Устройство для моделирования прогиба корпуса турбины

 

Изобретение относится к области аналого-цифровой вычислительной техники и предназначено для эффективного контроля радиальных зазоров между ротором и корпусом турбины, а также предупреждения возникновения аварийной ситуации при ее работе. Цель изобретения - повышение точности - достигается тем, что в устройство введены блоки, позволяющие пропускать сигналы с датчиков (термопар) последовательно во времени через один усилитель, запоминать эти сигналы в цифровом виде и обрабатывать их в конце каждого цикла работы. 1 ил.

А1

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

„.SU„„3548, (51) 5 G 06 G 7/68

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ по изОБРетениям и отнРытиям пРи Гннт сссР (21) 4444628/24-24 (22) 20,06,88 (46) 07.03.90. Бюл. № 9 (71) Институт проблем машиностроения

АН УССР (72) Ю,M,Èàöåâèòûé, В.А.Палей, В,А.Маляренко, О.С.Цаканян и Ю.Л.Стрельцов (53) 681.3 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 449352, кл. G 06 G 7/68, 1973.

Авторское свидетельство СССР

1 947881, кл, G 06 G 7/68, 1982. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

ПРОГИБА КОРПУСА ТУРБИНЫ

Изобретение относится к аналогоцифровой вычислительной технике и предназначено для эффективного контроля радиальных зазоров между ротором и корпусом турбины, а также предупреждения возникновения аварийной ситуации при ее работе, Цель изобретения — повышение точности моделирования, На чертеже показана схема устройства, Устройство содержит блок 1 обработки, преобразования и хранения информации, блок 2 решения, блок 3 регистрации, делитель 4 напряжения и блок 5 управления, Блок 1 обработки, преобразования и хранения информации состоит из дат.— чиков 6 температуры корпуса турбины, коммутатора 7, фильтра 8 нижних,частот, усилителя 9, аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 10 и цифроана2 (57) Изобретение относится к аналогоцифровой вычислительной технике и предназначено для эффективного кон" троля радиальных -зазоров между ротором и корпусом турбины, а также предупреждения возникновения аварийной ситуации при ее работе. Цель изобретенияя — и ов ышение точнос ти — достигается тем, что, в устройство введены блокй, позволяющие пропускать сигна-. лы с датчиков (термопар) последовательно во времени через один усилитель, запоминать эти сигналы в цифровом виде и обрабатывать их в конце каждого цикла работы. 1 ил. логовых преобразователей (ЦАП) 11 С, Блок 2 решения состоит из вычитателей

12, сумматоров 13 и компараторов 14. 2

Блок 5 управления состоит из генератора 15 импульсов, счетчиков 16 и 17, дешифраторов 18 и !9, тригге- р ра 20 групп, элементов И 21-22 и пер- ф вого 23 и второго 24 элементов И. В качестве датчиков 6 используются термопары для определения температуры верха и низа в контролируемых поясах корпуса турбины.

Устройство работает следующим образом.

Исходное состояние счетчиков 16 и

17 нулевое, на первых выходах дешифраторов 18 и 19 единичное состояние, и на остальных нулевое, на выходе триггера 20 и на выходе первого элемента

И 21 единичное состояние. Коммутатор

7 к фильтру 8 нижних частот подключают первый датчик 6, сигнал с него, 3 i 5487 усиленный усилителем 9, подается на

1 вход АЦП 10. С приходом первого импульса на счетный вход счетчика 16 его состояние меняется на единицу, "1" появляется на втором выходе дешифратора 18 и подается на вход разрешения АЦП 10, разрешая начало преобраз ования. С и риходом следующего импульса "1" появляется на третьем

f0 . выходе дешифратора 18, по этому сигналу п рои сходит пре об раз о вание на

АЦП 10 и триггер 20 переходит в ну: левое состеяние, отключая первый дат"ч пс 6 от входа фильтра 8 нижних частот. При очередном импульсе "l" появ.ляется на четвертом выходе дешифратора 18 и на выходе первого элемента :И 22, которым дается разрешение на запись в первый регистр первого ЦАП 11, с приходом следующего импульса "1" появляется на пятом выходе дешифратора 18 и изменяется состояние счет-.чика 17, "1" появляется также на вто-,. ром выходе дешифратора 19, 25

С приходом очередного импульса счетчик 16 снова устанавливается в нулевое состояние, триггер 20 — в еди ничное, к входу фильтра 8 нижних час.. тот подключается второй датчик б, да лее работа устройства продолжается по

ЗО описанному алгоритму до тех пор, пока в первые регистры всех ЦАП 11 будут ! записаны коды напряжений, пропорциональные значениям ЭДС всех термопар, С приходом очередного импульса на пя- 35 том выходе дешифратора 18 сигнал "1" переводит счетчик 17 в очередное состояние и сигнал "1" появляется на последнем выходе дешифратора 19, а следовательно, и на вторых входах элементов И 23 и 24. Во,время следующего импульса "1" появляется на первом выходе дешифратора 18 и через элемент И 23 поступает на входы разреше45 ния ЦАП 11 в результате происходит одновременная перезапись информации из первых регистров во вторые регистры, на выходе ЦАП 11 появляются аналоговые сигналы, пропорциональные значениям ЭДС термопар „которые пода- 0 ются на соответствующие входы вычитателей 12, на выходах которых формируют ся потенциалы, пропо рциональ ные раз— ности температур соответствующих поясов и подаются на соответствующие входы сумматоров 13. На выходах сумматоров 13 формируются потенциалы, соответствующие прогибам корпуса турбины в измерительных поясах, которые поступают на соответствующие входы блока 3 регистрации и на первые входы соответствующих компараторов 14, на вторые входы которых подается потенциал-аналог допустимой величины прогиба, формируемый делителем 4 напряжения, В случае, если величина сигнала прогиба превышает значение потенциала-аналога допустимой величины прогиба, то с выхода компаратора 14 аварийный сигнал поступает в блок 3 регистрации.

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

Устройство для моделирования проги ба корпуса турбины, содержащее усилитель, 2п датчиков температуры корпуса турбины, и сумматоров, коммутатор, усилитель, генератор импульсов,.делитель напряжения и и вычитателей, выходы которых соединены с соответствующими входами и сумматоров, выход каждого комларатора соединен с соответствующим входом первой группы блока регистрации, выходы датчиков темпера- туры корпуса турбины подключены к соответствующим информационным входам коммутатора, о т д и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности моделирования, в него введены фильтр нижних частот, аналого-цифровой преобразователь, 2 и цифроаналоговых пре. образователей, первый и второй счетчики, первый и второй дешифраторы, два элемента И, триггер и две группы из 2п элементов И, выход коммутатора через последовательно соединенные фильтр нижних частот и усилитель соединен с информационным входом аналого-цифрового пре образ ователя, выход которого соединен.с информационными входами цифроаналоговых преобразователей, выходы каждой пары которых подключены к входам соответствующеFo вычитателя, каждый выход сумматора соединен с соответствующим входом второй группы блока регистрации и с первым входом соответствующего компаратора, второй вход которого подключен к выходу делителя напряжения, выход генератора импульсов соединен со счетным входом первого счетчика, выходы которого подключены к входам первого дешифратора, первый выход которого соединен с первым входом первого элемента И и с единичным входом.

Составитель А.Яицков

Техред А Кравчук

Редактор А.Козориз

Корректор М.Кучерявая

Заказ 142 Типаж 559 Попписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул. Гагарина, 101

5 1 5487 триггера, выход которого подключЬМ к первым входам элементов и первой группы, выходы которых соединены с управляющими входами коммутатора, второй выход первого дешифратора подключен к первому входу второго элемента И и к входу размещения преобразования аналого-цифрового п ре образ ователя, вход запрета которого соединен с нулевым входом триггера и с третьим выходом первого дешифратора, четвертый выход которого подключен к первым входам элементов И второй группы, выходы которых соединены с соответствующими входами считывания циф98 6 роаналоговых преобразователей, входы разрешения преобразования которых подключены к выходу первого элемента

И, пятый выход первого дешифратора соединен со счетным входом второго счетчика, выходы которого подключены к входам второго дешифратора i-й (i

=1,2,...2п), выход которого соединен с вторыми входами i-х элементов И первой и второй групп, (2п+1)-й выход второго дешифратора подключен к вторым входам первого и второго элементов И, выход второго элемента. И соединен с входами сброса счетчиков,

Устройство для моделирования прогиба корпуса турбины Устройство для моделирования прогиба корпуса турбины Устройство для моделирования прогиба корпуса турбины 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при исследовании состояний изгибаемых стержневых конструкций, применяемых в машиностроении, строительстве и других отраслях

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике и может быть использовано для исследования изгибных колебаний кольца

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике и может быть использовано при исследовании .колебаний механических систем

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для автоматизированного синтеза плоских направляющих и передаточных шарнирно-рьгаажных многозвенных механизмов по части и полному числу параметров

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике и может быть использовано при моделировании колебаний механических устройств, расчетная схема которых сводится к стержневым системам, и является усовершенствованием устройства по авт.св

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике и предназначено для исследования стержневых систем, содержащих изгибаемые стержни с одностороннее работающими шарнирами, методом моделирования
Наверх