Устройство контроля работоспособности ленточного конвейера

 

Изобретение относится к автоматизации конвейерного транспорта. Цель изобретения - повышение надежности контроля завала конвейера. Для этого датчик активной мощности (ДАМ) 2 формирует сигнал, который в пусковом режиме достигает максимального значения. Сигнал от ДАМ 2 поступает в блок 10 памяти, в котором он запоминается, и при отсутствии транспортируемого сыпучего материала (СМ) опредеИзобретение относится к автоматизации конвейерного транспорта и может быть использовано для технической диагностики работоспособности ленточных конвейеров, предназначенных для перемещения сыпучих материалов в горизонтальной плоскости . Цель изобретения - повышение надежности контроля завала конвейера. ляет величину мощности холостого хода конвейера. Сигнал, записанный блоком 10 памяти, поступает на один вход блока 4 суммирования , который непрерывно вычитает его из текущего сигнала ДАМ 2 и формирует сигнал, пропорциональный загрузке конвейера . Сигналы с датчика 13 скорости непрерывно преобразуются в сигнал, пропорциональный текущей скорости ленты, и после дальнейших преобразований умножается с сигналом от датчика 21 плотности СМ, Полученный сигнал перемножается с сигналом вычислителя 22 максимально возможной площади поперечного сечения транспортируемого СМ на ленте конвейера. Сигнал от блока 4 суммирования делится на полученный сигнал и после усреднения и масштабирования поступает на измерительный прибор 26, показывающий текущую величину усредненного коэффициента заполнения ленты транспортируемым СМ, а также сравниозется с максимальной допустимой величиной коэффициента заполнения ленты СМ. Результаты сравнения высвечиваются на индикаторе и м.б. использованы для управления потоком поступающего на конвейер СМ. 1 ил. На фиг. 1 и 2 приведена схема устройства контроля завала горизонтального ленточного конвейера. Устройство контроля работоспособности ленточного конвейера содержит блок 1 управления, датчик 2 активной мощности привода, блок 3 дифференцирования, блок 4 суммирования, нуль-орган 5, ключи 6 и, 7, триггеры 8 и 9, блок 10 памяти, элемент 11 задержки, блок 12 деления, датчик 13 скоросл с сл ю ч сл 00

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (з(>с В 65 G 43/08

ГОСУДАРСТВЕ ННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И OTKPblTM>lM

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4734356/03 (22) 08.06.89 (46) 07.09.92. Бюл, N 33 (71) Одесский технологический институт пищевой промышленности им, М.В.Ломоносова и Центральный научно-исследовательский и проектный институт ЦНИ И Промэернопроект (72) В.А.Хобин, А.И,Павлов, В.M.Ëåâèíñêèé, А.Г.Плеве, А,А.Равдин и А.А.Захарченко (56) Авторское свидетельство СССР

М 742291, кл. В 65 G 43/08, 1980.

Авторское свидетельство СССР

% 1685834, кл. В 65 G 48/04, 1989. (54) УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЛЕНТОЧl-(ОГО КОНВЕЙЕРА (57) Изобретение относится к автоматизации конвейерного транспорта. Цель изобретения — повышение надежности контроля завала конвейера. Для этого датчик активной мощности (ДАМ) 2 формирует сигнал, который в пусковом режиме достигает максимального значения. Сигнал от ДАМ 2 поступает в блок 10 памяти, в котором он запоминается, и при отсутствии транспортируемого сыпучего материала (СМ) опредеИзобретение относится к автоматизации конвейерного транспорта и может быть использовано для технической диагностики работоспособности ленточных конвейеров, предназначенных для перемев(ения сыпучих материалов в горизонтальной плоскости.

Цель изобретения — повышение надежности контроля завала конвейера.. Я2„„1759758 А1 ляет величину мощности холостого хода конвейера. Сигнал, записанный блоком 10 памяти, поступает на один вход блока 4 сум-! мирования, который непрерывно вычитает его из текущего сигнала ДАМ 2 и формирует сигнал, пропорциональный загрузке конвейера. Сигналы с датчика 13 скорости непрерывно преобразуются в сигнал, пропорциональный текущей скорости ленты, и после дальнейших преобразований умножается с сигналом от датчика 21 плотности

СМ, Полученный сигнал перемножается с сигналом вычислителя 22 максимально возможной площади поперечного сечения транспортируемого CM на ленте конвейера.

Сигнал от блока 4 суммирования делится на полученный сигнал и после усреднения и масштабирования поступает на измерительный прибор 26, показывающий текущую величину усредненного коэффициента заполнения ленты транспортируемым СМ, а также сравнивается с максимальной допустимой величиной коэффициента заполнения ленты CM. Результаты сравнения д высвечиваются на индикаторе и м.б. использованы для управления потоком поступаю- щ щего на конвейер t:M. 1 ил.

На фиг. 1 и 2 приведена схема устройства контроля завала гориэонтальноголенточного конвейера.

Устройство контроля работоспособности ленточного конвейера содержит блок 1 управления, датчик 2 активной мощности привода, блок 3 дифференцирования, блок

4 суммирования, нуль-орган 5, ключи 6 и 7, триггеры 8 и 9, блок 10 памяти, элемент 11 задержки, блок 12 деления, датчик 13 скоро1759758

u<(t) = К1 h, W(t), сти, блок 14 контроля скорости, блоки 15 и

16 масштабирования, блоки 17-20 умножения, датчик 21 плотности сыпучего транспортируемого материала. вычислитель 22 максимально возможной площади поперечного сечения транспортируемого сыпучего материала на ленте конвейера, задатчик 23 величины естественного откоса, задатчик

24 продольного коэффициента заполнения ленты, фильтр 25 низкой частоты, измери.тельный прибор 26, компаратор 27 и индикатор 28, Выход блока 1 управления обьединен с входом сброса вгорого триггера 9 и входом сброса блока 10 памяти. Датчик 2 активной мощности привода подключен к входу блока

3 дифференцирования, первому входу блока 4 суммирования и измерительному входу блока 10 памяти, выход которого соединен с вторым входом блока суммирования, Выход блока дифференцирования через последовательно соединенные первый ключ б и нуль-орган 5 соединен с оходом установки первого триггера 8, оход сброса которого обьединен с входом установки второго триггера 9 и выходом элемента 11 задержки.

Выход триггера 8 обьединен с входом элемента задержки и входом записи блока памяти. Выход блока суммирования через второй ключ 7 соединен с входом делимого блока 12 деления, Выход второю триггера 9 соединен с управляющими входами ключей

6 и 7. Датчик 13 скорости через последовательна соединенные блок 14 контроля скорости и первый блок 15 масштабирования соединен с входами первого блока 17 умножения и вторым входом в1орого блока 18 умножения, первый вход которого соединен с выходом блока 17 умножения, а выход — с первым входом третьего блока 19 умножения, Выход последнего соединен с первым входом четвертого блока 20 умножения, а его второй вход соединен с датчиком 21 плотности сыпучего транспортируемого материала. Второй вход блока 20 умножения соединен с выходом вычислителя 22 максимальна возможной площади поперечного сечения транспортируемого сыпучего материала на ленте конвейера, оход которого соединен с задатчиком 23 величины угла естественного аткаса сыпучего материала.

Выход блока 20 умножения подключен к входу делителя блока деления, выход которого через последовательно соединенные фильтр 25 низкой частоты и второй блок 16 масштабирования связан с измерительным прибором 26 и первым входом компаратора

27. Второй вход кампаратора соединен с задатчикам 24 максимальной величины ко20

55 эффициента заполнения ленты сыпучим материалом, а выход — с индикатором 28.

Устройство работает следующим образом.

При включении блока 1 управления начинает работать приводной электродвигатель конвейера. Датчик 2 актионой мощности, потребляемой электродвигателем, формирует сигнал, подаваемый на входы блока 3 дифференцирования и блока 4 суммирования. В пусковом режиме работы конвейера величина активной мощности. потребляемой электродвигателем, вначале возрастает — — ) О, достигая максиd W

dt мального значения, а затем по мере увеличения скорости ленты начинает снижаться, что приводит к изменению знака сигнала на выходе блока дифференцирования dW/dtO.

Изменение знака сигнала блока дифференцирования приводит к включению нуль-органа 5, так как кл1оч б замкнут, Кл оч 7 при этом разомкнут, После завершения пускового режима конвейера сигнал на выходе блока дифференцирования становится нулевым dW/dt = 0, поскольку величина активной мощности, потребляемой электродвигате IBM, практически не изменяется. Это приводит к отключению нуль-органа, при этом он задним фронтом сигнала на выходе устанавливает триггер 8, сигнал vo-, торого поступает на управляющий вход блока 10 памяти, измерительный вход которого соединен с датчиком активной мощности.

Блок памяти запоминает величину сигнала датчика активной мощности при отсутствии транспортируемого материала на ленте, определяющего величину мощности холостого хода конвейера.

Выходной сигнал триггера 8 подается также на элемент 11 задержки, который с выдержкой времени t cáðàñûaàåò триггер 8 и устанавливает триггер 9, выходной сигнал которого может быть использован как разрешение на включение предыдущей машины транспортно-технологической системы.

Величину времени, которая определяет продолжительность наличия сигнала на управляющем входе блока памяти, принимают такой, которая достаточна для записи сигнала датчика активной мощности в блок памяти. Сигнал, записанный блоком памяти, поступает на второй вход блока 4 суммирования, который непрерывно вычитает ега из текущего сигнала датчика активной мощности, таким образом формируется на выходе сигнал 04, пропорциональный загрузке конвейера и определяемый формулой

1759758

Uta(t) = К2 V (t).

25

55 где Ki — коэффициент пропорциональности

Поскольку имеется сигнал на выходе триггера 9. то ключ 6 разомкнут, а ключ 7 замкнут, сигнал блока суммирования подается на вход делимого блока 12 деления.

Сигналы датчика 13 скорости, преобразованные в непрерывный сигнал, пропорциональный текущей скорости ленты. масштабируется блоком 15 и поступает на оба входа блока 17 умножения l1 один из входов блока 18 умножения, на второй вход которого подается выходной сигнал блока

17 умножения, Таким. образом, выходной сигнал 01в блока 18 умножения соответствует выражению где К вЂ” коэффициент пропорциональности.

Блок 19 умножения перемножает сигналы датчика 21 плотности транспортируемого сыпучего материала и блока 18 умножения и формирует сигнал

Uto(t) = Кз Ч (t) р (с), где Кз — коэффициент пропорциональности, а блок 20 умножения перемножает его с сигналом вычислителя 22 максимально возможной площади поперечного сечения транспортируемого сыпучего материала на ленте конвейера.

Величина непрерывного сигнала вычислителя для заданной конструкции конвейера определяется величиной угла естественного откоса сыпучего материала, зависящего от вида сыпучего материала и его параметров. Эту информацию в вычислитель вводит оператор, посредством задатчика 23 перед запуском конвейера в работу, Величину коэффициента масштабирования блока 15 принимают меньше единицы и определя ют из следующих соображений. Для обеспечения необходимой помехоустойчивости контроля, а также исходя из необходимости согласования друг с другом работы блоков 17, 18, 19 и 20 умножения, наиболее рационально иметь напряжение на выходе блока 15 масштабирования при скорости ленты равной номинальной величине таким, чтобы при максимально возможных сигналах датчика плотности сыпучего транспортируемого материалаи вычислителя максимально возможной площади поперечного сечения материала на ленте. сигнал на выходе блока 20 умножения был близким к верхнему пределу сигнала, формируемого операционным усилителем постоянного тока, 30

Сигнал блока 20 умножения равен

Uzo(t) = КлЧ (t) p (т) S. где К4 коэффициент пропорциональности, подается на вход делителя блока деления, выходной сигнал которого

Ц4 t Ki ЛВ/(с) в(t К з(,) (.,) . усредняется на скользящем интервале времени фильтром 25 низкой частоты и масштабируется блоком 16 масштабирования.

Прокалиброванный сигнал блока 16 масштабирования поступает на измерительный прибор 26, показывающий текущую величину усредненного коэффициента ф заполнения ленты транспортируемым материалом, и на вход компаратора 27, на.второй вход которого подается сигнал от задатчика 24, определяющий максимально допустимую величину коэффициента заполнения ленты сыпучим материалом 7Pnpep .. Если ф > /ъред ., то компаратор срабатывает и своим сигналом включает индикатор 28, Кроме того, этот сигнал может быть использован для управления потоком поступающего на конвейер сыпучего материала.

При прекращении работы конвейера блок управления формирует сигнал, сбрасывающий триггер 9 и обнуляющий блок памяти. Это приводит к замыканию ключа

6 и размыканию ключа 7, а устройство таким образом оказывается подготовленным к последующему включению конвейера в работу.

Формула изобретения

Устройство контроля работоспособности ленточного конвейера, содержащее датчик активной мощности, соединенный с первыми входами блока памяти и блока суммирования, а также через блок дифферен цирования — с одним входом первого ключа, блок управления, подключенный к второму входу блока памяти и первому входу первого триггера, выход которого подключен к другому входу первого ключа и входу второго ключа, а выход первого ключа соединен через нуль-орган с первым входом второго триггера, выход которого подключен к третьему входу блока памяти и через элемент задержки к второму своему входу и второму входу первого триггера, выход блока памяти подключен к второму входу блока суммирования, выход которого соединен с другим входом второго ключа, а выход вто1759758

Составитель О.Капканец @

Редактор M.Ñòðeëüíèêoâà Техред М.Моргентал, Корректор N.Муска

Заказ 3149 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101 рого ключа соединен с первым входом блока деления, выход которого через последовательно соединенные фильтр низких частот и первый блок масштабирования подключен к измерительному прибору M первому входу компаратора. с вторым входом которого соединен задатчик предельного коэффициента заполнения ленты, выход компаратора подключен к индикатору, датчик плотности сыпучего материала, соединенный с первым .входом первого блока умножения, датчик скорости. соединенный с блоком контроля скорости,отл ича ющеес ятем,что,c целью повышения надежности контроля завала конвейера, оно снабжено вторым блоком масштабирования, вторым, третьим и четвертым блоками умножения, задатчиком величины естественного откоса и вычислителем максимально возможной площади, при этом блок контроля скорости соединен через второй блок масштабирования с вхо5 дами второго и третьего блоков умножения. к другому входу третьего блока умножения подключен выход второго блока умножения, выход третьего блока умножения подключен к второму входу первого блока умноже10 ния, задатчик величины естественного откоса соединен через вычислитель максимально возможной площади с первым входом четвертого блока умножения с вторым входом которого соединен выход первого

15 блока умножения, .выход четвертого блока умножения соединен с вторым входом блока деления.

Устройство контроля работоспособности ленточного конвейера Устройство контроля работоспособности ленточного конвейера Устройство контроля работоспособности ленточного конвейера Устройство контроля работоспособности ленточного конвейера 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам определения производительности ленточного конвейера

Изобретение относится к транспортировке изделий и может быть использовано для автоматического управления перемещением , например, листового проката с помощью роликовых конвейеров в металлургическом производстве и его позиционирования для последующей обработки

Изобретение относится к транспортным средствам, в частности к конвейерной технике

Изобретение относится к конвейерному транспорту и предназначено для предотвращения аварийных режимов, возникающих при пробуксовке приводных барабанов ленточных конвейеров

Изобретение относится к устройствам для контроля материала на конвейере

Изобретение относится к подъемно-транспортным механизмамо Цель - повышение надежности работы путем обеспечения точности позицироваиия тележек на остановео Останов включает корпус 1, ось 2, поворотный рычаг 3 со стопорной пластиной (СИ) 4, имеющей скос Рычаг 3 поворачивается приводом 6, выполненным в виде электромагнита

Изобретение относится к горной промети и касается устр-в для анализа сыпучего материала на ленточных конвейерах Оно м.б

Изобретение относится к области контроля качества изделий и может быть использовано в отраслях промышленности, выпускающих штучную продукцию

Изобретение относится к устройствам противопожарной защиты и может быть использовано в устройствах для подачи топочного материала в загрузочное окно камеры сгорания топки водогрейного котла

Изобретение относится к конвейеростроению, а именно к устройствам для поддержания конвейерной ленты в зоне ее загрузки, и может быть использовано при транспортировании ленточным конвейером крупнокускового груза

Изобретение относится к конвейеростроению, а именно к устройствам для поддержания конвейерной ленты в зоне загрузки конвейера, и может быть использовано при транспортировании ленточным конвейером крупнокускового груза

Изобретение относится к транспортной системе для чувствительных к ударам продуктов, в частности для яиц, включающей: транспортное устройство для доставки продуктов, область промежуточного накопления, которая образована, чтобы принимать продукты, которые на основе дискретной доставки или отправки промежуточным образом могут быть накоплены на время, устройство управления для увеличения отправки и/или уменьшения доставки продуктов в область промежуточного накопления транспортного устройства, когда превышается заданное критическое количество продукта в области промежуточного накопления

Изобретение относится к перемещению материалов, а именно к полуавтоматическому или автоматическому перемещающему устройству для разделения и транспортировки пакетов, содержащих поглотитель кислорода на металлической основе. Устройство перемещения материалов для транспортировки поглощающих кислород пакетов, содержащих ферромагнитный компонент, включает накопитель, зону выгрузки и магнит. Накопитель имеет впуск и выпуск и образует объем накопителя для приема множества реагирующих с кислородом пакетов, и подлежащих транспортировке. Зона выгрузки находится на расстоянии ниже по потоку от накопителя. Магнит движется между положением притяжения вблизи накопителя и положением выгрузки вблизи зоны выгрузки. Технический результат - повышение эффективности сохранения поглощающей способности поглотителя. 3 н. и 24 з.п. ф-лы, 10 ил.

Устройство управления системой рудничных конвейеров обеспечивает повышение равномерности распределения массы добываемой калийной руды на магистральных конвейерах с учетом информации о массовой доле хлорида калия в ней и оптимизацию значения массовой доли хлорида калия в руде, подаваемой с конвейеров на обогащение в соответствии с задаваемой величиной этой массы. 9 ил.

Транспортирующему устройство содержит распределительный конвейер, проходящий в направлении транспортировки от подающего наружного конца к разгрузочному наружному концу и который ограничен с обеих сторон направляющими, проходящими в направлении транспортировки. Транспортирующее устройство выполнено с возможностью доставки яиц по разгрузочным дорожкам разгрузочного конвейера, которые распределены в поперечном направлении, проходящем под прямым углом к направлению транспортировки. Транспортирующее устройство содержит распределительные ленты, проходящие параллельно друг другу и приводимые в действие приводящими устройствами независимо друг от друга, распределительные участки, расположенные на линии с ними, и датчики, которые во время работы определяют, доставлено ли яйцо на распределительный участок для управления приводящими устройствами распределительных лент посредством управляющего устройства на основании данных, выработанных датчиками. Обеспечивается надежная подача яиц к разгрузочным дорожкам. 4 н. и 10 з.п. ф-лы, 3 ил.

Способ регулирования скорости ленты конвейера включает измерение скорости ленты и поступающего грузопотока qin, изменение скорости ленты путем управления приводом конвейера. Скорость ленты измеряют в месте загрузки и осуществляют одно из следующих действий: увеличивают скорость ленты на величину q1/ψ в течение времени Δt1, если поступающий грузопоток qin превышает приемную способность конвейера qout, где q1 - отношение номинальной производительности конвейера к выбранному количеству ступеней регулирования скорости ленты при увеличении скорости, ψ - номинальная погонная нагрузка; уменьшают скорость ленты на величину q2/ψ в течение времени Δt2, если поступающий грузопоток qin меньше приемной способности конвейера qout на величину q2, где q2 - отношение номинальной производительности конвейера к выбранному количеству ступеней регулирования скорости ленты при уменьшении скорости; оставляют скорость ленты без изменения, если величина поступающего грузопотока qin находится в диапазоне значений от qout - q2 до qout; прекращают загрузку конвейера без изменения скорости ленты, если поступающий грузопоток qin превышает максимальную приемную способность конвейера qmax. Повышается эффективность работы конвейера. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Устройство (1) разделения штучных товаров (2) содержит транспортировочное устройство (3) для транспортировки товаров на несущую поверхность (5) приемного устройства (27), устройство (6) управления транспортировочным устройством, датчик (7) обнаружения удара о несущую поверхность товаров, устройство обнаружения, соединенное с устройством управления, для определения положения и ориентации товаров и разгрузочное устройство (8-11) для снятия товара с несущей поверхности. Устройство обнаружения содержит источник (18, 19) света, расположенный над несущей поверхностью. Источник света создает один или несколько световых пучков (22), которые падают на несущую поверхность исключительно перпендикулярно. Световые пучки перемещаются таким образом, что световые пучки последовательно проходят по всей определяемой несущей поверхности. Приемное устройство пропускает свет от источника света, проходящего через несущую поверхность, и рассеивает свет в каждом местоположении несущей поверхности таким образом, что часть света направляется в устройство записи изображений. Улучшается определение штучных товаров. 12 з.п. ф-лы, 2 ил.
Наверх