Устройство управления процессом тепловлажностной обработки бетонных и железобетонных изделий

 

Изобретение относится к технике регулирования теплового режима обработки по заданной программе, может быть использовано для управления режимом тепловлажностной обработки бетонных и железобетонных изделий и позволяет повысить качество управления. Устройство содержит датчик 1 температуры, установленный в камере 2 термообработки, измерительный мост 3, усилитель 4 рассогласования, исполнительный механизм 5, заслонку 6, интегратор 8, дифференциальный усилитель 9, блок 10 сброса, триггер 11. сигнализатор 12. генератор 13, счетчик 14 импульсов, элементы ИЛИ 15, аналоговые ключи 16, регулируемые резисторы 17, 18 и 19, источник 20 напряжения и кнопку Пуск. 3 ил. сл С а (Л о XI

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (!!) (si)s В 28 В 11/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4617033/33 (22) 09 12.88 (46) 23.05,91. Бюп. 1Ф 19 (71) Азербайджанский инженерно-строительный институт (72) Т.А. Алиев, P.Ã. Гаджиев, Э.Э. Зейналов и К.З. Зейналов (53) 691.327(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

ЬВ 1418055, кл. В 28 В 21/00, 1987.

Авторское свидетельство СССР

М 1404359, кл. В 28 В 11/00, 1986. (54) УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ТЕПЛОВЛАЖНОСТНОЙ ОбРАБОТКИ

БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (57) Изобретение относится к технике регулирования теплового режима обработки по заданной программе, может быть использовано для управления режимОм тепловлажност ной обработки бетонных и железобетонных изделий и позволяет повысить качество управления. Устройство содержит датчик 1 температуры, установленный в камере 2 термообработки, измерительный мост 3, усилитель 4 рассогласования, исполнительный механизм

5, заслонку 6, интегратор 8, дифференциальный усилитель 9, блок 10 сброса, триггер

11, сигнализатар. 12, генератор 13, счетчик

14 импульсов, элементы ИЛИ 15, аналоговые ключи 16, регулируемые резисторы 17, 18 и 19, источник 20 напряжения и кнопку:

"Пуск". 3 ил.

1650447

Изобретение относится к технике регулирования теплового режима обработки по заданной программе и может быть использовано для управления режимом тепловлажностной обработки бетонных и железобетонных изделий.

Цель изобретения — повышение качества управления.

На фиг. 1 представлена блок-схема устройства; на фиг, 2 — схема дифференциального усилителя и интегратора; на фиг. 3— временные диаграммы работы устройства: состояние кнопки "Пуск" {а), напряжение на выходе триггера (б), выходной сигнал генератора. импульсов (в); выходные сигналы счетчика импульсов (г-з); выходной сигнал переполнения счетчика импульсов (и); выходной сигнал дифференциального усилителя (к); выходной сигнал интегратора (л).

Устройство содержит датчик 1 температуры, установленный в камере 2 термообработки, измерительный мост 3, усилитель 4 рассогласования, исполнительный механизм 5 заслонки 6, размещенной в трубопроводе 7, интегратор 8, дифференциальный усилитель 9, блок 10 сброса, триггер 11, сигнализатор 12, генератор 13. счетчик 14 weпульсов, и-1 элементов ИЛИ 15, и+1 ключей (аналоговых) 16, где n — число участков термообработки, первый 17 и второй 18 регулируемые резисторы, подвижные контакты которых механически соединены между собой, n+1 третьих регулируемых резисторов

19, источник 20 напряжения и кнопку "Пуск"

21.

Интегратор 8 и дифференциальный усилитель 9 {фиг. 2) могут быть выполнены по известным схемам на базе операционных усилителей. Интегратор 8 содержит операционный усилитель 8 — 1, конденсатор 8-2 и постоянный резистор 8-3. При этом конденсатор 8 — 2 включен между выходом усилителя 8-1 и его инвертирующим входом, к которому подключены также первый и второй выходы третьего потенциометра, третий вывод кьторого через постоянный резистор 8-3 соединен с входом интегратора. Неинвертирующий вход усилителя 8-1 соединен с общей шиной питания, а выход— с выходом интегратора 8. Дифференциальный усилитель 9 образован операционным усилителем 9-1 и постоянными резисторами 9-2 -9-5.

Устройство работает следующим образом.

При включении устройства блок 10 сброса вырабатывает импульс, устанавливающий триггер 11 в состояние логической

"1", что приводит к тому, что сигнализатор

12 указывает на конец процесса термообработки, генератор 13 не работает, а счетчик

14 сбрасывается, На выходах йсех логических элементов, ИЛИ 15 напряжение соответствует низкому логическому уровню, 5 Поэтому аналоговые ключи 16 заперты и напряжения на обоих входах дифференциального усилителя 9 равны нулю. Напряжения на выходах дифференциального усилителя 9 и интегратора 8 также равны

10 нулю.

Как правило, температурный режим обработки бетонных и железобетонных изделий может быть представлен набором и-конечного числа (чаще всего небольшого)

15 линейных участков, По числу и выходов счетчика 14 программу обработки разбивают на и равных отрезков и определяют значение температуры на их границах, Первым регулируемым резистором 17 устанавливают ча20 стоту генератора 13 равной

f=

Тпр где T p — длительность процесса термообработки.

25 Механически связанный с подвижным контактом первого регулируемого резистора 17 подвижной контакт второго регулируемого резистора 18 устанавливается при этом в положение, которому соответствует

30 постоянная времени интегратора 8, равная периоду следования импульсов генератора

13:

Р.

Гп и

35 Сопротивление регулируемого резистора 18 при этом равно г

R = — — Ro, С ,где С вЂ” емкость конденсатора 8-2;

40 йо — сопротивление резистора 8 — 3.

Подвижными контактами регулируемых резисторов 18 на входах аналоговых ключей

16 устанавливают напряжения, соответствующие граничным температурам 0 участ45 ков графика.

Пусть измерительный мост 3 совместно с датчиком 1 преобразует температуру в камере 2 в напряжение

Ом (t) = K> (О-9c}

50 где t — температура в камере 2;

tt." — температура окружающей среды;

K> — постоянный коээфициент.

Тогда с учетом коэффициента усиления

Kz дифференциального усилителя 9 напря55 жение на подвижном контакте регулируемого резистора 19 составит

О Уца — Ъ (О) к1, Kz К2

1650447 причем напряжение на движке потенциометра должно соответствовать температуре окружающей среды

К1

U1 = — 6c.

Кг

Для удобства шкалы подвижных контактов регулируемых резисторов 19 могут быть проградуированы в единицах температуры, шкала подвижного контакта регулируемого резистора 17 — в единицах длительности процесса, а значения tul6I для различных программ термообработки сведены в таблицы.

Регулируемые резисторы 17 и 19 питаются стабильным напряжением источника

20, равным

Ê1

Ост = — @авакс

Кг где бракс максимальная отрабатываемая программным терморегулятором температура.

Затем камера 2 загружается изделиями— полуфабрикатами и кратковременно нажимается кнопка "Пуск" 21. Триггер 11 сбрасывается в состояние логического "О", сигнализатор 12 указывает на незавершенный процесс термообработки, разрешается работа генератора 13 и счетчика 14. Выходной сигнал генератора 13 частотой f вызывает нарастание содержимого счетчика 14.

При этом в 1-й момент происходит включение пары ключей 16 I и 16 (I+1) и на входы дифференциального усилителя 9 поступают напряжения UJ и 0 +1. Выходное напряжение усилителя 9 равно

Upt =K2(Ui-Ul+1) =UM(й) — 0.(6+1)

Выходной сигнал интегратора 8 описы-. вается уравнением

u»() =- "С*+О.,(0). где 1* — текущее время между двумя переключениями счетчика 14

1*= t-I S.

Начальное значение выходного напряжения интегратора 8 после Ио переключения счетчика 14

J — 1

Unj (О) = Ощ 1 (т} = — g Од1 =

j = l

- Кг (О1 - О1) = Ом (Й}, поэтому

Выходной сигнал интегратора 8 сравнивается усилителем 4 рассогласования с выходным сигналом измерительного моста 3, При наличии рассогласования этих напряжений соответствующий выходной сигнал усилителя 4 рассогласования воздействует на исполнительный механизм 5, который перемещает заслонку 6 паропровода таким образом, что расход пара изменяется в сторону уменьшения рассогласования. При

5 этом

О„® L4(9+1-u-(Q),. +„„(.,) или й+ -й*

Таким образом, температурный режим в камере 2 соответствует заданной п рограмме обработки, представленной набором линейных участков. В случае 9+1 > 6 имеют . 15 участок нарастания температуры, при

61 + 1 = 6i — участок изотермической выдержки, а при 9+1 (9 — участок понижения температуры.

По окончании процесса термообработки на выходе переполнения счетчика 14 появляется импульс, сбрасывающий триггер

11 в начальное состояние. Сигнализатор 12 при этом указывает на Завершение процесса термообработки. Обслуживающий персонал освобождает камеру 2 для обработки следующей партии иэделий, после загрузки которой процесс может быть повторен нажатием кнопки "Пуск" 2.1.

Применение в устройстве аналоговых ключей, регулируемых резисторов, дифференциального усилителя и интегратора, а также логических элементов ИЛИ обеспечивает отработку программы без использования запоминающего блока, в связи с чем отпадает необходимость в микропроцессорном программаторе микросхем постоянной памяти и квалифицированном персонале для его обслуживания, Использование в устройстве триггера и блока сброса устраняет необходимость в ручной установке начального состояния устройства и возможность деструкции изде.лий в результате теплового удара при включении устройства.

Предлагаемое устройство снижает затраты рабочего времени на оперативное вмешательство в ход процесса и требования к квалификации обслуживающего персона50

Формула изобретения

Устройство управления процессом тепловаажностной обработки бетонных и железобетонных изделий, содержащее датчик температуры в камере тепловой обработки иэделий. соединенный с входом измерительного моста, выход которого подключен к первому входу усилителя рассогласования, выход которого подключен к исполнительному механизму заслонки паропровода, 1650447

Ууг. 7

Составитель И.Плотникова

Техред M.Моргентал Корректор А.Ссауленко

Редактор H.Тупица

Заказ 1574 Тираж 394 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 161 кнопку "Пуск", сигнализатор, генератор, один из выходов которого подключен к счетному входу счетчика импульсов, о т л и ч аю щ е е с я тем, что, с целью повышения качества управления, оно снабжено блоком сброса, триггером, дифференциальным усилителем, интегратором, первым и вторым регулируемыми резисторами, подвижные кон-.акты которых механически соединены между собои, и-1 элементами ИЛИ, где п— число участков термообработки, и+1 аналоговыми ключами и третьими регулируемыми резисторами и источником напряжения, причем блок сброса, кнопка "Пуск" и выход переполнения счетчика импульсов подключены к соответствующим входам триггера, выход которого подключен к входам сигнализатора, генератора и к входу сброса счетчика импульсов, одни из входов первого и и+1 аналоговых ключей и входы элементов

ИЛИ соединены с соответствующими входами счетчика импульсов, выходы элементов

ИЛИ подключены к одним из входов остальных аналоговых ключей, подвижные контак5 ты третьих регулируемых резисторов подключены к другим входам аналоговых ключей, соответствующие выходы которых соединены с соответствующими входами дифференциального усилителя, выход кото10 рого подключен к одному входу интегратора, другие входы которых соединены с выводами и подвижным контактом второго регулируемого резистора, выход интегратора подключен к второму входу усилителя

15 рассогласования, подвижный контакт первого регулируемого резистора соединен с другим выходом генератора, одни из выводов первого и третьих регулируемых резиcTDpoB подключены к источнику

20 напряжения.

Устройство управления процессом тепловлажностной обработки бетонных и железобетонных изделий Устройство управления процессом тепловлажностной обработки бетонных и железобетонных изделий Устройство управления процессом тепловлажностной обработки бетонных и железобетонных изделий Устройство управления процессом тепловлажностной обработки бетонных и железобетонных изделий 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к производству изделий сборного бетона и железобетона и позволяет обеспечить удобство Б эксплуатации, повысить надежность и снизить металлоемкость„ В устройстве для заглаживания поверхности строительных изделий шпиндель 5 выполнен с винтовым пазом 6 на свободном конце

Изобретение относится к области строительства , а именно к способам получения декоративного покрытия на строительных материалах и изделиях при их изготовлении

Изобретение относится к строительному производству и может быть использовано для тепловой обработки железобетонных изделий низкотемпературным теплоносителем

Изобретение относится к производству строительных материалов и изделий, а именно к устройствам для их тепловой обработки

Изобретение относится к производству строительных материалов, а именно к камерам для термовлажностной обработки железобетонных изделий

Изобретение относится к устройствам для армирования керамических изделий, преимущественно опорных изоляторов, металлическими закладными деталями - арматурой при помощи затвердевших связок

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано для тепловой обработки и сушки строительных материалов

Изобретение относится к строительной индустрии, к технологиям по получению декоративных облицовочных изделий

Изобретение относится к области строительной индустрии и может быть использовано для получения высококачественных разнообразных декоративных рельефных рисунков с определ нным классом шероховатости на лицевой поверхности железобетонных изделий для гражданского и промышленного строительства

Изобретение относится к строительству, а именно к бетонным смесям, способам получения элементов из бетонной смеси и технологическим линиям для их изготовления

Изобретение относится к методам окрашивания рельефных декоративных изделий, изготавливаемых из керамики, гипса или пластмассы
Изобретение относится к строительству и художественному оформлению, в частности к изготовлению витражей и гидроизоляционного покрытия стен, потолков, полов, крыш, фасадов, фундаментов и иных устройств, выполненных из кирпича, бетона, камня и иных материалов

Изобретение относится к строительной промышленности, а именно к отделочных работам, и предназначено для резки керамической плитки, шлакоситалловой плитки, черепицы, стекла

Изобретение относится к обработке и управлению условиями обработки отформованных изделий, в частности к обработке и управлению условиями тепловлажностной обработки отформованных бетонных и железобетонных изделий в камере обработки

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, в частности к термоформам с крышками для изготовления предварительно напряженных железобетонных изделий
Наверх