Дозатор сыпучих материалов

 

Сущность изобретения: дозатор содержит 1 ось (1), 1 коромысло (2), 1 эталонный груз (3), приемный бункер (4), заслонки (5,8), приводы (6, 9), 1 питатель (7), 1 силоизмерительный датчик (10), 1 усилитель (11), 1 аналого-цифровой преобразователь (12), 1- регистр (13), 1 арифметико-логический блок

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (l Ц (st)s G 01 6 13/28

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4846905/10 (22) 02.07.90 (46) 30.09.92. Бюл. N 36 (71) Научно-производственное объединение по автоматизации горнорудных, металлургических предприятий и энергетических объектов черной металлургии (72) В.В,Штарк (56) Авторское свидетельство СССР

% 1270578, кл. G 01 G 13/04, 1985.

Авторское свидетельство СССР

N. 1314234, кл. G 01 G 13/28, 1985.

Изобретение относится к весоизмерительной технике, в частности к весовым дозаторам сыпучих материалов.

Цель изобретения — уменьшение времени и трудоемкости наладки дозатора.

Поставленная цель достигается тем, что в дозатор сыпучих материалов, содержащий коромысло, на одном плече которого закреплен эталонный груз, а на другом — бункер с заслонкой и приводом, над которым расположен питатель с заслонкой и приводом, с которым соединен выход цифроанало гового преобразователя„и блок управления, введены силоизмерительный датчик, установленный под плечом коромысла с бункером, усилитель, схема И, аналого-цифровой преобразователь, регистр, арифметика-логический блок и электромагнит, кинематически связанный с эталонным грузом, причем выход силоизмерител ьнога датчика через усилитель соединен с входом аналого-цифрового преобразователя, выходом соединенного с одним входом регистра и одним входом арифметика-лагическога блока, к другому входу кото(54) ДОЗАТОР СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ (57) Сущность изобретения: дозатор содержит 1 ось (1), 1 коромысло (2), 1 эталонный груз (3), при ем н ы и бун кер (4), заслан ки (5, 8), приводы (6, 9), 1 питатель (7), 1 силоизмерительный датчик (10), 1 усллитель (11), 1 аналого-цифровой преобразователь (12), 1 ° регистр (13), 1 арифметика-логический блок (14), 1 схему И 15, 1 блок управления (16), 1 цифроаналоговый преобразователь (17), 1 электромагнит (18), блок формирования цифровой информации (19). рого подключен выход регистра, первый выход арифметика-логического блока подключен к первому входу схемы И, а второй выход — к второму входу схемы И и входу блока управления, выходы которого подключены соответственно к электромагниту, приводу заслонки бункера и другому входу регистра, а выход схемы И подключен к входу цифроаналогового преобразователя; кроме того, в него введен блок формирования цифровой информации, входы которого подключены к первому выходу арифметика-логического блока и выходу блока управления, соединенному с входам регистра, а блок формирования цифровой информации выполнен в виде цифрового задатчлка, алгебраического сумматора и регистра, причем выход цифрового задатчика подключен к одному входу алгебраического сумматора, к другому входу которого подключен первый выход арифметика-логического блока, выход алгебраического сумматора подключен к одному входу регистра, к другому входу которого подключен выход блока управления.

1765713

На фиг. 1 изображена электрокинемати- цифровым выходом блока 19 или, что то же ческая схема дозатора сыпучих материалов; самое, цифровым выходом дозатора. на фиг. 2 — функциональная схема блока Дозатор работает следующим образом. формирования цифровой информации. В исходном состоянии эталонный груз 3

Дозатор сыпучих материалов содержит 5 поднят. Регистр 13 находится в режиме пенеподвижно закрепленную ось 1, на кото- редачи информации со входа на выход без рой установлено коромысло 2, на одном запоминания(сквозная передача), всвязи с плече которого установлен эталонный чем налогическом выходеарифметико-логигруз 3, а на другом-грузоприемном — жест- ческого блока 14 — сигнал, соответствующий ко укреплен приемный бункер 4, имеющий 10 равенству, а на цифровом выходе — нули. заслонку выгрузки 5 с приводом 6. Над при- Цифровой код поступает на цифроаналогоемным бункером 4 установлен питатель 7, вый преобразователь 17, который удержиимеющий заслонку 8 с приводом 9. Устрой- вает при помощи привода 9 заслонку 8 в ство содержит также силоизмерительный закрытом состоянии, Сигналом со схемы 16 датчик 10, установленный под грузоприем- управления привод 6 удерживает заслонку ным плечом коромысла 2. Выход силоизме- 15 5 выгрузки также в закрытом состоянии. На рительного датчика 10 через усилитель 11 выходе блока 19 формирования цифровой соединен со входом аналого-цифрового информации находится информация о факпреобразователя 12, Выход аналого-цифро- тическом значении массы предыдущей дового преобразователя 12 соединен с инфор- зы. Таким образом, в исходном состоянии мационным входом регистра 13 и с первым 20 на выходе силоизмерительного датчика 10 входом арифметико-логического блока 14, имеется электрический сигнал, пропорциовторой вход которого соединен с выходом нальный массе тары, который после усилерегистра 13, Цифровой выход арифметико- ния и масштабирования в усилителе 11 логического блока 14 соединен с одним из преобразовывается в цифровой код анало входов схемы И 15. Логический выход ариф- 25 го-цифрового преобразователя 12, По кометико-логического бока 14 соединен со манде оператора регистр 13 переводится в вторым входом схемы управления 16, Вы- режим хранения, а эталонный груз 3 при ход схемы И 15 соединен с входом цифроа- помощи электромагнита 18 опускается на налогового преобразователя 17, выход плечо коромысла 2, Сигнал на выходе силокоторого подключен ко входу привода 9. 30 измерительного датчика 10 уменьшится на

Первый, второй и третий выходы схемы 16 величину, пропорциональную весу эталонуправления соединены с управляющими ного груза 3, или станет равным нулю в входами соответственно регистра 13, при- случае превышения веса эталонного груза 3 вода 6 и электромагнита 18, который кине- над весом приемного бункера 4. Равенство матически связан с эталонным грузом 3, 35 на выходах арифметико-логического блока

Кроме того, дозатор имеет блок 19 форми- 14 нарушится и логический выход перейдет рования цифровойинформацииовыданной в состояние, разрешающее прохождение массе дозы, информационный вход которо- цифровой информации через схему И 15 на го соединен с цифровым выходом блока 14, вход цифроаналогового преобразователя а управляющий вход — с первым выходом 40 17. Выходное напряжение цифроаналоговосхемы 16 управления, Выход блока 19 явля- го преобразователя 17 является управляюется цифровым выходом дозатора. щим для приводов 9 питателя, который

Арифметика-логический блок 14 состо- установит заслонку в соответствующее поит из алгебраического сумматора 20, имею- ложение, По мере поступления материала в щего кроме цифрового выхода еще и 45 приемный бункер 4 сигнал на выходе силологические выходы "равенство" (= =) и измерительного датчика 10 будет увеличи"меньше" (<), которыесоединены с входами ваться, а значение на цифровом выходе схемы ИЛИ 21. арифметико-логического блока 14 будет

Блок 19 формирования цифровой ин- уменьшаться и, соответственно, будет измеформации (фиг. 2) содержит цифровой за- 50 няться напряжение на выходе цифроаналодатчик 22, алгебраический сумматор 23 и гового преобразователя 17, которое при регистр 24, причем выход цифрового задат- помощи привода 9 питателя будет управчика 22 соединен с одним из входов алгеб- лять положением заслонки 8, Так будет прораического сумматора 23, второй вход должаться до тех пор, пока логический которого является информационным вхо- 55 выход арифметико-логического блока 14 не дом блока 19, а выход соединен с информа- перейдет в состояние логического нуля. Это ционным входом регистра 24, управляющий произойдет тогда, когда на входах блока 14 вход которого является управляющим вхо- будут равные цифровые коды. Равенство на дом блока 19, а выход регистра 24 является входах блока 14 говорит о том, что вес мате1765713 риала в приемном бункере равен весу эталонного груза.

Так как Рт Ртек = О, а Ртек = т + мат =эт, откуда FM» = F», где Ет — вес приемного бункера, Рмат- вес дозируемого материала в приемном бункере, F» — вес эталонного груза, Ртек — результирующее усилие, действующее на силоизмерительный датчик. . Таким образом, в момент перехода логического выхода блока 14 в состояние логического нуля на выходе преобразователя

17 напряжение равно нулю и привод 9 питателя устанавливает заслонку 8 в закрытое положение. Сигнал с логического выхода блока 14 запрещает дальнейшее прохождение информации через схему И 15. По этому же сигналу схема 16 управления переводит регистр 13 в режим передачи информации со входа на выход, выдает управляющий импульс на вход привода 6 заслонки 5 выгрузки и включает электромагнит 18, который снимает эталонный груз 3. После выдержки времени, достаточного для разгрузки приемного бункера, со входа привода 6 снимается управляющий импульс и заслонка 5 возвращается в закрытое состояние. Таким образом, цикл дозирования закончен и дозатор находится в исходном состоянии, Блок формирования цифровой информации 19 работает следующим образом.

8 исходном состоянии сигналом с управляющего входа регистр 24 удерживается в режиме хранения информации. Перед началом или во время цикла дозирования оператором набирается на цифровом задатчике 22 значение дозы, эквивалентное установленному эталонному грузу 3. Это значение поступает на один из входов алгебраического сумматора 23, на другой вход поступает код с информационного входа блока 19. Таким образом, на выходе алгебраического сумматора 23 к моменту перехода регистра 24 в режиме хранения будет сформировано фактическое значение веса дозируемого материала, которое заносится в регистре 24 и будет храниться там до начала следующего цикла дозирования.

Формула изобретения

1. Дозатор сыпучих материалов, содержащий коромысло, на одном плече которого закреплен эталонный груз, а на другом—

5 бункер с заслонкой и приводом, над которым расположен питатель с заслонкой и приводом, с которым соединен выход цифроаналогового преобразователя, и блок управления, отличающийся тем, что, с

10 целью уменьшения времени и трудоемкости наладки, в него введены силоизмерительный датчик, установленный под плечом коромысла с бункером, усилитель, схема И, аналого-цифровой преобразователь, регистр, 15 арифметико-логический блок и электромагнит, кинематически связанный с эталонным грузом, причем выход силоизмерительного датчика через усилитель соединен с входом аналого-цифрового преобразователя, выхо20 дом соединенного с одним входом регистра и одним входом арифметико-логического блока, к другому входу которого подключен выход регистра, первый выход арифметикологического блока подключен к первому вхо25 ду схемы И, а втором выход — к второму входу схемы И и входу блока управления, выходы которого подключены соответственно к электромагниту, приводу заслонку бункера и другому входу регистра, а выход схемы И

30 подключен ко входу цифроаналогового преобразователя.

2. Дозатор по и. 1, отл и ч а ю щи и с я тем, что в него введен блок формирования

35 цифровой информации, входы которого подключены к первому выходу арифметико-логического блока и выходу блока управления, соединенному с входом регистра.

З.Дозатор попп.1и2,отл ичающи й40 с я тем, что блок формирования цифровой информации выполнен в виде цифрового задатчика, алгебраического сумматора и регистра, причем вход цифрового задатчика подключен к одному входу алгебраического

45 сумматора, к другому входу которого подключен первый выход арифметико-логического блока, выход алгебраического сумматора подключен к одному входу регистра, к другому входу которого подключен

50 выход блока управления.

1765713

1765713

3лра5лвкиций

Ю о

4ЪдоФаа ! Умгу !

19

Инщор

ЦЗИН

ФИ

Составитель В,Штарк

Техред М,Моргентал

Редактор Т.Орловская

Корректор

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

Заказ 3380 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Дозатор сыпучих материалов Дозатор сыпучих материалов Дозатор сыпучих материалов Дозатор сыпучих материалов Дозатор сыпучих материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к весоизмерительной технике и позволяет повысить точность измерения

Изобретение относится к весоизмерительной технике и позволяет повысить точность

Изобретение относится к весоизмерительной технике и позволяет повысить точность дозирования

Изобретение относится к весоизмерительной технике и позволяет повысить быстродействие дозирования сыпучих материалов

Изобретение относится к весоизмерительной технике и позволяет повысить точность и быстродействие при дозировании сыпучих материалов, содержащих кусковые включения

Изобретение относится к весоизмерительной и дозирующей технике, преимущественно к технике дискретного (порционного ) весового дозирования, и позволяет повысить точность дозирования каждой отдельной порции при одно-и многокомпонентном дозировании, При подаче дозируемого мтериала с одновременным измерением его текущей массы прерывают подачу в завершающей стадии дозирования каждой порции материала, измеряют избыточную массу материала, подаваемого после выключения подачи, и определяют уставку на прекращение подачи как разность предварительно заданного значения массы дозы и избыточной массы материала

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть реализовано в весодозирующих комплексах и дозаторах дискретного действия

Изобретение относится к области весоизмерительной техники и может быть использовано преимущественно в автоматизированных системах управления дозированием различных веществ, предназначенных для дальнейшего смешивания, например, при приготовлении композиции в производствах синтетических моющих средств

Изобретение относится к области массодозирующей техники

Изобретение относится к весоизмерительной технике и предназначено для дозированного взвешивания сыпучих материалов

Изобретение относится к весоизмерительной технике

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к системам взвешивания и доставки веществ, подаваемых при транспортировке

Изобретение относится к весоизмерительной технике и может быть использовано в линиях дозирования различных компонентов, например, компонентов стекольной шихты

Изобретение относится к весоизмерительной технике и позволяет повысить точность дозирования материалов

Изобретение относится к способам порционного весового дозирования жидкостей, позволяющим обеспечивать различные технологические процессы в отраслях пищевой, химической и др

Изобретение относится к весоизмерительной технике, а именно к автоматическому порционному весовому дозированию различных по консистенции продуктов в различных отраслях промышленности
Наверх