Устройство для контроля гранулометрического состава сыпучей смеси

 

(! i! 659938

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлспо 19.04.76 (21) 235254?9/18-24 с присоединением заявки № (23) Приоритет (43) Опубликовано 30.04.79. Бюллетень № 16 (45) Дата опубликования описания 30.04.79 (51) М К! в

G 01 N 15/02

Государственный комитет

СССР (53) УДК 681.325 (088.8) по пелам изобретений открытий (72) Автор изобретения

А. К. Бернюков

Владимирский политехнический институт (71) Заявитель (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА

СЫПУЧЕЙ СМЕСИ

Изобретение относится к области автоматики и вычислительной техники и предназначено для использования в системах определения неоднородности порошкообразных материалов.

Известное устройство для контроля гранулометрического состава сыпучей смеси не обладает повышенной точностью работы при соответствующем объеме используемой аппаратуры (1).

Наиболее близким к данному изобретению техническим решением является устройство для контроля гранулометрического состава сыпучей смеси, содержащее датчик, выход которого подключен к амплитудному анализатору с и выходами, и и элементов

И, одни входы которых и управляющий вход регистратора соединены с управляющим входом устройства соответственно через включенные последовательно генератор импульсов, счетчик и коммутатор непосредственно, а выходы элементов И соединены с информационными входами регистратора (2).

Это устройство также не обладает повышенной точностью работы из-за неоднозначности работы многоканального анализатора, так как в каналах, соответствующих меньшим размерам частиц, осуществляется ошибочный счет частиц больших размеров, генерирую!цих сигналы на следующих выходах амплитудного анализатора.

Отличием описываемого устройства является то, что оно содержит и параллельных цепей, состоящих из включенного последовательно реверсивного счетчика и декодирующего блока, причем счетный и суммирующий входы каждого из реверсивных счетчиков подключены к соответствующему выходу амплитудного анализатора, вычитающий вход данного счетчика — к следующему смежному выходу амплитудного анализатора, а выходы декодирующих блоков соединены с другими входами соответству15 ющих элементов И, что позволяет повысить точность работы устройства.

На чертеже показана блок-схема устройства.

Оно содержит грануломстрическпй дат20 чик 1, многоканальный амплитудный анализатор 2, блок цпфро-аналоговых преобразователей 3, состоящий из реверсивных счетчиков За. и декодирующих блоков Зб, элементы И 4, согласующий каскад 5, ре25 гистратор самопишущего прибора 6, коммутатор 7, счетчик 8 управляющих импульсов и генератор 9 управляющих импульсов.

Устройство работает следующим образом.

30 Гранулометрический датчик 1 производит

65Ю38 преобразование размеров частиц сыпучей смеси в пропорциональные амплитуды электрических импульсов.

Многоканальный анализатор амплитуд 2 производит распределение импульсов по соответствующим и каналам так, чтобы в каждом канале импульсы имели примерно одинаковую амплитуду, т. е. производит эквивалентно сортировку частиц по размерам.

Блок цифро-аналоговых преобразоватслей 3 содержит и преобразователей (31—

3„) числа импульсов в соответствующем канале в пропорциональное напряжение, т. е. в сигнал, пропорциональный числу частиц одинакового размера. Каждый цифроаналоговый преобразователь состоит из реверсивного счетчика и декодирующего блока, суммирующего двоичные сигналы на выходах разрядов счетчика с весом 2к, где

К вЂ” номер двоичного разряда. На вход суммирования i-го реверсивного счетчика поступают импульсы с выхода 1-го канала многоканального анализатора, а на вход вычитания — импульсы с i+1 выхода анализатора, регистрирующего более крупные частицы. Таким образом, каждый счетчик и, соответственно, цифро-аналоговый преобразователь регистрируют в канале истинное число частиц данного размера.

Напряжения с выходов цифро-аналоговых преобразователей по сигналам от коммутатора 7 через блок элементов И (4,— 4„) и согласующий каскад 5 передаются ня самопишущий прибор б.

Электронный счетчик 8 управляющих импульсов, поступающих от генератора 9, управляет работой коммутатора (дешифратора) 7.

По команде «считывание» оператор включает генератор 9 и движение диаграммной ленты самопишущего прибора.

Нарастающие показания двоичного счетчика 8 дсшифруются, и на выходе коммутатора 7 появляются запаздывающие импульсы с длительностью, равной периоду повторения сигналов генератора 9. Они открывают элементы И (41 — 4„), благодаря чему происходит последовяте IbHQB считывание выходных потенциалов канальных цифроаналоговых преобразователей (3,— 3„) и подача их через согласующий каскад 5 на самопишущий прибор 6 для отклонения его пера. Поскольку при этом происходит равномерное движение диаграммной ленты самопишущего прибора, íà HcII будет автома1О тически выписываться кривая, обозначающая зависимость числа 1ястиц в смеси от их размеров.

ФОРМУ l;l нзобрстсHНН

СТРОИСТВО ДЛ1! КОН 1РОЛЯ ГРЯНУ, 1ОМСТ")Иского состава сыпучей смсси, содержащее датчик, выход которого подключен к амплитудному анализатору с и выходами н и

20 элементов И, одни входы которых и управляющий вход регистратора соединены с управляющим входом устройства соответственно через включенные последовательно генератор импульсоз, счетчик и коммутатор

25 нспосрсдствсннО, 11 выходы э, 1смеHòoll И соединены с информационными входами зегистратора, отл и ч а ющ ее с я тем, что, с целью повышения точности работы устройства, оно содержит и паралле IbHblx цепей.

;>l) состоящих из вкл1очепного последовательно реверсивного счет нкя и дскодирующсго блока, причем счетный и суммируюший входы каждого нз рсвсрсивных счетчиков, подключены к соответствующему выхсду

З5 амплитудного анализатора, вычитаюший вход — к следующему смежному выходу амплитудного анализатора, я выходы дскодируюших блоков соединены с другими входами соответствующих элементов И.

40 Источники информации, принятые во внимание нри экспертизе

1. Г. К. ByëüôñoH и <р. К методике экспрессного грануломстрпчсского анализа с высокой разрсшяюшсй способ.1Осп и. )К p l5 нял «Зяводск11я лаборатория», 1966, ¹ 10.

2. Авторское свидсте1hcTBo CC(P

¹ 433383, кл. G 01х, 15/02, 1975. и щорс

Составитель С. Хлебников

Редактор С. Равва

Корректор И. Позняковская

Заказ 554/15 Изд. _#_e 269 Тираж 1089 Подписное

1-1ПО Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, 5К-35, Раушская наб., д. 4, 5

Типография, пр. Сапунова, 2

Устройство для контроля гранулометрического состава сыпучей смеси Устройство для контроля гранулометрического состава сыпучей смеси Устройство для контроля гранулометрического состава сыпучей смеси 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для определения параметров частиц загрязнителя в рабочей жидкости и может быть использовано в машиностроении и на транспорте для диагностике трущихся узлов машин

Изобретение относится к анализу экологического состояния и мониторинга окружающей среды, в частности воздушного бассейна

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к приборам, предназначенным для отбора проб аэрозоля с малыми концентрациями из воздуха и может быть использовано для исследования состава аэрозолей совместно с любым анализатором аэрозолей

Изобретение относится к области охраны труда, в частности к приборам для измерения запыленности воздуха

Изобретение относится к оптико-интерференционным способам и устройствам для измерения размеров и концентрации полидисперсных аэрозольных сред и может быть использовано в измерительной технике

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для автоматизированного измерения размеров и числа частиц в проточных средах, в объемах технологических аппаратов, для оценки качества и эффективности технологических процессов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для автоматизированного измерения размеров и числа частиц в проточных средах, в объемах технологических аппаратов, для оценки качества и эффективности технологических процессов

Изобретение относится к средствам для исследования и анализа частиц и материалов с помощью оптических средств и может быть использовано в медицинских исследованиях, геофизике, механике, химии, порошковой металлургии, при контроле загрязнений окружающей среды и т.д
Наверх