Датчик толщины потока суспензионной жидкости

 

Изобретение относится к измерительной технике. Целью изобретения является повышение точности измерения за счет исключения погрешности, обусловленной наличием в жидкости твердых включений. Датчик имеет диэлектрические пластины 1, которые с помощью узла возвратно-поступательного перемещения и вращения валика 2 совершают перемещение поперек тока жидкости и анализируют ее толщину. Так как пластины 1 имеют круглую форму, они содержат круговое вращение, что способствует отсутствию засорения зазора под пластинами 1. 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) (51) 5 G 01 В 21/08

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н ABTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР .

1 (21) 4223825/24-28 (22) 07.04.87 (46) 23.01.90. Бюл ° N 3 (71) Белорусский институт механизации сельского хозяйства (72) М.Ф. Денисенко, В.С. Ветров, А.Я. Котлоба й, М.М. Курилович и А. B. Лежнев (53) 531 ° 71 (088. 8) (56) Авторское свидетельство СССР

Н 1027507, кл. G 01 F 3/00, 1982. (54) ДАТЧИК ТОЛЩИНЫ ПОТОКА СУСПЕНЗИРОВАННОЙ ЖИДКОСТИ (57) Изобретение относится к измери" .

2 тельной технике. Целью изобретения является повышение точности измерения за счет исключения погрешности, обусловленной наличием в жидкости твердых включений. Датчик имеет диэлектрические пластины 1, которые с помощью узла возвратно-поступательного перемещения и вращения валика

2 совершают перемещение поперек то" ка жидкости и анализируют ее толщину.

Так как пластины 1 имеют круглую форму, они содержат круговое вращение, что способствует отсутствию засорения зазора под пластинами 1.. 3 ил.

1538048

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам для измерения толщины потока жидкости, содержащей твердые включения, по диэлектрической проницаемости, преимущест венно для и амер ения толщи ны и от ока в уст р ойс т ва х для обл учения сточных вод ускоренними электронамии. 10

Целью изобретения является повышение точности измерения за счет исключения погрешности, обусловленной наличием в >нидкости твердых включений. !

На фиг. 1 представлен датчик с приводом, план; на фиг. 2 - то н<е, вид сбоку; на фиг. 3 - схема замера тОлщины.

Датчи к включа ет круглые диэлектри - 20 ческие пластины 1, закрепленные оппозитно на валике 2. Внутри пластин 1 расположены кольцевые плоские электроды 3, узел возвратно "поступательного перемещейия и вращения валика 2, 2 включающий жестко закрепленные на валике 2 шкивы 4, втулку 5 поводка 6, в которую вставлен валик 2. Второй конец поводка 6 подсоединен к бегунку 7, который наса>нен на ходовой вал

8 со шкивами 9 привода шкивов 4 посредством пасиков 10 и 11, при этом пасик 11 одет на шкивы 4 и 9 "восьмеркой", с бегунком 7 соединены муфты

112 блокировки левого и правого шки" вов 9 с ходовым валом 8, и роликом

13, контактирующим с подпружиненным стержнем .14 ° На концах вала 8 расположены концевые выключатели 15, Датчик содержит также для сьема сигнала с электродов 3 провода 16 и 17 и контактные кольца 18 и 19. Провода 16 и 17 подвешены на нити 20. Ходовой вал снабжен реверсивным приводом, а бегунок 7 левой 21 и правой 22 муфтами свободного хода. Датчик установлен в граничной области зоны 23 облучения, где интенсивность потока ускоренных электронов, вылетаюц>их из раструба 24 ускорителя, резко возрастает в направлении движения потока >нидкости.

Да тчи к работа ет следующим обра зом.

При вращении ходового вала S бегунок 7 перемещается по ширине потока жидкости и посредством поводка 6 перемещает пластины 1 поперек потока.

Одновременно происходит вращение левой муфты 12 и левого шкива 9, а от него пасиком 10 приводится левый шкив

4 и круглые диэлектрические пластины

1 с размещенными внутри них плоскими кольцевыми электродами 3. Правый шкив

9 вращается при этом вхолостую, прич ем при вод его осущест вля ется от правого шкива 4 пасиком 11.

Электроды 3 при прямом и обратном ходе датчика в направлении набегающего потока вращаются ° Твердые включения, периодически набегающие на жид кост ный кли н между дном и круглой диэлектрической пластиной, выносятся вращающейся пластиной за пределы зо" ны и змер ения толщи ны потока, т.е. происходит постоянное самоочищение диэлектрических пластин. Малая зона контакта пластин с дном также увеличивает точность измерения за счет лучшего копирования дна и обеспечения более быстрого удаления волокнистых включений. Благодаря пружинному компенсатору, включающему ролик 13 и подпружиненный стержень 14, круглые диэлектрические пластины 1 постоянно прижимаются к дну, по которому движется поток. Это дает возможност ь более ч ет ко копи рова т ь круглым пластинам 1 дно при попадании между ними и дном твердых включений различ" ной толщинь>.

Электрический сигнал, снимаемый с плоских кольцевых электродов 3, расположенных внутри круглых пластин 1, и тем са мым и золиро ва нных от жид кости от слоя диэлектрика, прямо пропорционален перекрываемой. потоком площади кольцевых электродов 3. В виду того, что перекрываемые.потоком участки кольцевых электродов 3 представляют сегменты, точность измерений растет с увеличением толщины потока, т.е. и высоты сегментов. При той же самой, высоте сегментов сигнал будет тем больше (а точность измерения тем выше), чем меньше расстояние между кольцевыми электродами 3. Это расстояние зависит от размеров твердых включений и выбирается из условия незабиваемости зазора между диэлектрическими пластинами 1 твердыми включениями.

Принцип работы емкостного датчика, представляющего в данном случае конденсатор, состоящий из двух расположенных параллельно вращающихся плоских кольцевых электродов 3, изолированных слоем диэлектрика от воз5 1538048 6 душной среды и потока жидкости, осно- ф о р м у л а и з о б р е т е н и я ван на резкой диэлектрической прони" Датчик толщины потока суспензионцаемости названных сред. ной жидкости, содержащий две оппоКроме увеличения точности измезитно расположенные диэлектрические рения такая конструкция датчика по- пластины, внутри которых расположе5 зволяет увеличить срок службы дат- ны электроды, б т л и ч а ю щ и йчика, установленного на границе с с я тем, что, с целью повышения точзоной 23 облучения потока жидкости ности измерения, он снабжен валиком ускоренными электронами ввиду того, 1О и узлом возвратно-поступательного что разогреваемые потоком рассеян- перемещения валика в направлении, ного электронного и злуч ения уча ст ки перпендикулярном оси валика, диэлекдиэлектрических пластин, находящих- трические пластины выполнены круглыся над поверхностью потока, погружа- ми и размещены на валике с возможются при их вращении в облучаемую 15 ностью вращения относительно его оси, среду и охлаждаются ею. а электроды выполнены кольцевыми.

1538048

Составитель Е. Глазкова

Техред 11.Дидык Корректор И.йарошн

Редактор В. Бугренкова

Заказ 163 Тираж 477 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент, r. Ужгород, ул.Гагарина,101

Датчик толщины потока суспензионной жидкости Датчик толщины потока суспензионной жидкости Датчик толщины потока суспензионной жидкости Датчик толщины потока суспензионной жидкости 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и имеет целью повышение точности и расширение области применения термозонда для измерения толщины пленочных покрытий путем уменьшения погрешностей от теплопотерь в окружающую среду и от нестабильности напряжения питания электронагревателей , а также за счет обеспечения контроля покрытий также и на криволинейных поверхностях

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике текстильной промышленности

Изобретение относится к испытательной технике для определения толщины наклепанного поверхностного слоя металлических деталей и может быть применено в процессах дробеструйного упрочнения

Изобретение относится к способу измерения толщины слоя пастообразного или тестообразного помола на движущейся поверхности и к устройству для измерения толщины слоя для реализации этого способа

Изобретение относится к области анализа металлических покрытий путем растворения микроучастка поверхности образца и может быть использовано для определения толщины и состава покрытия

Изобретение относится к средствам измерения и может быть использовано на вагоноремонтных предприятиях при комплектации колесных пар тележек грузовых вагонов

Изобретение относится к деревообрабатывающей промышленности

Изобретение относится к устройству и способу измерения толщины, в частности, для использования в установках для разливки полосы или профильной заготовки с измерительным устройством

Изобретение относится к неразрушающему контролю изолирующего покрытия и предназначено для определения его толщины и удельной теплопроводности

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для дефектометрических исследований
Наверх