Устройство для автоматической настройки рабочих органов рыборазделочной машины

 

i аазеетматбю " О Il

ИЗОБРЕТЕНИЯ ии659!25

СоЮз Ссветскнх

Соцнвлнстннескнх

Республик

I(АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 13.10.75 (21) 2181437/28-13 с присоединением заявки № (23) Приоритет (51) М. Кл.

А 22С 25/14

Государственный комитет по делам нзобретеннй (43) Опуоликовано 30.04.79. Бюллетень № 16 (53) УДК 664.95.05 (088.8) N открытнн (45) Дата опублш ова пя описания 30.04.79 (72) Авторы изобретения

В. В. Собченко, В. М. Токмаков, Л. И. Токмакова и А. В. Фролов

Дальневосточный ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. В. В. Куйбышева (71) Заявитель (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКИ

РАБОЧИХ ОРГАНОВ РЫБОРАЗДЕЛОЧНОЙ МАШИНЫ

Изобретение относится к области автоматизации обработки рыбы и может быть использовано в рыборазделочных машинах для автоматической настройки ее рабочих органов в зависимости от толщины рыбы, расположенной на транспортирующем органе перпендикулярно к движению.

Известно устройство для автоматической настройки рабочих органов рыборазделочной машины, содержащее датчик измеряемого параметра рыбы, генератор импульсов, шаговый двигатель, связанный посредством усилителя с выходом коммутатора, конечные выключатели, элементы задержки, блок управления движением рабочего органа, конъюнкторы и преобразователь непрерывной величины во временной интервал (1).

Недостатком этого устройства является сравнительно невысокая производительность, так как рабочий орган после обработки каждого экземпляра рыбы возвращается в положение, соответствующее минимальному (или максимальному) размеру рыбы.

Цель изобретения — увеличить быстродействие и возможность настройки рабочих органов на обработку различных видов рыб.

Поставленная цель достигается тем, что предлагаемое устройство для автоматической настройки рабочих органов рыборазделочной машины снабжено компаратором, датчиком среднего положения рабочего органа и формирователем модуля, включенным между датчиком измеряемого параметра рыбы и преобразователем непрерывной величины во временной интервал, при

ip этом компаратор и датчик среднего положения рабочего органа соединены с входом блока управления движением рабочего органа, а вход компаратора связан с датчиком измеряемого параметра.

15 На фиг. 1 представлена принципиальная схема устройства; на фиг. 2 — показаны временные диаграммы напряжений и сигналов.

Устройство состоит из датчика 1 измеряемого параметра рыбы, генератора 2 импульсов, шагового двигателя 3, связанного посредством усилителя 4 с выходом коммутатора 5, конечных выключателей 6 и 7, элементов 8 и 9 задержки, блока 10 управления движением рабочего органа, коньюнкторов 11 и 12, преобразователя 13 непрерывной величины во временной интервал, компараторов 14 и 15, датчика 16 среднего положения рабочего органа и

65 формирователя 17 модуля, включенного между датчиком 1 измеряемого параметра рыбы и преобразователем 13 непрерывной величины во временной интервал, при этом компаратор 14 и датчик 16 среднего положения рабочего органа соединены с входами блока 10 управления движением рабочего органа, входы компараторов 14 и 15 связаны с датчиком 1 измеряемого параметра рыбы.

Кроме того, предлагаемое устройство содержит блок 18 памяти, вычислительный блок 19, источник 20 регулируемого опорного напряжения.

Датчик 1 измеряемого параметра рыбы состоит из подпружиненного щупа 21, выполненного в виде шторки, соединенной с валом ротора 22 вращающегося трансформатора, косинусная обмотка 23 которого через диодный мост 24 включена на вход операционного усилителя 25 параллельно с источником 26 опорного напряжения.

Блок 10 управления движением рабочего органа содержит два аналогичных узла формирования команд «Вперед» и «Назад».

Причем узел формирования команды

«Вперед» состоит из дизъюнктора 27, соединенного через конъюнктор 28 с дизъюнктором 29, к второму входу которого подключен выход конъюнктора 30. Один вход конъюнктора 30 соединен с выходом преобразователя 13 непрерывной величины во временной интервал, а его инверсный вход подключен к выходу компаратора 14. Выход дизъюнктора 29 связан с выходами конъюнктора 11 и дизъюнктора 27.

Узел формирования команды «Назад» состоит из дизъюнктора 31, соединенного через конъюнктор 32 с дизъюнктором 33, к второму входу которого подключен выход конъюнктора 34. Один вход конъюнктора

34 подключен к преобразователю 13 непрерывной величины во временной интервал, а второй вход — к выходу компаратора 14, Выход дизъюнктора 33 связан с входами конъюнктора 12 и дизъюнктора 31. Вторые входы конъюнкторов 28 и 32 подключены к конечным выключателям 6 и 7 датчика 16 среднего положения рабочего органа.

Вычислительный блок 19 включает операционный усилитель 35, охваченный обратной связью с помощью резистора 36 с двумя входами через резисторы 37 и 38.

Устройство работает следующим образом.

Подлежащая обработке рыба укладывается в кассету с фиксацией ее головы в упорную планку, установленную таким образом, чтобы среднестатистическая рыба в последующем не вызывала перемещения рабочего органа.

При движении транспортирующего органа рыба подходит к датчику 1 измеряемого

40 параметра рыбы и отклоняет подпружиненный щуп 21, который поворачивает ротор

22 вращающегося трансформатора на некоторый угол а. Величина этого угла пропорциональна толщине измеряемой рыбы.

На входе косинусной обмотки 23 вращающегося трансформатора появляется напряжение, пропорциональное косинусу угла а, которое выпрямляется и сравнивается с напряжением источника 26 опорного напряжения. Разность указанных напряжений подается на вход операционного усилителя

25, напряжение U< на выходе которого будет пропорционально толщине измеряемой рыбы.

Максимальное значение напряжения U< запоминается блоком 18 памяти, напряжение U2 на выходе которого будет пропорционально максимальной толщине рыбы.

Временные диаграммы напряжений U> и U представлены на фиг. 2, а, Напряжение U< подается также на компаратор 15, который срабатывает в самом начале измерения и через элемент 8 задержки, равной времени

4 измерения самой большой рыбы, подает разрешающий сигнал b на работу преобразователя 13 непрерывной величины во временной интервал. Временная диаграмма сигнала b показана на фиг. 2, б.

В процессе настройки устройства с помощью источника 20 регулируемого опорного напряжения устанавливают эталонное напряжение У„равное напряжению U при измерении средней по величине рыбы, которое подается на первый вход компаратора 14. Компаратор срабатывает и подает единичный сигнал на инверсные входы конъюнкторов 30 и 34. Однако сигнала на выходе конъюнктора 34 нет, так как с выхода преобразователя 13 непрерывной величины во временной интервал сигнал а не подается.

Предположим, что измеряемая рыба больше, чем средняя, тогда напряжение Uz (фиг. 2,в) при времени t2 становится равным напряжению U, и компаратор 14 отключается, т. е. сигнал íà его выходе становится равным нулю (фиг. 2, г), а отсутствие сигнала на инверсном входе конъюнктора 30 разрешает работу узла выбора направления движения в сторону «Вперед» при наличии сигнала а на выходе преобразователя 13.

Формирование сигнала а на выходе преобразователя 13 производится следующим образом.

Если, например, измеряемая рыба больше средней, то напряжение U2 больше U>.

С помощью резисторов 37 и 38 эти напряжения алгебраически суммируются и их положительная разность подается на вход операционного усилителя 35. На выходе усилителя появляется напряжение Uq, величина которого равна входному напряже659125 нию, умноженному на коэффициент усиления k операционного усилителя г — (г е). (1) С помощью резистора 36 регулируется величина коэффициента усиления k операционного усилителя и тем самым производится настройка вычислительного устройства на обработку данного вида рыбы, в чем нетрудно убедиться на основании следующих рассуждений.

Известно, что, например, между длиной головы у и максимальным значением ес толщины х существует линейная зависимость, описываемая уравнением регрессии у=ах+6, (2) где а и b — постоянные коэффициенты, характеризующие вид рыбы.

Очевидно, что среднее значение длины головы рыбы у,р может быть получено по уравнению (2) путем подстановки в него средней толщины х,р, т. е. у, =ах„+ b. (3) Отклонение длины головы любой рыбы от средней Лу определяется разностью уравнения (2) и (3)

Лу = у — у, =- а (х — х,р). (4)

В предлагаемом устройстве среднее значение величины х,р устанавливается напряжением У„ а величина х пропорциональна U>. Из уравнений (1) и (4) видно, что напряжение на выходе операционного усилителя пропорционально разности длины головы измеряемой рыбы и средней по величине, причем коэффициент усиления k соответствует коэффициенту а, характеризующему вид рыбы.

Так как разность напряжений U — U, в общем случае может быть как положительной (при измеряемой рыбе больше средней величины), так и отрицательной (при измеряемой рыбе меньше средней величины), то для получения модуля величины, пропорциональной указанной разности напряжений на выходе вычислительного устройства включен формирователь 17 модуля, на выходе которого сигнал будет пропорционален абсолютному значению входной величины. Этот сигнал подается на вход преобразователя 13 непрерывной величины во временной интервал, на выходе которого появляется сигнал d длительностью t>, пропорциональной абсолютной величине разности напряжений Uq — U, Сигнал d подается на входы конъюнкторов 30 и 34, но так как на вторых входах этих конъюнкторов сигнал с равен нулю (при измеряемой рыбе больше средней величины), то появляется сигнал только на выходе конъюнктора 30, который через дизъюнктор 29 подается на первый вход конъюнктора 11, 1йк как на второй вход этого конь5

65 юнктора подключен генератор 2 импульсов, то на выходе е этого коныонктора появляются импульсы (фиг. 2,е), которые через вход «Вперед» коммутатора 5 и усилителя 4 подаются на шаговый двигатель 3, перемещающий рабочий орган в сторону «Вперед». Величина перемещения рабочего органа пропорциональна числу импульсов, поданных на шаговый двигатель, которое, в свою очередь, зависит от частоты генератора импульсов и времени t> длительности сигнала d на выходе преобразователя

13. Исчезновение сигнала d приводит к прекращению подачи импульсов на шаговый двигатель, который останавливается и фиксирует рабочий орган в положении, соответствующем обрабатываемому параметру измеренной рыбы.

По истечении выдержки времени 4, обеспечиваемой элементом 9 задержки после начала работы преобразователя 13, подается сигнал f на входы дизъюнкторов 27 и 31.

Однако сигнал появляется только на выходе конъюнктора 32, так как в датчике 16 среднего положения рабочего органа замкнут конечный выключатель 6, через который подается сигнал от источника питания на второй вход конъюнктора 32. Сигнал с выхода конъюнктора 32 через дизыонктор

33 подается на вход конъюнктора 12, и так как второй вход этого конъюнктора подключен к генератору 2 импульсов, то на

его выходе g появляются импульсы, которые подаются через вход «Назад» коммутатора 5 и усилитель 4 на шаговый двигатель 3, который начинает вращаться в обратном направлении, перемещая рабочий орган в исходное среднее положение. Сигнал с выхода дизъюнктора 33 подается на вход дпзъюнктора 31 для обеспечения обратной связи, позволяющей получать сигнал на выходе дизъюнктора 33 при исчезновении сигнала задержки f, т. е. перемещение рабочего органа в исходное среднее положение будет производиться до тех пор, пока не разомкнется конечный выключатель 6 датчика 16 среднего положения рабочего органа.

В исходном среднем положении рабочего органа оба конечных выключателя G и 7 разомкнуты. во всех положениях «Вперед» замкнут конечный выключатель 6, а выключатель 7 разомкнут и. наоборот, во всех положениях рабочего органа «Назад» замкнут конечный выключатель 7, а конечный выключатель 6 разомкнут. Сигнал f сбрасывает сигнал с блока 18 памяти, и схема приходит в исходное состояние.

Если измеряемая рыба меньше средней, то в этом случае эталонное напряжение

Ui больше напряжения U, компаратор 14 остается включенным в течение всего цикла, и сигнал с на его выходе равен единице. Наличие единичного сигнала на инверсном входе конъюнктора 30 запрещает появ659125

65 ление сигнала на его выходе. Так как сигнал с подается также на вход конъюнктора 34, то при наличии на его втором входе единичного сигнала а с выхода преобразователя 13, íà его выходе появляется сигнал, который через дизъюнктор 33 подается на вход конъюнктора 12. Так как второй вход этого конъюнктора подключен к генератору 2 импульсов, то на его выходе появляются импульсы, число которых определяется частотой генератора 2 импульсов и длительностью сигнала d, снимаемого с выхода преобразователя 13 непрерывной величины во временной интервал. Указанные импульсы через вход «Назад» коммутатора 5 и усилитель 4 подаются на шаговый двигатель 3, ротор которого поворачивается на угол, пропорциональный числу импульсов поданного напряжения, и перемещает рабочий орган в направлении «Назад». Движение «Назад» продолжается дотех пор, пока не исчезнет сигнал d на выходе преобразователя 13, длительность которого пропорциональна абсолютному значению разности толщины измеряемой и средней по величине рыбы.

Перемещение рабочего органа в исходное среднее положение производится с помощью сигнала f, снимаемого с выхода элемента 9 задержки, который через дизьюнктор 27, конъюнктор 28 и дизъюнктор

29 подается на вход конъюнктора 11. На выходе е конъюнктора 11 появляются импульсы, которые через вход «Вперед» коммутатора 5 и усилитель 4 подаются на шаговый двигатель 3. Последний возвращает рабочий орган в исходное среднее положение, в котором размыкаются контакты конечных выключателей 6 и 7, причем в данном случае выключатель 7 снимает сигнал с входа конъюнктора 28 и подача импульсов на шаговый двигатель 3 прекращается.

Увеличение быстродействия рабочего органа в предлагаемом устройстве по сравнению с прототипом достигается за счет возвращения рабочего органа в исходное положение, соответствующее настраиваемому параметру среднестатистической рыбы, т. е, при измерении и обработке среднестатистической рыбы рабочий орган не перемещается.

Известно, что распределение рыб разной величины в уловах подчиняется нормальному закону. Суммарный путь S„„ïðîõîдимый рабочим органом во время настроечных операций при обработке одной выборки рыб, если рабочий орган возвращается после обработки каждого экземпляра в положение, соответствующее минимальной или максимальной рыбе, определяетея выражением

S,=2 1, m„ (5) .!=I где 1; — путь, проходимый рабочим opra10

ЗО

60 ном при обработке рыб одинаковой толщины для заданного i-го интервала толщины;

m; — плотность относительной частоты (плотность вероятности, приходящаяся на принятый интервал); и число интервалов в выборке.

Прп всзвращснии рабочего органа после каждой операции в положение, соотBÎTcTвующсе обраб",T:ывасмому параметру среднестатистической рыбы полный путь 5,„ проходимый (33! 0!им органом Do время ..аc!ðîå÷íûõ операций при обработке одной выборки, определяется выражением

ni2

5,, = 4 g (l„— l,.) m,.

1=-1

Анализ гистограмм нескольких выборок, например, минтая, по формулам (5) и (б) показывает, что при использовании среднего положения в качестве исходного общий настроечный путь рабочего органа S,ð меньше S„, примерно в 2,3 — 2,6 раза, что при одинаковых скоростях перемещения рабочего органа обеспечит сокращение общего времени настроечных операций и тем самым увеличит производительность рыборазделсчной машины.

Возможность использования устройства для обработки различных видов рыб обеспечивается быстрой установкой коэффициента а, уравнения регрессии нового вида рыбы с помощ:.ю резистора 36, средней толщины х„, нового вида рыбы с помощью эталонного напряжения U,.

Формула изобретения

Устройство для автоматической настройки рабочих органов рыбораздслочзсй машины, содержащее датчик измеряемого параметра рыбы, генератор импул,сов, шаговый дзигатель, связанный посрсдствсм усилителя с выходом коммутатора, конечные выключатели, элементы задержки, блок управления движением рабочего органа, ксныснктсры I! преобразователь непрерывной величины во временной интервал, о тлич а. ющес ся тем, что, с целью увеличения быстродействия и возможности настройки рабочих органов на обработку различных видов рыб, оно снабжено компаратором, датчиком среднего положения рабочего органа и формирователем модуля, включенным между датчиком измеряемого параметра рыбы и преобразователе. пепсерывной величины во временной интерва"«, ри этом компаратор и датчик среднего положения рабочего органа соединены с входом блока управления движе:.ием рабочего органа; а вход компаратора связан с датчиком измеряемого параметра.

Источники информации, принятые во внимание грн экспертизе.

1. Авторское свидетельство СССР

¹ 556769, кл. А 22С 25/14, 28,05,75.

Сов.-авитедь Г. Богач ва

Редактор М. Дмитриева

Техоот Л. 1(".ìûøHèêîâà

Еор актов т Хмепев

Заказ 695;5

Подпп .-..oc

Изд. ¹ 310

1п ак «(i)

Типография, пр. Сапунова, 2

Устройство для автоматической настройки рабочих органов рыборазделочной машины Устройство для автоматической настройки рабочих органов рыборазделочной машины Устройство для автоматической настройки рабочих органов рыборазделочной машины Устройство для автоматической настройки рабочих органов рыборазделочной машины Устройство для автоматической настройки рабочих органов рыборазделочной машины 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технологическому оборудованию рыбной промышленности и может быть использовано для обработки рыбы

Изобретение относится к способу потрошения рыбы, в особенности выращенной в рыбоводческом хозяйстве, например рыбы лососевых пород

Изобретение относится к рыбной промышленности, а именно к оборудованию для обезглавливания крупных рыб, в частности рыб лососевых и тресковых пород

Изобретение относится к способу ориентирования мертвой рыбы, у которой необходимо отделить головную часть от туловища в заданном месте ножом, режущая кромка которого расположена поперечно ориентации рыбы, в плоскости резания, относительно которой ориентируют рыбу

Изобретение относится к устройству для управления началом работы по меньшей мере одного инструмента в машине для обработки рыбы, в которой инструмент и рыбу перемещают друг относительно друга по заданному пути транспортировки, содержащему направляющий элемент для определения положения рыбы относительно инструмента, установленный с возможностью внедрения внутрь рыбы

Изобретение относится к средствам малой механизации для пооперационной обработки рыбы

Изобретение относится к рыбной промышленности

Изобретение относится к рыбной промышленности и может быть использовано при обработке рыб малых и преимущественно средних размеров

Изобретение относится к рыбной промышленности и может быть применено в составе рыборазделочных машин при обработке рыб малых и преимущественно средних размеров

Изобретение относится к рыбообрабатывающей промышленности
Наверх