Дозатор для ферромагнитных материалов

 

Изобретение относится к оборудованию для дозированной подачи Лерромагнитных материалов. Пель изобретения - повышение надежности работы дозатора за счет индикации наличия материала. После того, как вся доза ферромагнитного материала пройдет через зону нижнего затвора 4, ток в катушке 12 станет максимальным, сигналы на входе схемы 23 сравнения сравняются , и нулевой сигнал на выходе последней фиксируется нуль-органом 25. Поле кольцевого магнита 5 верхнего затвора 3 компенсируется электромагнитным полем катушки 1, и дозируемый материал начинает поступать из бункера 1 в патрубок 2, где задерживается в зоне нижнего затвора 4 магнитным полем магнита 6, так как катушка 8 отключена от источника 10. 1 ип. i (Л

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН.Я0„13775 4 А1 (дд 4 С 01 F 13/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И OTHPblTHRM

ПРИ ГКНТ СССР!

H А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

2 ромагнитных материалов. Гель изобретения — повышение надежности работы дозатора за счет индикации наличия материала. После того, как вся доза ферромагнитного материала пройдет через зону нижнего затвора 4, ток в катушке 12 станет максимальным, сигналы на входе схемы 23 сравнения сравняются, и нулевой сигнал на выходе последней фиксируется нуль-органом

25. Поле кольцевого магнита 5 верхнего затвора 3 компенсируется электромагнитным полем катушки 7, и дозируемый материал начинает поступать из бункера 1 в патрубок 2, где задерживается в зоне нижнего затвора 4 магнитным полем магнита 6, так как катушка 8 отключена от источника 10, 1 ил. (21 ) 4030849/24-1 0 (22) 27.12.85 (46) 29.02.88. Бюл. У 8 (71) Комсомольский-на-Амуре политехнический институт и Комсомольский-наАмуре завод литейного оборудования

"Амурлитмаш 11 (72) А,P.Куделько, 10.А.Смольников и Б.И.Сухарев (53) 621 .86. (088,8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р 235856, кл. G 01 F 13/00,28.12.66.

Авторское свидетельство СССР

К 74271 2,кл. С Ol F 13/00, 05. 01 .78 . (54) ДОЗАТОР ДЛЯ ФБРРОРАГНИТНЬ!Х РАТЕРИАЛОБ (57) Изобретение относится к оборудованию для дозированной подачи АерФи рые через блок 9 управления связаны ф с источником 1 0 постоянного напряжения. Под верхним электромагнитчым а Я затвором 3 установлена первая дополнительная катушка 11 ин@уктивности, а внутри нижнего электромагнитного р затвора 4 — вторая дополнительная катушка 12 индуктивности, охватывающие .выходной патрубок 2 и подключенные чврез соответствующие датчики 13 и

14 тока к источнику переменного напряжения. Блок 9 управления выполнен в виде первого формирователя 15 сигнала, выход которого подключен к пер вому входу первой схемы 16 сравнения, второй вход которой соединен с выхоИзобретение относится к оборудованию для дозированной подачи ферромагнитных материалов.

Пель изобретения — повышение надежности работы дозатора за счет индикации наличия материала.

На чертеже изображена схема дозатора для ферромагнитных материалов.

Дозатор содержит бункер 1 с выходным патрубком 2 из немагнитного материала, два электромагнитных затвора 3 и 4, закрепленных на выходном патрубке 2 один над другим и выполненных в виде кольцевых постоянных магнитов 5 и 6 с закрепленными на них катушками 7 и 8 индуктивиости, котоОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

1377594 дом источника 17 опорного сигнала.

Выхоц первой схемы сравнения 16 соединен с первым входом интегратора 18, выхоц которого подключен к первому входу второй схемы 19 сравнения, второй вход которой соединен с выходом задатчика дозы 20, а выход — с входом первого нуль-органа 21, первый выход которого соединен со вторым входом интегратора 18. Выход второго формирователя 22 сигнала подключен к первому входу третьей схемы сравнения

23, второй вход которой соединен с выходом второго источника 24 опорного сигнала, а выход — с входом второго нуль-органа 25. Выходы датчиков тока 13 и 14 подключены к соответствующим формирователям 15 и 22 сигнала, а второй выход первого нуль-орга- 20 на 21 и вь ход второго нуль-органа 25 соединен с первым и вторым входами одинаковых коммутаторов 26 и 27 постоянного напряжения,. третьи и четвертые входы которых соединены с выходами источника .10 постоянного напряжения, а выходы — с соответствующими катушками 7 и 8 индуктивности электромагнитных затворов 3 и 4. Первый и второй входы коммутаторов 26 и 27 через усилители 28 и 29 соединены с обмотками 30 и 31 двух реле, Каждый из коммутаторов 26 и 27 содержит также контактор, обмотка 32 которого подключена к сети через нормально замкнутый контакт 33 реле с обмот35 кой 31 и параллельное соединение нор-. мально разомкнутого контакта 34 реле с о бмо тк ой 30, но рмаль но ра 3 омкнуто го блок-контакта 35 контактора с обмоткой 32 и кнопки 36 управления. Силовые контакты 37 и 38 контактора с обмоткой 30 включены в шины, которые являются выходами и третьими и четвертыми входами коммутаторов 26 и 27.

Дозатор работает следующим образом.

Если катушка 8 индуктивности нижнего затвора 4 отключена от источника 10 постоянного напряжения (силовые контакты 37 и 38 коммутатора 27 разомкнуты), а катушки 7 индуктивности верхнего затвора 3 подключена к источнику 10 постоянного напряжения (силовые контакты 37 и 38 коммутато* 55 ра 26 замкнуты), то в этом случае действие поля постоянного магнита 5 компенсировано электромагнитным по\ лем катушки 7 и сыпучий ферромагнитный материал из бункера 1 поступает в выходной патрубок 2, задерживаясь в зоне нижнего затвора 4 нескомпенсированным полем постоянного магнита

6. При этом за счет наличия в зоне первой дополнительной катушки 11 индуктивности ферромагнитного материала ее индуктивное сопротивление увеличивается, а ток уменьшается, что приводит к следующим процессам.

Сигнал с датчика тока 13 первой дополнительной катушки 11 поступает на первый формирователь 15 сигнала, величина сигнала которого пропорциональна току первой дополнительной катушки 11 ° С выхода формирователя 15 сигнал, пропорциональный текущему току первой дополнительной катушки 11, подается на первый вход первой схемы 16 сравнения, на второй вход которой с выхода источника 17 опорного сигнала поступает сигнал, пропорциональный максимальному току первой дополнительной катушки 11 и характеризующий отсутствие в ее зоне ферромагнитного материала. Разностный сигнал на выходе первой схемы 16 сравнения, определяющий количество ферромагнитного материала в зоне первой катушки 11, подается на вход интегратора

18, на выходе которого получаем сигнал, пропорциональный количеству ферромагнитного материала, прошедшего через катушку 11. Этот сигнал подается на первый вход второй схемы 19 сравнения, на второй вход которой с выхода задатчика дозы 20 поступает сигнал, пропорциональный требуемой (заданной оператором) величине дозы ферромагнитного материала. После того, как сигналы на входах схемы 19 сравнения сравнялись (т.е. через зону катушки 11 прошло заданное количество материала), нулевой сигнал на выходе схемы 19 сравнения фиксируется нуль-органом 21, с первого из выходов которого поступает сигнал на второй вход интегратора 18, сбрасывающий его в нулевое состояние, а со второго выхода нуль-органа 21 поступает сигнал на вход коммутаторов 26 и 27, который обеспечивает их работу следующим образом.

Импульс с выхода нуль-органа 21, усиленный усилителем 29 коммутатора

26, поступает на обмотку 31 реле, реле срабатывает, его контакт 33 на короткое время (время длительности им-

5 )3 пульса) размыкается и обеспечивает обмотку 32 контактора, что приводит к размь.канию его силовых контактов 37 и 38 и блок-контакта 35, обесточивал катушку 7 индуктивности электромагнитного затвора 3. Одновременно этот же импульс с выхода нуль-органа 21, .усиленный усилителем 28 коммутатора

27, включает в работу на это же время обмотку 30 реле, что приводит к замыканию контакта 34 реле с обмоткой 30, обмотка 32 контактора коммутатора 27 подключается к сети, замыкается блок-контакт 35 контактора с обмоткой 32 и его силовые контакты 37 и 38, подключая катушку 8 индуктивности электромагнитного затвора 4 к источнику 10 постоянного напряжения.

При этом ферромагнитный материал, поступающий из бункера 1, задерживается некомпенсированным полем кольцевого постоянного магнита 5, а полученная доза материала за счет того, что поле кольцевого постоянного магнита

6 скомпенсировано подключенной к источнику 13 катушкой 8 электромагнитного затвора 4, выдается через выходной патрубок 2, изменяя индуктивность второй дополнительной катушки 12 индуктивности (поле пОстоянного магнита 6 скомпенсировано полем катушки 8) и ее ток, который поступает затем на

;.датчик тока 14 . С датчика тока 14 сигнал подается на вход второго фор;мирователя 22 сигнала, из которого !

)выходит сигнал, пропорциональный току второй дополнительной катушки 12 индуктивности. Этот сигнал подается на первый вход третьей схемы 23 сравнения, на второй вход которого поступает с выхода второго источника 24 опорный сигнал, пропорциональный максимальному току катушки 12. После того, как вся доза фе рромагнитного материала пройдет через зону нижнего электромагнитного затвора 4, ток в катушке 12 станет максимальным, сигналы на.входе третьей схемы сравнения

23 сравняются, и нулевой сигнал на выходе схемы сравнения 23 фиксируется нуль-органом 25. Импульс с выхода нуль-органа 25 поступает на входы коммутаторов 26 и 27 и определяет их дальнейшую работу следующим образом.

Импульс с выхода нуль-органа 25, . усиленный усилителем 29 коммутатора

27, поступает на обмотку 31 реле,что приводит к его сбрасыванию и размыка77594

5

40 нию контакта 33 реле. В результате обмотка 32 контактора обесточивается, размыкается его блок-контакт 35 и силовые контакты 37 и 38, отключая катушку 8 электромагнитного затвора 4 от источника )О постоянного напряжения. Этот же импульс, поступая на вход коммутатора 26, усиливается усилителем 28 и поступает на обмотку 30 реле, что приводит к замыканию контакта 34 реле с обмоткой 30, обмотка

32 контактора коммутатора 27 подключается к сети, замыкается блок-контакт 35 контактора с обмоткой 32 и

его силовые контакты 37 и 38, подключая катушку 7 индуктивности электромагнитного затвора 3 к источнику 10.

При этом поле кольцевого постоянного магнита 5 верхнего электромагнитного затвора 3 компенсируется электромагнитным полем катушки 7 и дозируемый ферромагнитный материал начинает поступать из бункера ) в патрубок 2, где задерживается в зоне нижнего электромагнитного затвора 4 магнитным полем кольцевого постоянного магнита

6, так как катушка 8 уже отключена от источника 10. Далее цикл повторяется.

Силовые контакты коммутаторов 26 и 27 необходимы для запуска дозатора в работу при первом его включении в сеть после перерыва. При этом, если в зоне нижнего затвора имеется ферромагнитный материал, то замыкается (оператором) кнопка 36 управления коммутатора 27, если нет, то кнопка

36 управления коммутатора 26 ° В обоих случаях обмотка 32 контактора соответствующего коммутатора 27 и 26 подключается к сети, и далее работа дозатора продолжается в автоматическом режиме описанным выше.

Формула изобретения

Дозатор для ферромагнитных материалов., содержащий бункер с выходным патрубком, два электромагнитных затвора, выполненных в виде катушек индуктивности, связанных через блок управления с источником постоянного напряжения и закрепленных на выходном патрубке один над другим, и установленный внутри ниняего электромагнитного затвора кольцевой постоянный магнит, о т л и ч а ю ш и и с я

1 тем, что, с целью повышения надежности работы дозатора за счет индикации наличия материала, в него введены два

1377594

Коррек тор С. Черни

Редактор И.Петрушка Техред g.дидык

Заказ 1000 Тираж 538 Подписное

Р9ИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.ужгород, ул. Гагарина,101 коммутатора постоянного напряжения, второй кольпевой постоянный магнит, который установлен внутри верхнего электромагнитного затвора, и две до-, полнительные катушки индуктивности, первая из которых установлена под верхним электромагнитным затвором, а вторая — внутри нижнего, при этом дополнительные катушки индуктивности охватывают выходной патрубок и подключены через соответствующие датчики тока к источнику переменного напряжения, блок управления выполнен в виде первого формирователя сигнала, выход которого подключен к первому входу первой схемы сравнения, второй вход которой соединен с выходом источника опорного сигнала, а выход — с первым входом интегратора, выход которого 20 подключен к первому входу второй схемы сравнения, второй вход которой соединен с выходом задатчика дозы, а выход — с входом первого нуль-органа, первый выход которого соединен со втоpba входом ин те г ра тора, выход в то рого формирователя сигнала подключен к первому входу третьей схемы сравнения, второй вход которой соединен с выходом второго источника опорного сигнала, а выход — со входом второго нульоргана, выход первого и второго датчиков тока подключены к соответствую" щим формирователям сигналов, а второй выход первого нуль-органа и выход " второго нуль-органа соединен с первым и вторым входами коммутаторов постоянного напряжения, третьи и четвертые входы которых соединены с выходами источника постоянного напряжения, а выходы — с соответствующей катушкой индуктивности электромагнитного затвора.

Дозатор для ферромагнитных материалов Дозатор для ферромагнитных материалов Дозатор для ферромагнитных материалов Дозатор для ферромагнитных материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к дозированной подаче сьшучих материалов

Изобретение относится к дозированию жидкостей

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить точность дозирования

Изобретение относится к области приборостроения

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить равномерность подачи сыпучих материалов , склонных к сводообразованию и спрессованию

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить точность дозирования

Изобретение относится к приборостроению

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить надежность устр-ва при сохранении его продольных габаритов

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

Изобретение относится к области дозирования и переноса мелкодисперсных порошков с регулируемым массовым расходом, в частности для подачи оксидов высокообогащенного урана в пламенный реактор фторирования

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано во многих отраслях производства и сферы услуг для автоматического преобразования непрерывного потока жидкости с относительно небольшим расходом в дискретную подачу заданного ее объема со значительно большим расходом

Изобретение относится к дозирующим устройствам жидкостей и может быть использовано в литейном производстве, пищевой и химической промышленности для дозировки обычных жидкостей и жидкостей, после дозировки которых требуется промывка дозатора, причем дозатор может работать в автоматическом или ручном режиме

Изобретение относится к технике транспортирования природного газа и может быть использовано на газораспределительных станциях (ГРС)

Сифон // 2127833
Изобретение относится к гидроавтоматическим устройствам и может быть использовано во многих отраслях народного хозяйства для автоматического преобразования непрерывного потока жидкости с относительно небольшим расходом в дискретную ее подачу с большим расходом

Изобретение относится к области электротехники

Изобретение относится к оборудованию для дозированной подачи порошкового материала в установках для нанесения покрытий
Наверх