Бесконтактный датчик влажности ткани

 

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для непрерывного бесконтактного определения влажности движущихся текстильных материалов и бумаги. Сущность изобретения заключается в том, что первичный преобразователь в виде емкостного датчика, закрепленного на диэлектрических держателях на некоторой высоте над движущейся влажной тканью, смещен вдоль направления движения ткани на определенное расстояние от точки соприкосновения ткани и металлического вала, по которому проходит эта ткань. Технический результат изобретения - повышение точности измерения влажности за счет увеличения чувствительности. 2 ил.

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для непрерывного бесконтактного определения влажности движущихся текстильных материалов и бумаги.

Известно устройство для измерения малых влагосодержаний диэлектриков, содержащее усилитель, фазоинвертор, детектор, индикатор и измерительный мост, одно из плеч которого содержит последовательно соединенные компенсационный элемент, регулируемый конденсатор и параллельно соединенные кварцевый резонатор и контролируемый диэлектрик [1].

Наиболее близким к изобретению по технической сущности является бесконтактный датчик влажности текстильных материалов, содержащий измерительный мост, два смежных плеча которого содержат соответственно первый и второй резисторы, смежное с первым третье плечо содержит первый конденсатор, соединенный с первым выводом кварцевого резонатора и первым электродом емкостного датчика, который взаимодействует через воздушный зазор с влажной тканью при огибании ею металлического вала, являющегося вторым электродом, соединенного с шиной заземления и вторым электродом кварцевого резонатора, а четвертое плечо содержит параллельно соединенные второй конденсатор и последовательно соединенные третий резистор и компенсационный элемент, первый и второй входы которого соединены с соответствующими входами указателя и выходами детектора, первый и второй входы которого соединены соответственно с первым и вторым выходами усилителя и первым и вторым входами фазоинвертора, первый и второй выходы которого соединены соответственно со смежным с третьим плечом выводом первого резистора и смежными выводами второго и третьего резисторов, соединенного с первым выходом компенсационного элемента, второй выход которого соединен с шиной заземления и первым входом усилителя, второй вход которого соединен со смежными выводами первого и второго резисторов.

Однако известные устройства не обеспечивают достаточной точности при бесконтактном измерении в широком диапазоне изменений влажности ткани.

Цель изобретения - повышение точности измерения влажности ткани за счет увеличения чувствительности известного устройства.

Эта цель достигается тем, что в устройстве, размещенном в корпусе 1 (см. фиг. 1), которое содержит измерительный мост, два смежных плеча которого содержат соответственно первый и второй резисторы, смежное с первым третье плечо содержит первый конденсатор, который через параллельно соединенные кварцевый резонатор и емкостный датчик, взаимодействующий с движущейся влажной тканью через воздушный зазор определенной величины, соединен с шиной заземления, а четвертое плечо содержит параллельно соединенные второй конденсатор и последовательно соединенные третий резистор и компенсационный элемент, первый и второй входы которого соединены с соответствующими входами указателя и выходами детектора, первый и второй входы которого соединены соответственно с первым и вторым выходами усилителя и первым и вторым входами фазоинвертора, первый и второй выходы которого соединены соответственно со смежным с третьим плечом выводом первого резистора и смежными выводами второго и третьего резисторов, соединенного с первым выходом компенсационного элемента, второй выход которого соединен с шиной заземления и первым входом усилителя, второй вход которого соединен со смежными выводами первого и второго резисторов, первичный преобразователь в виде емкостного датчика, первый электрод 2 которого закреплен на диэлектрических держателях 3 на высоте z над движущейся влажной тканью 4 смещен вдоль направления движения ткани на некоторое расстояние L от точки соприкосновения ткани и металлического вала 5 (являющегося вторым электродом емкостного датчика), по которому проходит эта ткань.

Чувствительность устройства определяется зависимостью эквивалентного сопротивления Rип элементов третьего плеча измерительного моста от параметров контролируемой влажной ткани. Эта зависимость выражается формулой где Rq и С0 - эквивалентное активное электрическое сопротивление и междуэлектродная емкость кварцевого резонатора; Сп - емкость первого конденсатора; - круговая частота электрического сигнала; Rд и Сд - эквивалентные активное электрическое сопротивление и электрическая емкость датчика: где СЗ - эквивалентная электрическая емкость воздушного зазора между датчиком и тканью; RT и СT - эквивалентные активное электрическое сопротивление и электрическая емкость влажной ткани, RT монотонно убывает, а CT монотонно возрастает при увеличении влажности ткани.

Значение выражения (2) остается практически постоянным при изменении влажности, а значение выражения (3) имеет экстремум в точке, определяемой по выражению

Тогда максимальное значение эквивалентного сопротивления третьего плеча измерительного моста можно выразить формулой

Смещение первого электрода 2 емкостного датчика вдоль ткани 4 на некоторое расстояние L от точки соприкосновения металлического вала 5 и ткани 4, которая огибает этот вал, изменяет картину электростатического поля емкостного датчика, что приводит к увеличению пути силовых линий поля внутри полотна ткани, уменьшая таким образом эквивалентную емкость ткани СT, что в свою очередь увеличивает значение выражения (5) и повышает чувствительность устройства к изменению влажности ткани.

На фиг. 1 приведена схема установки устройства, пунктирной линией показана схема установки прототипа.

На фиг. 2 приведены кривые зависимостей значений эквивалентного сопротивления третьего плеча измерительного моста от влажности ткани.

Кривая 1 получена при установке датчика над валом (пунктирная линия на фиг.1) на высоте Z=10 мм, кривая 2 получена при смещении датчика вдоль ткани на расстояние L=100 мм от точки соприкосновения металлического вала и ткани при сохранении высоты установки над тканью Z=10 мм. При сравнении кривых видно, что при смещении датчика вдоль ткани на расстояние L=100 мм от точки соприкосновения металлического вала и ткани чувствительность устройства к влажности возрастает как до точки экстремума, так и после нее примерно в 25 раз.

Разработанное устройство прошло производственные испытания на АО Зиновьевская Мануфактура г. Иваново, что зафиксированно в полученном акте о производственных испытаниях (Приложение 1), в котором подтверждается, что погрешность устройства составляет 2% относительной влажности ткани в диапазоне рабочих влажностей 20...42%, при этом внешние условия в цехе не оказывают влияния на показания устройства.

Литература
1. А. с. 1049816 (СССР) G 01 R 17/06; G 01 R 27/26, Параметрический преобразователь малых влагосодержаний диэлектриков в электрический сигнал. Опубл. 23.10.83. Бюл. 39.

2. Сушкин С. В. , Савченко В.Е./ Бесконтактный датчик влажности текстильных материалов // Современные наукоемкие технологии и перспективные материалы текстильной и легкой промышленности (Прогресс-99): Сборник материалов научно-технической конференции.-Ч.1. - Иваново: ИГТА, 1999. - 235 с.


Формула изобретения

Бесконтактный датчик влажности ткани, содержащий измерительный мост, два смежных плеча которого содержат соответственно первый и второй резисторы, смежное с первым третье плечо содержит первый конденсатор, который через параллельно соединенные кварцевый резонатор и первичный преобразователь в виде емкостного датчика, установленного на определенной высоте над металлическим валом, соединенным с шиной заземления, по которому проходит влажная ткань, соединен с шиной заземления, а четвертое плечо содержит параллельно соединенные второй конденсатор и последовательно соединенные третий резистор и компенсационный элемент, первый и второй входы которого соединены с соответствующими входами указателя и выходами детектора, первый и второй входы которого соединены соответственно с первым и вторым выходами усилителя и первым и вторым входами фазоинвертора, первый и второй выходы которого соединены соответственно со смежным с третьим плечом выводом первого резистора и смежными выводами второго и третьего резисторов, соединенного с первым выходом компенсационного элемента, второй выход которого соединен с шиной заземления и первым входом усилителя, второй вход которого соединен со смежными выводами первого и второго резисторов, отличающийся тем, что первичный преобразователь в виде емкостного датчика устанавливается со смещением вдоль направления движения ткани, на некотором расстоянии от точки соприкосновения ткани и металлического вала, по которому проходит эта ткань.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерению влажности материалов с помощью емкостных датчиков

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для экспрессного измерения октанового числа бензинов

Изобретение относится к области анализа качества моторного топлива и может быть использовано в промышленности в технологических процессах при изготовлении топлива, в автомобильном транспорте, в частности для определения марки топлива

Изобретение относится к исследованию или анализу топлива, в частности автомобильных бензинов, с помощью электрических и электромагнитных средств и может быть использовано в нефтеперерабатывающей промышленности, при транспортировке, хранении и реализации топлив во всех областях промышленности, где необходим оперативный контроль качества автобензина

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при производстве высокомолекулярных соединений, а также для прогнозирования изменения физических свойств полимеров при различных условиях эксплуатации

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при измерении влажности сыпучих материалов в лабораторных условиях

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в аналитическом приборостроении, в средствах измерения, для определения влажности в жидких средах, для определения содержания воды в нефти

Изобретение относится к технологическому контролю ядерно-энергетических установок

Изобретение относится к средствам контроля технологических процессов обработки ткани текстильной промышленности и может быть использовано в отделочном производстве для обнаружения и пропуска шва ткани через рабочие органы на стригальных, каландровых, мерильно-браковочных и других машинах

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способам определения влажности и плотности различных веществ, в частности сыпучих веществ, в том числе сельскохозяйственных культур, продуктов их переработки и грунтов

Изобретение относится к дистанционным способам определения действительной части диэлектрической проницаемости объекта исследования и может быть использовано для определения действительной части диэлектрической проницаемости пленки нефти, разлитой на водной поверхности
Изобретение относится к исследованиям физико-химических свойств веществ, а именно к измерению содержания водорода в естественных средах и технических объектах, и может быть использовано для контроля утечек водорода из систем охлаждения мощных электрогенераторов, систем питания двигателей внутреннего сгорания, работающих на водородном топливе, для локализации участков вероятного растрескивания магистральных газопроводов или обнаружения мест выделения водорода

Изобретение относится к аналитической технологии оперативного определения содержания воды в нефтях (смесях нефтей) и продуктах остаточной дистилляции

Изобретение относится к области защиты окружающей среды от загрязнений и может быть использовано для обнаружения утечки жидких нефтепродуктов в грунт

Изобретение относится к электроизмерительной технике, предназначено для измерения и регулирования влажности воздуха и может быть использовано в различных областях - на предприятиях электронной, текстильной, пищевой промышленностей, в складских помещениях для хранения промышленных изделий и продуктов питания, музеях, архивах и др

Изобретение относится к области анализа воздуха и может быть использовано для измерения массовой концентрации пыли в воздухе

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для измерения содержания воды в водонефтяной, преимущественно в высокообводненной, эмульсии

Изобретение относится к измерительной технике
Наверх