Библиотека

 

О П И C А Н И Е 372425

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союа Советских

Социалистических

Республик

Зависимое от авт. свидетельства №

Заявлено 15ЛЧ.1971 (Эй 1647617/18-24) .с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 01.111.1973. Бюллетень № 13

Дата опубликования описания 24.IV,1973

М. Кл. G 01Ь 7/08

Комитет по делам изобретений и вткрытий при Совете Министров

СССР

УДК 681.17(088.8) Авторы изобретения

В. П. Ляпцев, Э. М. Питерцев, Ф. Н. Розовский

В. И. Стахно и Ф. С. Яскевич

Научно-исследовательский и опытно-конструкторск и институт автоматизации черной металлургии ;,! . 7 . г. ;. !!:, . :..., ....:

„"„„..: -,11;,.1 д-.- г1тд

Заявитель

КОНТРОЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

25 где

Устройство относится к системам автоматического контроля и регулирования петли раската при прокатке на мелкосортных или проволочных станах.

Известны контрольные устройства станов, содержащие емкостной датчик, пластины которого подключены к генератору и ко входам усилителей, выходы которых соединены с делителем напряжения.

Описываемое устройство отличается тем, что в нем пластины емкостного датчика расположены в одной плоскости и выполнены в виде прямоугольного треугольника и прямоугольной трапеции с равными и однонаправленными углами. Причем одна сторона треугольной пластины равна и параллельна одному из оснований трапецеидальной пластины.

Это позволило повысить точность работы устройства, На чертеже приведена блок-схема описываемого устройства.

Оно содержит генератор 1, треугольную пластину 2, трапецеидальную пластину 8, подстроечные конденсаторы 4, усилители 5 и делитель напряжения б.

Емкостный датчик выполнен в виде пластины треугольной 2 и пластины трапецеидальной

8 формы. Один острый угол треугольной пластины равен острому углу. трапецеидальной пластины, Углы направлены в одном направленин. Пластины установлены с зазором в плоскости петлевого стола таким образом, что одна из сторон треугольника, образующая угол, равный углу трапеции, параллельна основаниям трапеции и равна большему основанию.

Зазор между пластинами ориентирован перпендикулярно направлению движения раската 7.

Каждая пластина раздельно подключена ко

lO входам усилителей 5 и через конденсаторы 4 к общей точке генератора 1 и усилителей 5.

Выходы усилителей 5 подключены ко входам делителя напряжения б.

Раскат 7, проходящий над пластинами, и

l5 пластины треугольной 2 и трапецеидальной 8 формы являются обкладками конденсаторов.

Величина емкости конденсатора между треугольной пластиной 2 и раскатом 7 равна

ЯЯт

С,= а величина емкости конденсатора между трапецеидальной 8 пластиной и раскатом 7 равна ь$х

c,= в е — диэлектрическая проницаемость среды;

St, S> — площадь треугольной и трапецеидальной пластин, перекрываемых раскатом;

372425 7вых — Кб г

15 где К1 — постоянный коэффициент.

Предмет изобретения где Aг — постоянный коэффициент.

Составитель В. Рыгалин

Корректоры: Н. Прокуратова и 3. Тарасова

Редактор Л. Утехина

Техред 3. Тараненко

Заказ 1091/11 Изд. № 269 Тираж 755 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, K-35, Раушская паб., д. 4/5

Типографии, пр. Сапунова, 2 о — расстояние между пластинами и раскатом.

Напряжение с генератора 1 подается на последовательно соединенные конденсатор, образованный треугольной пластиной 2 и раскатом

7, и подстроечный конденсатор 4. Величина тока, протекающего по этой цепи, пропорциональна емкости, образованной треугольной пластиной 2 и раскатом 7, а следовательно, и падение напряжения на конденсаторе 4, поступающее на вход усилителя 5, пропорционально емкости, образованной треугольной пластиной 2 и раскатом 7. Входное напряжение усиливается усилителем 5 и на выходе получаем напряжение:

U,=Ê,C,=Ê,, Аналогично на выходе другого усилителя 5 получается напряжение, пропорциональное емкости, образованной трапецеидальной пластиной 8 и раскатом 7

U,=Ê,C,=Ê,, в

Напряжения U> и U2 с выходов усилителей

5 поступают на входы делителя напряжения 6.

В результате операции деления получаем выходное напряжение, пропорциональное отношению площадей треугольной 2 и трапецеидальной 8 ппллаассттиинн, перекрываемых раскатом 7

Уг К, $, вых—

77а Кд х

Для плавного регулирования величины петли при заходе раската 7 острия угла треугольника и трапеции выполнены равными. При проходе раската над этими углами отношение площадей, перекрываемых раскатом, над треугольной и трапецеидальной пластинами, равно 1, а при прохождении над остальной частью трапецеидальной пластины площадь, перекрываемая раскатом, постоянна и, следовательно, 10 выходное напряжение пропорционально только изменению площади, перекрываемой раскатом над треугольной пластиной, т. е. где Кз — постоянный коэффициент.

Таким образом, предлагаемое устройство исключает влияние изменения окружающей среды, расстояния между датчиком и раска20 том и повышает точность измерения.

Контрольное устройство, содержащее емко25 стной датчик, пластины которого подключены к генератору и ко входам усилителей, выходы которых соединены с делителем напряжения, отличающееся тем, что, с целью повышения точности работы устройства, в нем пластины

ЗО емкостного датчика расположены в одной плоскости и выполнены в виде прямоугольного треугольника и прямоугольной трапеции с равными и однонаправленными острыми углами; причем одна из сторон треугольной пла35 стины расположена параллельно основаниям трапецеидальной пластины, а ее длина равна длине большего основания трапецеидальной пластины.

Библиотека Библиотека 

 

Похожие патенты:

Эюзная i // 364891

Изобретение относится к измерительной технике и может найти широкое применение в системах неразрушающего контроля и измерений толщины пленочных покрытий

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к области измерения геометрических размеров плоских изделий, и может быть использовано при измерении толщины плоских изделий из диэлектриков, полупроводников и металлов, в том числе полупроводниковых пластин, пластических пленок, листов и пластин

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для контроля толщины металлических покрытий в процессе их образования, например, на металлических деталях, в частности, при нанесении покрытий из паровой фазы пиролитическим способом

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения деформирующей способности технологических остаточных напряжений в поверхностном слое изделий из металлов и сплавов с различными электромагнитными свойствами

Изобретение относится к неразрушающим методам контроля качества и геометрических размеров изделий и может быть использовано для измерения толщины проводящих покрытий
Изобретение относится к электронной технике и электротехнике и может быть использовано, в частности, в качестве датчиков магнитного поля или тензодатчиков

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для измерения толщины различных покрытий на цилиндрических металлических основах

Изобретение относится к измерительной технике, а более конкретно к методам и техническим средствам для контроля толщины твердых и полутвердых защитных покрытий, изоляционных слоев, жировых отложений, смазочных и лакокрасочных пленок на электропроводящей, в частности, металлической основе
Наверх