Способ определения массы груза

 

(19) (11) СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (s1)s G 01 G 9/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4820845/10 (22) 30,05,90 (46) 23.09.92, Бюл, ¹ 35 (71) Рижский производственно-технический центр "Инфотехника" (72) В.Д,Гребенко, В,Г.Ефимов, И.Г,Зельман, А,К,Иванов, А.Г,Келле, А.LIJ,ËåéáoBè÷, Э,С,Селицер, В,Н.Флегантов и А,У.Фрайэус (56) Весоизмерительные приборы и дозирующие устройства. Справочник, M., 1965, Авторское свидетельство СССР

¹ 662817, кл, G 01 G 3/16, 1977, Авторское свидетельство СССР

¹ 1318798, кл. G 01 G 3/16, 1985. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССЫ ГРУ3А (57) Использование: приборостроение, определение массы груза в динамическом режиме. Сущность изобретения. упругс подвешенной грузоприемной платформе 2 со свободно размещенным на ней грузом 6 создают вертикальные колебания, период которых определяют как среднее значение периода свободно затухающих колебаний за заданный промежуток времени при устойчивом режиме колебаний. Колебания грузоприемной платформы 2 возбуждают посредством приложения к ней единичного импульса, величина которого выбирается из условия: S = (гпо + mx) ij (t) Ь t, где

Irj (t) I< g, где mo — масса грузоприемной платформы, п х — масса груза, ij (t) — ускорение грузоприемной платформы, Л1 — время действия импульса силы, g — ускорение свободного падения, 1 ил. (Л

С: 0 (л)

QO

О

1763898 блоками 10 и 17

Предлагаемое техническое решение относится к области определения массы груза и может быть использовано в устройствах для автоматического определения массы в динамическом режиме.

Целью предлагаемого способа является повышение точности определения массы.

Предлагаемый способ пооперационно осуществляют следующим образом: — подают груз на позицию измерения; — прикладывают к платформе с грузом единичный калиброванный импульс силы. величину которого задают из условия безотрывности груза от платформы; — измеряют период затухающих колеба.ний упруго подвешенной платформы с грузом; — определяют массу груза.

На чертеже приведен упрощенный пример устройства, реализующего предлагаемый способ, Устройство содержит подающий лоток

1, горизонтально установленную грузоприемную платформу 2, установленную на упругом подвесе 3 с вертикальной податливостью, отсекатель 4, отводящий лоток 5, датчик 6 положения груза на позиции измерения. С грузоприемной платформой 2 связаны возбудитель 7 калиброванных импульсов и датчик 8 регистрации колебаний. Измерительная схема устройства содержит генератор 11, один из выходов которого подключен ко входу датчика 8 регистрации колебаний, а второй выход соединен с одним из выходов детектора 12 сигналов. Второй вход детектора 12 сигналов соединен с выходом датчика 8, а один из выходов детектора 12 через усилитель 13 соединен с одним из входов блока 14 измерения длительности периода. Второй вход блока 14 соединен с выходом схемы задержки 10, а выход блока 14 соединен с блоком

15 сравнения полученного сигнала с эталонным значением. Выход блока 15 связан с исполнительными механизмами 16, Второй выход детектора 12 связан с первым входом блока 17 измерения ускорения, второй вход которого соединен с третьим выходом блока 9 подачи калиброванных импульсов. Блок 9 подачи калиброванных импульсов состоит из управляющей и силовой частей, причем выход силовой части связан с возбудителем 7 калиброванных импульсов, а выходы управляющей части — с

Работа устройства по описываемому способу осуществляется следующим образом. Груз, массу которого необходимо определить, поштучно подают по лотку 1 до положения, соответствующего измеритель5

50 ной позиции на грузоприемной платформе

2. С датчика положения груза 6 подается сигнал на вход блока 9, который вырабатывает калиброванный импульс в обмотке возбудителя 7. В резул ьтате им пул ьса грузоприемная платформа 2 осуществляет вертикальные затухающие свободные колебания,.которые регистрируются датчиком 8.

Модифицированные сигналы с датчика 8 детектируются, усиливаются и подаются на вход блока 14 измерения длительности периода. Измерение периода осуществляется по получении запускающего импульса со схемы задержки времени 10. Схема задержки 10 обеспечивает включение блока 14 измерения длительности периода через некоторое время — 2/3 периода после подачи импульса возмущения, что позволяет отсечь искаженные первые 2 — 3 периода механических колебаний. С выхода блока 14 сигнал поступает нг вход блока 15 сравнения полученного значения периода с эталонным значением, после чего в блоке 15 вырабатываются сигналы управления и индикации, которые поступают на соответствующие исполнительные механизмы 16.

Все операции осуществляются автоматически. Однако. этому предшествует настройка величины калиброванного импульса, выполняемая перед началом работы, как регламентная операция.

Величину калиброванного импульса

S =(ma+ х) ij (t) h, t (1) определяют, исходя из условия безотрывности свободно расположенного груза на колеблющейся платформе. Условие безотрывности груза на платформе можно записать в следующем виде:

l9 (t)l < 9, где g — ускорение свободного падения; ф (t) — ускорение грузоприемной платформы;

m>< — масса груза, mo — масса груэоприемной платформы, Ьt — время действия импульса силы, Условие (2) обеспечивается регулировкой величины импульса возмущения, вырабатываемого блоком 9, при этом фиксируется величина ускорения ij (t) первого полуразмаха колебаний платформы при помощи датчика 8 и блока 17 регистрации ускорения

Пос е калибровки величины возмущающего им ульса дальнейшая работа осуществляется без использования ручных операций.

При малых амплитудах колебаний грузоприемной площадки колебания близки к линейным, Тогда, при известных величинах

1763898 (3) Составитель Е.Ефимов

Техред М.Моргентал Корректор Л.Филь

Редактор

Заказ 3450 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 массы грузоприемной площадки с датчиком (без груза ) mo, средней величины периода

То колебаний грузоприемной площадки без .груза, измеряют среднюю величину периода колебаний Тх грузоприемной площадки с 5 грузом, после чего массу груза ах определяют по формуле:

mx=mo mp 1 . 10

Периоды То и Т> колебаний грузоприемной площадки без груза и с грузом определяются в процессе затухающих колебаний как средние величины на базовом числе колебаний, например, за 10 колебаний.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет определять массу гр.за с высокой точностью в результате исключения gp влияния переходного процесса и усреднения измерений на нескольких, порядка десяти, периодов. Точность измерения может быть повышена за счет увеличения числа периодов на временном интервале усредне- 25 ния. Способ может быть использован в системах дозирования порций грузов, при этом электрический сигнал измеряемого периода колебаний грузонесущей платформы с грузом может служить в качестве управляю- 30 щего сигнала, Это позволяет встраивать устройство, работающее по данному способу, в линию для расфасовки и упаковки пищевых или иных сыпучих или штучных грузов.

Формула изобретения

Способ определения массы груза. включающий возбуждение вертикальных колебаний упруго подвешенной грузоприемной платформы со свободно размещенным на ней грузом, определение периода колебаний нагруженной платформы и определение по нему величины измеряемой массы, о тл ича ющийся тем, что,сцельюповышения точности определения массы, период колебаний определяют как среднее значение периода свободно затухающих колебаний за данный промежуток времени при устойчивом режиме колебаний, а колебания грузоприемной платформы возбуждают посредством приложения к ней единичного импульса, величина которого выбирается из условия

S=(mo+ mx) ij(t) Л t, где1эу (t)l < g, где mo — масса грузоприемной платформы;

m< — масса груза;

rj (t) — ускорение грузоприемной платформы;

Лt — время действия импульса силы;

g — ускорение свободного падения.

Способ определения массы груза Способ определения массы груза Способ определения массы груза 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к весоизмерительной технике и позволяет повысить то )- ность определения массы груза

Изобретение относится к весоизмерительной технике и позволяет повысить помехоустойчивость и чувствительность датчика

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в дозирующих системах для отпуска заданной массы жидкости

Изобретение относится к загрузочным устройствам для шахтной печи

Изобретение относится к весоизмерительной технике и позволяет определить вес отдельных частей неразделимых объектов , например биологических объектов

Изобретение относится к области измерительной техники

Изобретение относится к области средств для взвешивания тел

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а более конкретно к измерителям силы, основанным на измерении изменения индуктивности, которые могут быть использованы для измерения давления и веса

Изобретение относится к способу определения изменения массы ротационного устройства в зависимости от изменения его частоты вращения и радиальных сил, передаваемых шейками ротационного устройства на подшипники, в разных диаметральных продольных плоскостях ротационного устройства в зависимости от угла его поворота вокруг оси при соответствующей частоте его вращения, открывающему ранее неизвестные в науке вышеуказанные физические явления, физическую природу вибрации оборотной частоты, низкочастотной и высокочастотной вибрации ротационного устройства и позволяющему получить необходимые данные для корректировки существующих расчетов на прочность ротационного устройства, и может быть использовано для улучшения вибрационных характеристик, улучшения массовых показателей (облегчения) новой техники с вращающимися элементами для различных отраслей промышленности, расширения возможностей по использованию новых конструкционных материалов при их создании и, в частности, в энергетическом и транспортном турбостроении, а также для решения различного рода как технических, так и научных задач и в других случаях

Изобретение относится к весоизмерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения малых масс в условиях невесомости, космического полета

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения масс в условиях невесомости космического полета

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при весовом дозировании взрывоопасных порошкообразных материалов, в частности, рабочих смесей порошков на основе перхлората аммония в производстве смесевых твердых ракетных топлив

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для взвешивания масс в условиях невесомости, космического полета

Изобретение относится к оборудованию космических аппаратов и может быть использовано для управления параметрами вращения ротатора с экспериментальными объектами и измерения масс этих объектов
Наверх