп-: ки 21 осуществляется уплотнение образца, помещаемого в кювете 4. При равенстве давлений образца и поршня перемещение крьппки 21 прекращается.

По сигналу реле времени 23 выключаются электродвигатель 17 и электромагнитная муфта 18 и включается

СВЧ-генератор 1. Сигнал СВЧ-генератора 1 делится делителем 2 мощности и поступает в опорный и измерительный каналы (ОК, ИК). В ИК сигнал излучается передающей антенной 3, ослабляется в исследуемом материале и принимается приемной антенной 5.

Через коммутатор 10, управляемый низкочастотным генератором 15, на детектор 8 поступает сигнал ИК, либо сигнал ОХ, ослабленный управляемым аттенюатором 6. Амплитуда переменного сигнала на выходе детектора 8 пропорциональна величине рассогласования ИК и ОК по ослаблению, 1290150 а фаза определяется знаком рассогла-) сования. С помощью усилителя 13 формируется сигнал управления управляе,мым аттенюатором 6, зависящий от влажности образца и фиксируемый индикатором 7. 1 ил.

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению влажности материалов, и может быть использовано во всех отраслях народного хозяйства, где влажность 5 является важным технологическим параметром.

Цель изобретения — повышение точности при .измерении влажности твердых дисперсных материалов путем обес-10 печения постоянства их плотности в кювете °

На чертеже изображена структурная электрическая схема автоматического

СВЧ-влагомера. 15

Автоматический СВЧ-влагомер содержит СВЧ-генератор 1, делитель 2 мощности, передающую антенну 3, кювету 4 для размещения исследуемого материала, приемную антенну 5, управляемый 20 аттенюатор 6, индикатор 7, детектор 8, первый усилитель 9, коммутатор 10, перемножитель 11, генератор 12 тока, второй усилитель 13, накопительный конденсатор 14, низкочастотный генера25 тор 15, общую шину 16, электродвигатель 17, электромагнитную муфту 18, зубчатую передачу 19, ходовой винт 20, крышку 21, пусковую кнопку 22, реле 23 времени и кнопку 24 "Реверс".30

Автоматический СВЧ-влагомер рабо тает следующим образом.

При нажатии пусковой кнопки 22 включается электродвигатель 17 и реле 23 времени. Через заданный промежуток времени включает электромагнитную муфту 18, которая передает момент вращения с электродвигателя 17 на зубчатую передачу 19, ведомое колесо которого с помощью ходового винта 20 превращает вращательное движение вала электродвигателя 17 в поступательное движение поршня, который, перемещаясь в кювете 4, уплотняет образец.

При равенстве давлений образца и поршня электромагнитная муфта 18 начинает проскальзывать, перемещение крышки 21 прекращается. Так как пере-. дающий момент электромагнитной муфты

18 постоянный, то образец каждый раз уплотняется постоянным усилием. Таким образом, за счет изменения упругих сил при изменении влажности, образец хлопка уплотняется так, что для каждого значения влажности соответствует определенное значение плотности, что учитывается при калибровке устройства. При этом эмпирическая связь влажности N и плотности р имеет вид

= 40 + 0,05 1 + У, где 1 — высота слоя хлопка. Затем реле 23 времени отключает электромагнитную муфту 18, электродвигатель 17 и включает СВЧ-генератор 1.

Поступающий с СВЧ-генератора 1 сигнал сверхвысокой частоты делится в делителе 2 мощности между опорным и измерительным каналами. В измерительном канале мощность сигнала ослабляется в исследуемом материале, помещенном между приемной 5 и передающей 3 антеннами, а в опорном канале мощность ослабляется управляемым аттенюатором 6. Коммутатор 10 подключает ко входу детектора 8 поочередно выходы измерительного и опорного каналов. Коммутатор 10 управляется низкочастотным сигналом частотой F вырабатываемым низкочастотным генератором 15.

Переменная составляющая сигнала на выходе детектора 8 представляет собой прямоугольные колебания частоты F амплитуда которых пропорциональна величине рассогласования измерительного и опорного каналов по ослаблению а фаза принимает значения 0 и о или 1о0 относительно фазы колебаний, 1290150

Формула изобретения

Составитель Ю. Мамонтов

Техред И.Попович Корректор Н. Король

Редактор А. Ревин

Заказ 7892/38 Тираж 799

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Подписное

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4 управляющих переключением коммутатора 10 и определяется знаком рассогла сования каналов по ослабленйю. Колебания с выхода. детектора 8 после усиления первым усилителем 9 поступают 5 на перемножитель 11. На второй вход перемножителя 11. поступает низкочас тотное колебание частоты F с низкочастотного генератора 15. Напряжение на выходе перемножителя 11 пропорцио- 0 нально амплитуде колебаний с выхода первого усилителя 9, а полярность определяется их фазой относительно фазы колебаний низкочастотного генератора 15. Выходное напряжение перемножителя 11 управляет генератором 12 тока, который заряжает или разряжает накопительный конденсатор 14.

Скорость и знак изменения напряжения на накопительном конденсаторе 14 определяется амплитудой и фазой колебаний с выхода детектора 8, а стало быть величиной и знаком рассогласования каналов по ослаблению

СВЧ-мощности. Напряжение на накопи25

1 тельном конденсаторе 14 через второй усилитель 13 управляет управляемым аттенюатором 6.

Сигнал, управляющий управляемым аттенюатором 6, отображается индикатором 7. Показания индикатора 7 пропорциональны ослаблению управляемого аттенюатора 6 и в установившемся режиме находятся в прямой зависимости от влажности исследуемого материала. 35

Напряжение на накопительном конденсаторе 14 изменяется до тех пор, пока ослабление.СВЧ-мощности в опорном канале не сравняется с ослаблением в измерительном канале.

Для выгрузки образца необходимо нажать кнопку 24 "Реверс", которая . включает электродвигатель 17 на реверс, и электромагнитную муфту 18.

При этом поршень перемещается в об- 45 ратном направлении и выходит из кюветы 4.

Предлагаемый автоматический

СВЧ-влагомер по сравнению с известными обеспечивает повышение точности измерения влажности твердых дисперсных материалов и исключает необходимость предварительного взвешивания образца (эа счет получения постоянной плотности образца в измеряемом объеме).

Автоматический СВЧ-влагомер, содержащий СВЧ-генератор, соединенный с входом делителя мощности, к первому выходу которого последовательно подсоединены передающая антенна, кювета с крышкой для размещения исследуемого материала и приемная антенна, а к второму выходу — управляемый аттенюатор, выходы управляемого аттенюатора и приемной антенны подсоединены соответственно к входам коммутатора, к выходу которого последовательно подключены детектор, первый усилитель, перемножитель, генератор тока, между выходом которого и общей шиной включен накопительный конденсатор, второй усилитель и индикатор, выход которого соединен с управляющим входом управляемого аттенюатора, низкочастотный генератор, выход которого подсоединен к управляющему входу коммутатора и второму входу перемножителя, отличающийся тем, что, с целью повышения точности при измерении влажности твердых дисперсных материалов путем обеспечения постоянства их плотности в кювете, в него введен электродвигатель, соединенный через введенную электромагнитную муфту с введенной зубчатой, передачей, ведомое колесо которой соединено с введенныьг ходовым винтом, к которому жестко прикреплена крышка кюветы.

Автоматический свч влагомер Автоматический свч влагомер Автоматический свч влагомер 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к технике СВЧ-влагометрии, и может бытЬ использовано для измерения влажности почвогрунтов, а также сыпучих материалов

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к радиотехнике

Изобретение относится к технике измерения физ

Изобретение относится к технике измерений на СЕЧ и м.б

Изобретение относится к технике неразрушающего контроля

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам измерения влажности, и может быть использовано в тех отраслях народного хозяйства, где влажность является контролируемым параметром материалов, веществ и изделий

Изобретение относится к электронному приборостроению и может быть использовано для контроля и измерения диэлектрических параметров различных сред

Изобретение относится к технике измерения диэлектрических свойств материалов, например влажности, и может быть использовано в сверхвысокочастотной влагометрии неводных жидкостей, например гликолей, ацетона, аминов и др

Изобретение относится к системе и процессу для определения композиционного состава многокомпонентных смесей, которые являются либо неподвижными, либо текущими в трубах или трубопроводах, где компоненты имеют различные свойства полного электрического сопротивления и могут, или не могут, присутствовать в различных состояниях

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для определения влажности нефтепродуктов, в частности топочных мазутов, непосредственно в процессе их производства или использования, а также для управления их влажностью

Изобретение относится к способу, а также к устройству для непрерывного измерения влажности сыпучего продукта, например, компонентов пищевых продуктов или фуража, в измерительном канале с чувствительным элементом для микроволн

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к измерению влажности природного газа по методу точки росы
Наверх