Устройство для управления дозированием сыпучих материалов

 

Изобретение относится к электрическим средствам управления дозированием диэлектрических сыпучих материалов и может быть использовано в технологических процессах, связанных с переработкой или применением сыпучих материалов. Целью изобретения является повышение производительности устройства. Для достижения цели в устройстве для управления дозированием сьтучих материалов частотозадающая цепь генератора зашунтирована электрическим сопротивлением. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (ц g G 05 D 7/06

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (61) . 1126932 (21) 4207777/24-24 (22) 07. 01. 87 (46) 23. 07. 88. Бюп. В 27 (71) Научно-исследовательский институт физики конденсированных сред

Ереванского государственного университете (72) А,И.Цатурян и В,М,Миняйло (53) 62-50 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 1126932, кл, G 05 D 7/06, 1с083.

ÄÄSUÄÄ 14117>7 А 2 (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОЗИРОВАНИЕМ СЬ1ПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ (57) Изобретение относится к электрическим средствам управления дозированием диэлектрических сыпучих материалов и может быть использовано в технологических процессах, связанных с переработкой или применением сыпучих материалов. Целью изобретения является повьппение производительности устройства. Для достижения цели в устройстве для управления дозированием сыпучих материалов частотоэадаюг ая цепь генератора зашунтирована электрическим сопротивлением. 2 ил.

1411717

1

Изобретение относится к электри ческим средствам управления дозироваImeM диэлектрических сыпучих материа лов может быть использовано в техУ

5 нологических процессах, связанных с переработкой или применением сыпучих материалов, и является усовершенство|ванием устройства по авт. св, 11126932.

f0

Цель изобретения — повышение производительности устройства.

На фиг.1 изображена структурная

° ° ° схема устройства; на фиг.2 — эквиваентная электрическая схема устрой- 15 ства.

Устройство для управления дозиро ванием сыпучих материалов содержит генератор 1 регулируемой частоты к выходу которого подключен последо- 20 вателъный резонансный контур из дрос селя 2, индуктивность которого Ьк, и конденсатора 3, емкость которого

С„, параллельно последнему включены электродный питатель 4 с электродами 25

5 и 6, обладающий электрической емкостью С д,, и через приемник 7 сыпучего материала, электрическая емкость которого С „, частотозадающая ,. цепь генератора 1, зашунтированная

1 ! электрическим сопротивлением 8, например резистором, номинал которого

Кш.

Параметры элементов устройства, устанавливают из следующих условий.

Емкость конденсатора резонансного ( контура намного больше емкости электродного питателя, т.е. С к » С „

1 в силу чего питатель практически не влияет на режим работы резонансного 40 контура, Эквивалентное электрическое сопротивление участка соединенных последовательно"приемника сыпучего материала и шунтирующего сопротивления 45 намного больше электрического сопротивления емкости резонансного конту1 . 1 ра, т. е. — — - + R

tdCp ш ыС, в силу чего этот участок также практически не влияет на режим работы резонансного контура, Входное электрическое сопротивление частотозадающей цепи генератора намного больше номинала шунтирующе 55 го электрического сопротивления 8 и практически не вызывает перераспределения напряжения между включенными последовательно приемником 7 и электрическим сопротивлением 8, образующими делитель напряжения, При незаполненном материалом приемнике падение напряжения на шунтирующем сопротивлении (в частотозадающей цепи генератора) таково, что частота генератора отличается от частоты собственных колебаний резонан1 сного контура — 4) = — — — °

Гь,c „

При заполнении приемника требуемым количеством материала напряжение на шунтирующем сопротивлении таково, что частота генератора равна собственной частоте колебаний резонансно- го контура.

Устройство работает следующим образом.

Сыпучий материал загружают в электродный питатель 4, откуда он истекает в приемник 7. В начальный момент выдачи порции частота генератора 1 не совпадает с частотой собственных колебаний контура. Поэтому напряжение на электродном питателе

4, равное падению напряжения на конденсаторе 3 резонансного контура, мало и практически не влияет на истечение материала из питатела, Шунтирующее сопротивление 8 включено в частотоэадающую цепь так, что при увеличении падения напряжения на нем частота генератора стремится к частоте собственных колебаний резонансного контура Cd .. Увеличение падения напряжения на шунтирующем сопротивлении 8 происходит вследствие увеличения электрической емкости приемника 7 при заполнении его диэлектрическим материалом.

Таким образом, по мере заполнения приемника диэлектрическим материалом частота колебаний генератора приближается к частоте собственных колеба ний контура. В результате напряжение на конденсаторе 3 контура, а значит, и на электродном питателе 4 возрастает, что обусловлено приближением схемы к режиму резонанса напряжений.

Благодаря увеличению напряжения подача материала из питателя уменьшается.

С приближением схемы к режиму резонанса напряжение на шунтирующем сопротивлении 8 увеличивается не только за счет увеличения электрической емкости приемника 7, но и благодаря

141) 71?

Фиа2 возрастанию напряжения на конденсаторе 3 резонансного контура, к которому подключены соединенные последовательно сопротивление 8 и приемник

7 (фиг,2). Поэтому с приближением к резонансу частота генератора начинает меняться все более резкое и резонанс в схеме наступает быстрее.

В режиме резонанса напряжений напряжение на элементах контура (конденсаторе С и индуктивности 1.к)может во много раэ превышать напряжение на его входе. Поэтому в момент !5 заполнения приемника 7 требуемым количеством материала, когда частота генератора 1 становится равной частоте собственных колебаний резонансного контура, напряжение на элек- 2р тродном питателе 4 возрастает настолько, что истечение материала иэ йе го прекращает ся, и выдача порции завершается. Благодаря тому, что установление резонансной частоты в схеме происходит относительно быстро, сокращается продолжительность завершения выдачи порции и производительность устройства, таким образом, повьппается, формула изобретения

Устройство для управления дозированием сыпучих материалов по авт. св. В,1126932, о тлич ающе е с я тем, что, с целью повышения производительности устройства, частотозадающая цепь генератора частоты зашунтирована электрическим сопротивлением и через приемник сыпучего материала подсоединена параллельно конденсатору резонансного контура,

Устройство для управления дозированием сыпучих материалов Устройство для управления дозированием сыпучих материалов Устройство для управления дозированием сыпучих материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области регулирования и может быть использовано для точного автоматического регулирования сверхмалых и малых расходов текучих сред, в том числе химически агрессивных, преимущественно в опытных производствах

Изобретение относится к области гидроавтоматики и может быть использовано для регулирования расхода насыщенных и близких к состоянию насыщения жидкостей

Изобретение относится к устройствам для регулирования расхода текущей среды и может быть использовано в различных отраслях промьшшенности в качестве технологического оборудования для управления расходом жидких и газонасыщенных сред

Изобретение относится к технике автоматизации водораспределения в ирригации

Изобретение относится к автоматике , в частности к устройствам для регулирования расхода рабочей среды с ферромагнитнь ми частицами, предназначено для регулирования скорости течения нефтегазового выброса и может найти применение в различных отраслях народного хозяйства для отсечки и регулирования потока жидкости или газа в трубопроводах

Изобретение относится к устройствам регулирования расхода и может быть использовано в вакуумной технике , в аналитической химии, в кванТОБОЙ технике, в радиоспектроскопии для обеспечения высокоточного дозирования малых количеств газа

Изобретение относится к области автоматики, в частности к устройствам для регулирования расхода жидкого или сыпучего материала

Изобретение относится к устройствам автоматического регулирования расхода и может быть использовано i для поддержания за цанного расхода потока постоянным

Изобретение относится к технике реагентной очистки промьштенных сточных вод и может быть использовано при автоматическом регулировании процессов очистки хромсодержащих и циансодержащих сточных вод цехов гальванопокрытий

Изобретение относится к технике автоматического регулирования и может использоваться для управления закрытыми мелиоративными системами

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в системах добычи и транспортировки газа и жидкости, в газоперекачивающих, энергетических и химических установках

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в системах добычи и транспортировки газа и жидкости, в газоперекачивающих, энергетических и химических установках

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в жидкостных ракетных двигателях (ЖРД), авиации, космонавтике, энергетических и химических установках, а также в системах добычи и транспортировки газов и жидкостей

Изобретение относится к области систем оперативного производственного планирования

Изобретение относится к управлению и технике автоматического регулирования расхода жидкостей и газов

Изобретение относится к приборостроению, в частности может быть использовано там, где необходимо регулирование расходов жидких и газообразных сред путем дросселирования

Изобретение относится к области машиностроения и предназначено для использования в системах добычи и транспортировки газа и жидкости, в газоперекачивающих, энергетических и химических установках

Изобретение относится к системам управления и может быть использовано, в частности, в системах управления силовыми установками летательных аппаратов, например, вертолетов

Изобретение относится к системам перекачивания текучей среды, а более конкретно к упрощенной системе перекачивания текучей среды, в которой по существу предотвращается измерение многофазного потока текучей среды во время перекачивания текучей среды от источника к месту назначения
Наверх