Устройство для контроля процесса получения длинномерных материалов

 

Изобретение относится к технике контроля технологических процессов, в частности к устройству для контроля процесса получения длинномерных материалов, и может быть использовано в текстильной промышленности . Цель изобретения - повышение точности и расширение функциональных возможностей устройства. Поставленная цель достигается путем реализации возможности контроля абсолютного значения толщины длинномерных материалов , что обеспечивается введением в устройство балансировочного потенциометра, соединенного с соответствующими обкладками измерительного и эталонного конденсаторов , эталонного потенциометра, подключенного в диагональ трансформаторного моста, и переключателя, через который выход эталонного потенциометра подключен к другому входу согласующего блока, а также тем, что эталонный конденсатор образован обкладками емкостного элемента и установленным между ними эталонным телом заданной толщины. 2 ил. СЛ с

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (si)s G 05 D 5/00

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4864340/24 (22) 05.09,90 (46) 30.03.93. Бюл. N. 12 (75) В,П. Жабеев (56) Авторское свидетельство СССР

N. 1330607, кл, G 05 О 5/00, 1985, (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ДЛИННОМЕРНЫХ

МАТЕ Р ИАЛ О В (57) Изобретение относится к технике контроля технологических процессов, в частности к устройству для контроля процесса получения длинномерных материалов, и может быть использовано в текстильной промышленности. Цель изобретения повышение точности и расширение функциИзобретение относится к технике контроля технологических процессов, в частности к устройствам для контроля процесса получения длинномерных материалов, и может быть использовано в текстильной промышленности.

Цель изобретения — повышение точности и расширение функциональных возможностей устройства путем реализации возможности контроля абсолютного значения толщины длинномерных материалов.

На фиг. 1 представлена блок-схема устройства, на фиг. 2 — пример выполнения согласующего блока.

Устройство содержит технологический агрегат 1, вырабатывающий нить 2, механизм перемотки 3, преобразователь толщи„„5U„„1805452 А1 ональных возможностей устройства. Поставленная цель достигается путем реализации возможности контроля абсолютного значения толщины длинномерных материалов, что обеспечивается введением в устройство балансировочного потенциометра, соединенного с соответствующими обкладками измерительного и эталонного конденсаторов, эталонного потенциометра, подключенного в диагональ трансформаторного моста, и переключателя, через который выход эталонного потенциометра подключен к другому входу согласующего блока, а также тем, что эталонный конденсатор образован обкладками емкостного элемента и установленным между ними эталонным телом заданной толщины. 2 ил, ны нити 4, выполненный в виде измерительного С1 и эталонного С2 конденсаторов, включенных в плечи трансформаторного моста, питаемого генератором высокой частоты, согласующий блок 5, амплитудно-фазовый детектор 6, индикатор 7 отсчета относительно отклонения толщины нити, задатчики 8, 9 толщины нити, элементы 10. 11 сравнения, элементы 12.1 — 12.3 2И вЂ” НЕ логического блока 12, элементы 13, 14 задержки, ключевые элементы 15, 16, сигнализатор 17 и электропривод 18 намотки нити на катушку.

Преобразователь 4 толщины нити содержит балансировочный 19 и эталонный 20 потенциометры, ключ 21, выполненный в виде переключателя, измерительный 22 и

1805452

20 эталонный 23 конденсаторы, эталонное тело 24 заданной толщины (массы), помещаемое между обкладками эталонного конденсатора 23, трансформатор 25 и высокочастотный генератор 26.

Согласующий блок (фиг. 2) содержит операционный усилитель 27, емкостной элемент 28 и резисторы 29, 30.

На фиг. 1, 2 также показаны входы 31, 32 и выход 33 блока 5, выход 24 блока 6.

Устройство работает следующим образом, Вы рабаты ваема я технологическим агрегатом 1 нить 2 передается с помощью механизма 3 перемотки.

На выходе агрегата 1 установлен преобразователь4толщины нити, которым осуществляется измерение толщины нити 2, изменяющей емкость измерительного конденсатора 22 и вызывающей разбаланс трансформаторного моста.

При контроле относительных и абсолютных отклонений толщины нити 2 между обкладками эталонного конденсатора 23 может перемещаться эталонное тело 24 заданной толщины (массы) с помощью механизма перемещения (не показан), жестко связанного с лимбам отсчета задаваемой (номинальной) толщины нити и с движком эталонного потенциометра 20, напряжение с которого при включенном ключе 21 подается на второй вход блока 5, Если ключ 21 разомкнут, то балансировка трансформаторного моста осуществляется потенциометром 19 и устройство работает так же, как и в прототипе при измерении величины отклонения толщины нити от номинала. В этом случае сигнал, пропорциональный величине относительного отклонения толщины нити, через блок

5 и амплитудно-фазовый детектор 6 поступает на входы схем сравнения 10, 11, где путем сравнения с нижним и верхним допусками задатчиков 8, 9 вырабатываются разностные сигналы, которые с помощью логического блока 12 и элементов 13 — 17 управляют электроприводом 18.

При необходимости измерения и контроля фактической толщины нити включается ключ 21 и существующая разбалансировка моста, обусловленная наличием эталонного тела 24 между обкладками эталонного конденсатора 23, устраняется с помощью напряжения, снимаемого с эталонного потенциометра 20 и подаваемого на другой вход согласующего блока 5, Теперь при подаче нити 2 через измерительный конденсатор 22 показания индикатора 7 будут соответствовать абсолютной толщине (массе) нити, находящейся вданный момент вре25

55 мени между обкладками упомянутого конденсатора. Действительно, если показания индикатора 7 будут равны нулю, то это означает, что толщина нити равна нулю (обрыв), т,е. нить отсутствует между обкладками конденсатора 22.

Если же показания индикатора 7 будут отличны от нуля, то они могут быть считаны в величинах абсолютного значения фактической толщины нити 2, при этом изменение внешних дестабилизирующих факторов, например изменение влажности воздуха в зазорах измерительного и эталонного конденсатора и колебания питающего напряжения, компенсируются мостовой схемой включения измерительного 22 и эталонного конденсаторов и эталонного потенциометра 20, что позволяет повысить точность устройства.

Формула изобретения

1. Устройство для контроля процесса получения длинномерных материалов, содержащее последовательно соединенные преобразователь толщины материала, выполненный в виде измерительного и эталонного конденсатора, включенных в плечи трансформаторного моста, согласующий блок, амплитудно-фазовый детектор и индикатор, а также два задатчика толщины нити и два элемента сравнения, три элемента

2И вЂ” НЕ, два элемента задержки, два ключевых элемента и сигнализатор, причем входы первого элемента сравнения подключены к выходу первого задатчика толщины нити и к выходу амплитудно-фазового детектора соответственно, а выход — к входу первого элемента 2И-НЕ, связанного выходом с входом второго элемента 2И вЂ” НЕ, входы второго элемента сравнения подключены к выходу второго задатчика толщины нити и к выходу амплитудно-фазового детектора соответственно, выход — к входу третьего элемента И вЂ” НЕ, выходы второго и третьего элементов 2И-НЕ через соответствующие последовательно соединенные элементы задержки и ключевой элемент подключены к входам сигнализатора, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности и расширения функциональных возможностей устройства путем обеспечения контроля абсолютного значения толщины длинномерных материалов, в него введены балансировочный потенциометр, соединенный с соответствующими обкладками измерительного и эталонного конденсаторов, эталонный потенциометр, подключенный в диагональ трансформаторного моста, и переключатель, через который выход эталон1805452 ного потенциометра подключен к другому входу согласующего блока.

2. Устройство по п. 1, отл и ч а ю щеес я тем, что эталонный конденсатор образован обкладками емкостного элемента и установленным между ними эталонным телом заданной толщины, 1805452

Фиг, 2

35

45

Составитель B.Æàáååâ

Техред М,Моргентал Корректор Н,Милюкова

Редактор

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

Заказ 942 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Устройство для контроля процесса получения длинномерных материалов Устройство для контроля процесса получения длинномерных материалов Устройство для контроля процесса получения длинномерных материалов Устройство для контроля процесса получения длинномерных материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к автоматическому регулированию геометрических параметров кабельных изделий и может быть использовано для создания систем, содержащих звенья с переменным запаздыванием и переменным коэффициентом усиления

Изобретение относится к кабельной технике и может быть использовано при изготовлении жил с бумагомассной изоляцией

Изобретение относится к технологии обрезинивания кордного полотна, может найти применение в шинной промышленности, в частности для непрерывного контроля и управления качеством обрезиненного невулканизованного корда в ходе технологического процесса обрезинивания его на каландрах

Изобретение относится к технике контроля технологических процессов и может быть использовано в текстильной промышленности для контроля процесса получения длинномерных материалов большой протяженности, преимущественно нитей, лент на прядильных, сновальных и других машинах

Изобретение относится к автоматике и может быть применено в кабельной технике при изготовлении жил с бумагомассной изоляцией

Изобретение относится к отделке изделий, может найти применение в мебельной промышленности и других отраслях народного хозяйства и является усовершенствованием устройства по а

Изобретение относится к технике автоматического управления технологическим процессом получения кабельных изделий и может быть использовано для создания систем, содержащих звенья с переменным запаздыванием и переменным коэффициентом усиления, и является усовершенствованием изобретения по а.с

Изобретение относится к средствам контроля и регулирования толщины движущихся листовых материалов и может быть использовано, например, на каландровых линиях шинной пром

Изобретение относится к области автоматического регулирования и может быть использовано при изготовлении проводов и кабелей

Изобретение относится к автоматическому управлению и может быть использовано при изготовлении проводов и кабелей с пластмассовой изоляцией (оболочкой)

Изобретение относится к технике регулирования толщины листового материала, получаемого из расплава методом вытягивания, и может быть использовано в производстве листового стекла, в частности на машинах вертикального вытягивания стекла (ВВС)

Изобретение относится к средствам для контроля и регулирования толщины движущихся листовых материалов и может быть использовано для определения толщины движущихся резиновых и резинокордных полотен в процессе их производства на каландровых линиях шинной промышленности

Изобретение относится к автоматическому управлению и может быть использовано для управления диаметром кабелей и проводов на экструзионных линиях

Изобретение относится к технике регулирования толщины листового материала, получаемого из расплава методом вытягивания, и может быть использовано в производстве листового стекла, в частности, на машинах вертикального вытягивания стекла (ВВС)

Изобретение относится к производству гранулированных фосфорсодержащих удобрений, таких, например, как суперфосфат, фосфаты аммония и др. Способ включает стадию разделения гранулированной шихты на мелкую, товарную и крупную фракции с измельчением крупной фракции и возвратом мелкой фракции, измельченной крупной фракции и части товарной фракции в процесс в качестве ретура, в котором возвращаемую в ретур часть товарной фракции делят на два потока, один из которых подвергают измельчению, причем этот поток отбирают в количестве, необходимом для получения шихты с заданным эквивалентным диаметром частиц. Способ позволяет стабилизировать процесс гранулирования в целом и получать стабильный готовый продукт без изменения технологических параметров производства. 1 ил., 1 пр.
Наверх