Автоматический датчик влажности сыпучих материалов

 

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к автоматическим датчикам влажности сыпучих материалов, применяемых в литейной промышленности. Цель изобретения - повышение быстродействия и расширение области применения датчика. Для этого корпус датчика размещается в камере и опирается в средней ее части на пружину. Камера соединена с пневмомагистралью через управляемый воздухораспределитель и имеет окно для подачи исследуемого материала из смесительной емкости. 2 ил.

COIO3 СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19)

ГОС ДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПР ГКНТ СССР

К ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ ной сел рег лов рег си вер

¹1 ние при дат

А — А в ка две ски сти рас

Обь зап (61) (21) (22) (46) (71) ши (72) и Б. (53) (56)

¹1 (54)

НО

1434342

4630280/23-25

02.01,89

23.11,90. Бюл. N 43

Тамбовский институт химического маостроения

А.В. Мищенко, В,В, Терентьев

Г. Варфоломеев

543.712(088,8)

Авторское свидетельство СССР

434342, кл. 6 01 N 25/56, 1988.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ВЛАЖТИ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Изобретение относится к измерительтехнике, может быть использовано в скохозяйственном производстве для страции влажности сыпучих материаа также в литейном производстве для страции влажности формовочной смепроцессе смешения и является ус.оенствованием изобретения по авт. св.

34342, Целью изобретения является повышебыстродействия и расширение области енения датчика, На фиг. 1 представлен предлагаемый ик, осевой разрез, на фиг. 2 — разрез на фиг. 1.

Датчик содержит корпус 1, помещенный еру 2. На корпусе датчика закреплены плоские параллельные диэлектричепластины 3 По внутренней поверхнопоследних в части рабочей зоны оложен чувствительный элемент 4. м рабочей зоны датчика служит для лнения исследуемым сыпучим матери(57) Изобретение относится к измерительной технике, а именно к автоматическим датчикам влажности сыпучих материалов, применяемых в литейной промышленности.

Цель изобретения — повышение быстродействия и расширение области применения датчика. Для этого корпус датчика размещается в камере и опирается в средней ее части на пружину. Камера соединена с пневмомагистралью через управляемый воздухораспределитель и имеет окно для подачи исследуемого материала из смесительной емкости. 2 ил. алом 5. По оси датчика размещен шток 6 с поршнем 7 и пружиной 8. В части, противоположной рабочей зоне, шток имеет винт 9.

На одной из пластин 3 также в части, противоположной рабочей зоне, закреплен коммутирующий элемент 10, Корпус датчика опирается на пружину

11, установленную на полку 12 камеры 2.

Последняя закрыта сверху крышкой 13, снабженной патрубком со штуцером воздуховода 14, Другой воздуховод 15 подвок дится к нижней части камеры. Оба воздуховода 14 и 15 подсоединены через электроуправляемый воздухораспределитель 16 к пневмомагистрали 17. Работа воздухораспределителя 16 осуществляется по заданной временной программе от блока управления (не показан).

Камера 2 имеет стравливающие отверстия 18 и сообщается со смесительной емкостью 19 через окно, площадь которого регулируется шибером 20. Перемещение сыпучего материала в емкости 19 производится лопастями 21. Камера 2 жестко кре16(}Д!i43 пится к смесительной емкости 19 посредством угольника 22.

Датчик работает следующим образом, Для подготовки процесса измерения следует удалить из нижней части камеры 2 сыпучий материал 5, поступивший иэ смесительной емкости 19 через окно с шибером 20. Это выполняется посредством воздухораспределителя 16, По команде блока управления воэдухораспределитель 16 открывает воэдуховод 15, и сжатый воздух из пневмомагистрали 17 поступает в нижнюю часть камеры 2, выдувая из нее сыпучий материал 5 в смесительную емкость 19, После опорожнения камеры воздухораспределитель 16 перекрывает питающую пневмомагистраль 17. Исследуемый сыпучий материал 5 поступает в нижнюю часть камеры 2 под воздействием вращающихся лопастей 21 из смесительной емкости 19 через окно с шибером 20. После этого воздухораспределитель 16 открывает воздуховод 14 и одновременно перекрывает воздуховод 15. Под давлением сжатого воздуха, поступающего по воздуховоду 14 в верхнюю часть камеры 2, корпус 1 датчика перемещается вниз, преодолевая сопротивление пружины 11. При этом пластины 3 датчика с чувствительными элементами 4 внедряются в исследуемый материал 5, По мере опускания датчика исследуемый материал 5 уплотняется эа счет подпора со стороны подпружиненного поршня 7. Последний движется вверх вместе с жестко связанным с ним штоком 6, В ммооммееннтт, когда винт 9 штока входит в контакт с коммутирующим элементом 10, включается в работу электронный блок регистрации влажности (не показан), Тем самым, как и в известном датчике, измерение влажности производится в моменпг достижения заданной плотности и-.следуемого материала.

Перемещаясь выше, винт 9 выходит из

5 контакта с коммутирующим элементом 10, и процесс измерения заканчивается.

Затем воздухораспределитель 16 открывает воздуховод 15, и сжатый воздух удаляет исследуемый материал из камеры 2 в сме10 сительную емкость 19, Одновременно под действием пружины 11 корпус датчика возвращается в исходное (верхнее) положение, вытесняя воздух полости камеры через стравливающее отверстие 18. Поршень 7

15 поддействиемдругой пружины 8также возвращается в исходное (нижнее) положен ",е.

По окончании операции опорожнения камеры следует рабочий ход корпуса 1 датчика (вниз), и операции повторяются, 20 Регулирование шибером 20 проходного сечения окна производится для учета возможного изменения числа оборотов лопастей 21, исследования материала другой гранулометрической плотности и т.д.

Формула изобретения

Автоматический датчик влажности сыпучих материалов по авт. св. N. 1434342, о т30 л и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения быстродействия и расширения области применения, он дополнительно содержит камеру, пневмомагистраль, воздухораспределитель и пружину, причем корпус датчика

35 размещен в камере и опирается в средней ее части на пружину, верхняя и нижняя части камеры соединены с пневмомагистралью через воэдухораспределитель, а нижняя часть камеры имеет окно для выдачи иссле40 дуемого материала.

21 фиг.!

Составитель А. Попов

Техред М.Моргентал Корректор Н, Король ор И, Горная роизводственно-издательский комбинат "Патент", г. ужгород, ул.Гагарина, 101

3612 Тираж 496 Подписное

ИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Автоматический датчик влажности сыпучих материалов Автоматический датчик влажности сыпучих материалов Автоматический датчик влажности сыпучих материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для определения влажности сыпучих материалов

Изобретение относится к области геокриологии и может быть использовано для исследования процесса тепловлагопереноса в промерзающих пористых грунтах

Изобретение относится к области технической физики, в частности к средствам измерения влажности

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к влагометрии, и может быть использовано в приборостроении, химической, угольной и др.отраслях промышленности

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в ряде технологических процессов пищевой промышленности (вяление чая, сушка фруктов и др.), в химической и текстильной промышленности, в микроэлектронной технологии и других отраслях, где необходим контроль влажности окружающей среды

Изобретение относится к теплофизическим измерениям, в частности к способам определения влажности

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к приборам для определения влажности дисперсных капиллярно-пористых материалов и почв

Изобретение относится к области аналитического приборостроения, в частности к устройствам измерения влажности сорбционного типа, и может быть использовано в сельском хозяйстве

Изобретение относится к измерению массопереноса, в частности к способам определения распределения влажности в дисперсных средах, например грунтах

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способам определения влажности капиллярно-пористых материалов в процессе теплообмена

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к гигрометрии, и может быть использовано для калибровки и градуировки датчиков влажности газа, работающих под давлением, например, в магистральных газопроводах природного газа

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способам измерения влажности преимущественно сыпучих диэлектрических материалов и продуктов в движущихся технологических потоках, и может быть использовано в химической и пищевой промышленности, в сельском хозяйстве, в деревообрабатывающей промышленности

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано для визуального определения влажности различных газов и жидкостей и применяться в приборах, предназначенных для измерения влажности, в частности в индикаторах влажности для контроля влажности хладонов и маслохладоновых смесей

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для оперативного высушивания веществ с любой концентрацией солей, металлов и влаги

Изобретение относится к области гигрометрии и предназначено для измерения влажности газов по методу точки росы

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для определения содержания нерастворенной воды в технической жидкости, например в масле, и может быть использовано в системах смазки и охлаждения турбин, компрессоров, а также в системах очистки, в том числе и автоматизированных

Изобретение относится к способам измерения влажности пористых материалов в процессе сушки в слое частиц инертного носителя

Изобретение относится к области газового анализа
Наверх