Автоматический прибор для определения диаметра струи расплава из плавильного агрегата

 

404788

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

<оев Советских

Сощиапистических

Республик

Зависимое от авт. свидетельства №

М. Кл. С 0.3b 37/ОО

Заявлено 04.1.1972 (№ 1738263/29-33) с присоединением заявки _#_

Приоритет

Опубликовано 22.Х.1973. Бюллетень № 44

Дата опубликования описания ЗО.II I.1974

Государственный комитет

Совета Министров СССР на делам изобретений и открытий

УДК 691.618.54 (088.8) Авторы изобретения

И.-А. Ю. Данила и К. К. Эйдукявичюс

Всесоюзный научно-исследовательский институт теплоизоляционных и акустических строительных материалов и изделий

Заявитель

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИАМЕТРА

СТРУИ РАСПЛАВА И3 ПЛАВИЛЬНОГО АГРЕГАТА

Изобретение относится к измерительным приборам для контроля технологического процесса производства строительпых материалов.

В производстве минеральной ваты для регулирования подачи связующего в минераловатпый ковер необходимо знать количество расплава, вытекающего из плавильного агрегата. Это количество расплава по разным причинам в течение врсмепи может быстро меняться. Осуществить регулирование вытекаиия расплава практически очень трудно, поэтому проще решить регулировку подачи связующего соответственно количеству вытекающего расплава. Для этой цели необходим прибор, позволяющий беспрерывно измерять количество вытекающего расплава и автоматизировать подачу связующего, в минераловатный ковер.

Известен прибор для измерения диаметра струи расплава, включающий бесконтактный датчик диаметра, блок измерения и блок регистр ации.

Однако он не обеспечивает точного измерения диаметра струи при изменении интенсивности свечения.

Цель изобретения — обеспечение независимости процесса измерения от интенсивности свечения и обеспечение слежения за ее перемещением.

Достигается. это тем, что бескоптактцый датчик диаметра выполнен в виде оптической фокусирующей системы, а блок измерения состоит из двух измерительных мостов с фотодатчиками, один из которых соединен с блоком регистрации, а второй подключен через усилитель, реверсивный электродвигатель и привод к оптической фокусирующей системе для изменения ее положения.

Схема прибора изображена а фиг. 1 и 2, Прибор состоит из оптической фокусирую10 щей системы 1, диафрагмы 2, фотоэлектрических датчиков 3 и 4, включениых в измерительный мост 5, фотоэлектрических датчиков б и 7, включепных в измерительный мост 8, реверсивного электродвигателя 9 для под15 держки заданного направления оптической фокуспрующей системы, блока регистрации 10 и усилителя 11.

Лучи света от светящей струи расплава 12 через узкую вертикальную щель диафрагмы

20 создают освещенную площадь постоянной величины на датчике 3. Через длинную горизонтальную щель диафрагмы освещается датчик

4, освещенная площадь которого пропорциоиальна диаметру струи, поскольку изображе2s пие ее фиксируется иа этом датчике. При изменении диаметра светящейся струи соответственно меняется и освещенная площадь датчика 4. Поскольку оба фотоэлектрических датчика включепы в разные плечи измерительно30 го моста, при изменении освещения одного

404788

Редактор М. Воронкова Текред Л. Богданова Корректор Т. Добровольская

Тираж 496

Подписное

Изл. № 2P8G

Заказ 705(13

Типография, пр. Сапунова, 2 из йих получается электрический сигнал разбаланса моста, который регистрируется блоком 10.

Фотоэлектрические датчики 6 и 7, установленные на экране прибора 13 рядом один с 5 другим, освещаются через горизонтальную щель так, что частично освещаются сразу оба датчика (освещенные площади а экране 13 ограничены пунктирными линиями) . Когда оптическая система направлена на централь- ТО ную продольную линию струи, освещение попадает на среднюю часть датчиков 3 и 4 и освещаются примерно равные площади на датчиках 6 и 7. Если струя сместится из своего первоначального положения, то изменится 15 отношение освещенности датчиков 6 и 7, получится разбаланс автоматически уравновешенного моста 8, сработает усилитель 11, и реверсивный электродвигатель 9 через привод 14 повернет оптическую систему к центру 20 струи, приводя электрический мост 8 опять в положение равновесия.

Таким образом, автоматический уравновешенный мост 8 с фотоэлектрическим датчиком

6 и 7, усилителем 11 и реверсивным электродвш ателем 9 обеспечивает автоматическую поддержку направления оптической системы на продольную центральную линию струи. Измерительный мост 5 с фотоэлектрическими датчиками 3 и 4 и блоком регистрации 10 зО сбеспечивает измерение и регистрацию диаметра струи, т. е. прибор обеспечивает автоматическое измерение диаметра вертикально падающей струи расплава и тем самым количества вытекающего расплава из плавильного агрегата в единицу времени, Это дает основt ой исходный параметр для автоматизации подачи связующего в минераловатный ковер.

Прибор также может быть применен для исследования и автоматизации работы плавильного агрегата, для исследования плавкости новых компонентов сырья и т. д, Предмет изобретения

Лвтоматический прибор для определения диаметра струи расплава из плавильного агрегата, включающий бесконтактный датчик диаметра, блок измерения и блок регистрации, отлива(ош1ийся тем, что, с целью обеспечения независимости процесса измерения от интенсивности свечения струи и обеспечения слежения за ее перемещением, бесконтактный датчик диаметра выполнен в виде оптическои фокусирующей системы, а блок измерения состоит из двух измерительных мостов с фотодатчиками, один из которых соединен с блоком регистрации, а второй подключен через усилитель, реверсивный электродвигатель и привод к оптической фокусирующей системе для изменения ее положения.

Автоматический прибор для определения диаметра струи расплава из плавильного агрегата Автоматический прибор для определения диаметра струи расплава из плавильного агрегата 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области волоконной оптики и может быть использовано при изготовлении одномодовых волоконных разветвителей, сохраняющих поляризацию излучения, изотропных разветвителей со стабильными коэффициентами деления оптической мощности при возбуждении излучением с произвольным состоянием поляризации излучения

Изобретение относится к производству химических волокон, преимущественно к установкам для формования оптического волокна

Изобретение относится к производству химических волокон, преимущественно к установкам для формования оптического волокна
Изобретение относится к волоконной оптике, в частности к технологии изготовления волоконных световодов для линий связи и оптических датчиков

Изобретение относится к направляющим втулкам для вытягивания волокна, а также к системе и способу контроля температуры направляющей втулки

Изобретение относится к технологии оптических материалов и может быть использовано в интегральной оптике для изготовления волноводов и волноводных структур, а также для изготовления волноводных датчиков и сенсоров
Наверх