Устройство для измерения массы сыпучих материалов в потоке

 

Изобретение относится к весоизмерительной технике. Цель изобретения - повышение точности и надежности. Весоизмерительный лоток 7 на шарнирах 6 подвешен к корпусу 1, установленному на амортизаторах 2 Посредством тяг 8 и 9 лоток 7 через демпфер 3 соединен с индуктивным датчиком 4, подключенным через усилитель 14, интегратор 18, аналого-цифровой преобразователь 19, первый сумматор 22, первый дешифратор 24 к индикатору 29 массы. В лоток 7 введ-зн формирователь 5 потока материала , который равномерно распределяет его по лотку 7 Под лотком 7 расположен емкостной датчик 10 влажности, сигнал которого поступает на генератор 15 и после преобразования отображается на индикаторе 27 влажности, а также используется для определения приведенной массы 1 ил. fe И

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (з!)з G 01 G 11/14

ГОсудАРстВен4ый кОмитет

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

11

11

13 (21) 4675255/10 (22) 27.02.89 (46) 30.01.91. Бюл, hh 4 (71) Белорусский комплексный проектноизыскательский и научно-исследовательский. институт топливной промышленности (72) Л.С.Грешнов, Н,С,Шэбан, Т.Г.Короленко и A.Ï.Ãîðáà÷ (53) 681.269 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 1278599; кл. G 01 G 11/16, 1985, Авторское свидетельство СССР

ЬВ 1174768, кл. 6 01 G 11/14, 1984. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ MACCbl СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ В ПОТОКЕ (57) Изобретение относится к весоизмерительной технике, Цель изобретения — повы„„. Ж„„1624272 А1 шение точности и надежности. Весоизмерительный лоток 7 на шарнирах 6 подвешен к корпусу 1, установленному на амортизаторах 2. Посредством тяг 8 и 9 лоток 7 через демпфер 3 соединен с индуктивным датчиком 4, подключенным через усилитель 14, интегратор 18, аналого-цифровой преобразователь 19, первый сумматор 22, первый дешифратор 24 к индикатору 29 массы. В лоток 7 введ и формирователь 5 потока материала, который равномерно распределяет его по лотку 7. Под лотком 7 расположен емкостной датчик 10 влажности, сигнал которого поступает на генератор 15 и после преобразования отображается на индикаторе 27 влажности, а также используется для определения приведенной массы. 1 ил.

1624272

50

Изобретение относится к весоизмерительной технике.

Цель изобретения — повышение точности и надежности устройства,, На чертеже показана блок-схема устройства для измерения массы сыпучих материалов в потоке.

Устройство содержит корпус 1, расположенный на амортизаторах 2, демпфер 3, соединенный штоком с индуктивным датчиком 4, формирователь 5 потока, закрепленный на корпусе 1, к которому на шарнирах

6 подвешен весоизмерительный лоток 7, соединенный через тяги 8 и 9 с демпфером 3, датчик 10 влажности, состоящий из корпуса

11, первого 12 и второго 13 электродов, представляющих собой конденсатор, усилитель 14, генератор 15, преобразователь 16 частоты в напряжение, таймер 17, интегратор 18, первый 19 и второй 20 аналогоцифровой преобразователь, блок 21 умножения, первый 22 и второй 23 сумматоры, первый 24, второй 25 и третий 26 дешифраторы, индикатор 27 влажности, индикатор 28 суммарной приведенной массы, индикатор 29 суммарной массы.

Устройство работает следующим образом, Контролируемый материал из бункера сырья поступает в формирователь 5 потока.

Формирователь потока выполнен таким образом, что поступающий материал равномерно расп ределяется по ширине весоизмерительного лотка 7, что обеспечивает равномерную скорость движения материала по лотку 7, Весоизмерительный лоток

7 подвешен на ленточных шарнирах 6 и в исходном состоянии не оказывает влияния на датчик 4. При этом допускается задержка некоторого количества материала на поверхности.лотка 7, который не оказывает влияния на датчик 4, так как лоток 7 находится в состоянии равновесия. Равновесие обеспечивается тем, что материал за счет формирования потока 5 равномерно распределяется по поверхности лотка 7.

При прохождении по весоизмерительному лотку 7 происходит отклонение его от оси равновесия, Это вызывает отклонение сердечника датчика 4 и на его выходе формируется сигнал пропорциональный массе контролируемого материала, который усиливается и поступает на первый вход интегратора 18.

В интеграторе 18 интегрирование входного сигнала происходит до прихода стробимпульса с таймера 17. Частота следования строб-импульсов определяется возможностями интегратора 18 и исходя из требуемой

40 точности измерения массы материала. Сигнал с интегратора 18 поступает на вход первого аналого-цифрового преобразователя

19, где преобразуется в цифровой код и поступает на первый вход сумматора 22, который управляется по сигналам с таймера 17, и через первый дешифратор 24 поступает на индикатор 29 суммарной массы. При этом с выхода преобразователя 19 сигнал поступает также на третий вход блока 21 умножения.

Далее иэ лотка 7 материал поступает в датчик 10 влажности, который выполнен таким образом, что большая часть контролируемого материала протекает через его измерительнъlA узел. Этот узел представляет собой конденсатор, первый электрод 12 которого pûполнpн в виде трубы с местным сужением диаметра для частичного уменьшения потока контролируемого материала, что обеспечивает постоянство объема материала, находящегося в датчике 1О. Второй электрод 13 выполнен в виде цилиндра с коническими основаниями, обеспечивающими свободное прохождение контролируемого матери., -ла.

При и.-".f1:. . oëíåíèè измерительного узла датчг а 10 влажности излишек материала прохэпит между корпусом 11, первым электродп л 12 и вместе с основным потоком далее по технологической линии. При этом датчик 10 включен в колебательный контур измерительного генератора 15. В зависимости от величины влаги в контролируемом материале изменяется его диэлектрическая проницаемость, а следовательно, емкость датчика 10. что вызывает изменение частоты генератора 15, В преобразователе 16 частота преобразуется в напряжение, которое поступает на вход второго аналого-цифроеого преобразователя 20 и с его первого выхода чере- дешифратор 26 — на индикатор 27. При этом с второго выхода преобразователя 20 нормированное значение влажности в цифровом коде поступает на первый вход блока 21 умножения, По сигналу с таймера 17 блок 21 умножения перемножает значение массы материала на его приведенную влажность и передает эту информацию в сумматор 23. С последнего информация поступает в дешифратор 25 и индицируется на индикаторе

28, Считывание показаний производится по сигналам таймера 7, который управляет интегратором 18 и блоком 21 умножения.

Формула изобретения

Устройство для измерения массы сыпучих материалов в потоке. содержащее установленный в корпусе весоизмерительный лоток, кинематически связанный через де1624272

Составитель В. Ширшов

Редактор И, Касарда Техред М.Моргентал Корректор M. Шароши

Заказ 181 Тираж Подписчое

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101 мпфер с сердечником индуктивного датчика, датчик влагомера, интегратор, блок умножения и индикаторы влажности, суммарной массы и суммарной приведенной массы, отл ичающееся тем,что, с целью повышения точности и надежности, в него введены формирователь потока материала, аммортиэаторы, генератор, усилитель, преобразователь частоты в напряжение. таймер, два аналого-цифровых преобразователя, два сумматора и три дешифратора, причем корпус установлен на амортизаторах и на нем жестко закреплены формирователь потока материала и демпфер с индуктивным датчиком, а весоизмерительный лоток связан с корпусом посредством шарниров, датчик влажности расположен под весоизмерительным лотком по центру потока материала, при этом датчик влажности подключен к входу генератора, выход которого через преобразователь частоты в напряжение подключен к входу второго аналого-цифрового преобразователя. первый выход которого через тре5 тий дешифратор подключен к индикатору влажности, а второй выход к первому входу блока умножения, выход которого через второй сумматор и второй дешифратор подключен к индикатору суммарной приведенной

10 массы, три выхода таймера подключены со ответственно к вторым входам блока умножения, первого сумматора и интегратора, к первому входу которого через усилитель подключен выход индуктивного датчика. а

15 выход интегратора подключен к входу первого аналого-цифрового преобразователя, выход которого подключен к третьему входу блока умножения и через первый сумматор и первый дешифратор к индикатору суммар20 ной массы.

Устройство для измерения массы сыпучих материалов в потоке Устройство для измерения массы сыпучих материалов в потоке Устройство для измерения массы сыпучих материалов в потоке 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к определению расхода непрерывного потока сыпучего материала, подаваемого к весам, выход которых периодически запирается

Изобретение относится к весоизмерительной технике

Изобретение относится к устройствам для определения непрерывного расхода сыпучего материала посредством бункерных весов и позволяет повысить точность

Изобретение относится к весоизмерительной технике, в частности к дозированию и взвешиванию сыпучих материалов в потоке

Изобретение относится к весоизмерительной технике, в частности к весовому непрерывному дозированию сыпучих продуктов

Изобретение относится к области весоизмерительной техники и предназначено для определения массы материала, транспортируемого ленточным конвейером в металлургической, химической, горнорудной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к весоизмерительной технике

Изобретение относится к устройствам для непрерывного измерения массы сыпучих материалов, транспортируемых конвейерами, и позволяет повысить точность

Изобретение относится к устройствам для измерения весовой скорости, например, разливки жидкого металла и позволяет повысить быстродействие

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 весоизмерительной технике и позволяет повысить точность

Изобретение относится к весоизмерительной технике и может быть использовано для непрерывного взвешивания грузов транспортируемых ленточным конвейером

Изобретение относится к весоизмерительной технике и позволяет повысить точность измерения
Наверх