Изобретение относится к автоматизации производства стекла и может быть использовано для измерения и регулирования скорости движения ленты стекла при его непрерывном .вытягивании или прокате.
Известно устройство, предназначенное для измерения скорости движения ленты стекла, содержащее диск, катящийся по поверхности ленты стекла, и блок для измерения скорости вращения диска, например, тахогенератор. При движении ленты диск вращается. Угловая скорость вращения диска, измеряемая тахогенератором, пропорциональна скорости движения ленты 1 . Недостатками этого устройства является Нсшичие непосредственного контакта диска с лентой стекла, их взаимное проскальзывание и низкая точность измерений при малых скоростях движения ленты.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности является устройство для измерения скорости ленты стекла, содержащее два источника излучения и по их числу приемники излучения и преобразователь С2 3. , Недостатками этого устройства являются необходимость нанесения надрезов на поверхности стекла, а также дискретный характер процесса измерения.
Целью изобретения является повышение точности измерения.
Цель достигается тем, что устройство для измерения скорости ленты утекла, содержащее два источника излучения и по их числу приемники излучения и преобразователь, снабжено двумя блоками запаздывания, двумя корреляторами, блоком вычитания и регулятором с блоком настройки, причем первый приемник излучения подключен к одному из входов первого блока запаздывания, выход которого соединен с первыми входами второго блока запаздывания и первого коррелятора, второй приемник излучения подключен к второму входу первого коррелятора, и к первому входу второго коррелятора, выходы .корреляторов свединены с соответствующими входами блока вычитания, выход которого подключен к первому входу регулятора, выход которого соединен с входами преобразователя и блока настройки, и вторыми входами блоков запаздывания, а выход второго блока запаздывания соединен с вторым входом второго коррелятора.
На фиг. 1 изображена блок-схема предлагаемого устройства; на фиг, 2 графики корреляционных функций сигналов на выходе приемников излучения при различных скоростях движения ленты стекла , на фиг. 3 - график экспериментально полученной автокорреляционной функции, сигнала, характеризующего оптические свойства листового стекла при прохождении через него луча света, генерируемого гелийнеоновым лазером ЛГ-56.
Устройство состоит из источников 1 и 2 излучения, приемников 3 и 4 излучения, блоков 5 и б регулируемого запаздывания, корреляторов 7 и 8, вычитающего устройства 9, регулятора 10 с интегральной составляющей закона регулирования, блока 11 настройки параметров регулятора и функционсшьного преобразователя 12.
Источники 1 и 2 излучения расположены друг за другом на одной лийии по ходу движения ленты.
Приемники 3 и 4 воспринимают излучение (оптическое, радиоактивное, рентгеновское и т.п.), исходящего от источников 1 и 2 излучения. Блоки 5 и б регулируемого запаздывания предназначены для задержки выходного сигнала приемника 3 излучения. Корреляторы 7 и 8 осуществляют вычисление .ординат взаимнокорреляционных функ ций выходных сигналов блока 5 и б регулируемого запаздывания и приемника -.4 излучения. Вычитающее устройство 9 формирует сигнал, равный разности выходных сигналов коррелятора 7 и коррелятора 8. Регулятор 10 предназначен для поддержания выходного сигнала вычитающего устройства 9 на нулевом уровне. Настройка коэффициентов закона регулирования в .зависимости от выходного сигнала регулятора 10 производится блоком 11 настройки параметров регулятора. Вычисление значения скорости ленты стекла осуществляется функциональным преобразователем 12.
Устройство работает следующим образом.
Вследствие неоднородности ленты стекла, обусловленной, например, ее разнотолщинностью, наличием наружных и внутренних дефектов, интенсивность излучения источников 1 и 2, воспринимая приемниками 3 и 4, при движении ленты стекла изменяется. Поскольку точка пересечения луча источника 2 излучения с поверхностью ленты смещена относительно соответствующей точки источника 1 излучения в направлении движения на расстояние d, выходной сигнал f2(t) приемника 4 излучения отстает от выходного сигнала f-,(t) приемника 3 излучения на время ТГ , равное:
d
-т- V
где V - скорость движения ленты
стекла. Следовательно:
f2(t) csf(t -t) Блок 5 регулируемого запаздывания залерживает выходной сигнал f-(t) приемника 3 излучения на время f , а блок б регулируемого запаз дывания дополнительно на время uft, Коррелятор 7 вычисляет значение ординаты корреляционной функции К(Т выходных сигналов блока 5 регулируемого запаздыв ания и приемник 4 излучения, а , коррелятор.8 - значения ординат корреляционной функции К2{ t выходных сигналов блока приемника выходных сигналов блока 6 регулируемого запаздывания приемника 4 излу чения. Вычитающее устройство 9 опре деляет разность ЛК(С) между выход ными сигналами корреляторов 7 и 8: AK(t) ) - Е) Автоматический режим работы начи нается с такого значения ft блока 5 регулируемого запаздывания, которое обеспечивает попадание на рабочий участок Л графика разности корреляционных функций ДК( t), приведенно го на фиг. 2а. Если значение 4К(С отличается от нуля, регулятор 10 изменяет значение блока 5 регулиру емого запаздывания, обеспечивая поиск точки О, в которой дК( f) 0 Вследствие симметрии корреляционных : функций к ( т:) и К 2( 1 )| точка О отстоит от искомой точки С Ту на величину 0,5АГ . Функциональный блок 12 рассчитывает значение скорости V ленты стекла по формуле: т + 0,5лТ При изменении--скорости движения ленты стекла происходит изменение вида корреляционных функций. При ув личении скорости корреляционные фун ции сужаются, а при уменьшении расширяются. На фиг. 26 показаны корреляционные функции при возрастании скорости ленты стекла. Точка 0 графика разности корреляционных функций ДК() трансформируется в плоский участок е, ширина которого обусловливает погрешность определения значения t- и, следовательно,, скорости V. При этом происходит также изменение угла наклона рабочего участка графика разности корреляционных функций ЛК (). Для компенсации этого явления в зависимости от Значения t возрастание Т свидетельствует о снижении скорости, а уменьшение о ее повышении) производится коррекция значения задержки л С блока 6 регулируемого запаздывания, а блок 11 настройки параметров регулятора изменяет значения коэффициентов закона (регулирования,.реализуемого регулятором 10. Например, при увеличении скорости V ленты стекла с снижается (графики корреляционных функций, сужаясь смещаются влево, угол наклона рабочего участка А увеличивается), значения коэффициентов пропорциональности перед составляющими закона регулирования регулятора и задержка uft блока 6 регулируемого запаздывания должны быть уменьшены так, как показано на фиг. 2в. С целью определения практической возможности использования предложенного устройства для измерения скорости движения ленты стекла проведено исследование статистических характеристик сигнала, характеризующего оптические свойства листового оконного стекла толщиной 2,5 мм. В качестве источника излучения используют гелий-неоновый лазер ЛГ-56. Интенсивность проходящего через стекло луча определяют с йЬмощью фотодиода ФД-8К. График автокорреляционной функции сигнала, характеризующего интенсивность проходящего луча, изображенна -фиг. 3. Анализ т-рафика показывает Нсшичие корреляционной зависимости между соседними результатами измерений освещенности фотоприемника и подтверждает возможность применения предлагаемого устройства для измерения скорости ленты стекла. Таким образом, предложенное уст- , ройство позволяет непрерывно измерять скорость ленты стекла без нанесения искусственных надрезов за счет естественных флуктуации свойств стека. При этом точность измерейия скоости повышается до +0,5%. Ожидаемый экономический эффект т использования предлагаемого устойства составляет 1,5 тыс.руб. в од (для линии с годовой программой 300 тыс. м-2 листового стекла). Эфект достигается за счет повышения очности регулирования скорости лены стекла и снижения брака от разноолщинности и волнистости.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 2011 |
|
RU2451955C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРАСС ПРОКЛАДКИ ПОДВОДНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2010 |
|
RU2444767C1 |
Корреляционный способ измерения расхода электропроводных жидкостей и двухфазных сред и устройство для его осуществления | 1980 |
|
SU901829A1 |
Устройство для измерения скорости движения транспортного средства | 1988 |
|
SU1727083A1 |
ФАЗОВЫЙ ПЕЛЕНГАТОР | 2000 |
|
RU2165628C1 |
Корреляционный бесконтактный измеритель скорости подвижных объектов | 1987 |
|
SU1601523A1 |
РАДИОЛОКАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ АВТОМОБИЛЯ | 2000 |
|
RU2169929C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ТЕЧИ В НАПОРНОМ ТРУБОПРОВОДЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2001 |
|
RU2213332C2 |
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ОБЪЕКТОВ | 2002 |
|
RU2240576C2 |
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ЗАСЫПАННЫХ БИООБЪЕКТОВ ИЛИ ИХ ОСТАНКОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2010 |
|
RU2431870C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ЛЕНТЫ СТЕКЛА, содержащее два источника излучения ,и по их числу приемники излучения и преобразователь, отличающееся тем. что, с целью повышения точности измерения, оно снабжено двумя блоками запаздывания, двумя корреляторами, блоком вычитания и регулятором с блоком настройки, причем первый приемник излучения подключен к одному1из входов первого блока запаздывания, выход которого соединен с первыми входами второго блока запаздывания и первого коррелятора, второй приемник излучения подкл|рчен к второму ходу первого коррелятора и k первому входу второго коррелятора, выходы корреляторов соединены с соответствующими входами блока вычитания, выход которого подключен к первому входу регулятора, выход которого со-j единен с входами преобразователя к блока настройки, и вторыми: входами блоков запаздыва:ния, а выход BTOPOITO Iблока запаздывания соединен с вторым входом второго коррелятора. СП р: «VI
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Усвицкий М | |||
В | |||
Автоматическое управление процессами производства стекла | |||
М., Стройиздат, 1975, с | |||
Счетный сектор | 1919 |
|
SU107A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Усвицкий М | |||
В | |||
Автоматическое управление процессами производства стекла | |||
М., Стройиздат, 1975, с | |||
Форма для изготовления прессованием стеклоизделий с узорчатым краем | 1956 |
|
SU107109A1 |
Авторы
Даты
1983-04-15—Публикация
1981-09-23—Подача