Ji
а
4 1 И: об 1етеиие относится к вегсжзчерительной технике, в частност«1 к /стройстпам для измерения веса, н которых уравновешивание достигается с помощью жидкой среды. Цель изобретения - расширение об ласти использования путем обеспечения возможности взвешивания крупногабаритных грузов. На чертеже показана схема весоиз мерительного устройства. Устройство содержит пневмополость 1, образованную стенками 2, вьтолненными, например, из прорезиненной ткани, грузоприемного цилинд ра ,3, к которому прикреплен шланг 4 системы 5 для впуска и выпуска воздуха и в котором размещено взвешиваемое вещество 6. Грузоприемный цилиндр 3 размещен в заполненной жидкостью емкости 7, снабженной противофильтрациоиньм экраном 8 и сборным каркасом 9, выполненным, например, из пластмассовых труб , систему 10 измерения, содержащую трос 11 с блоками 12, противо вес 13, ферритовый стержень 14, катушку 15 индуктивности, соединенную с преобразователем 16 электрического сигнала, частотомер 17, цифропечатающее устройство 18, реле 19 времени, блок 20 питания,, фотоэлектрический преобразователь 21 солнечной энергии., аккумулятор 22 электропитания. Емкость 7 имеет крьш1ку 23, выполненную, например, из пластика. Устройство работает следующим образом. В пневматическую полость 1 грузоприемного цилиндра 3 по тпангу 4 через систему 5 закачивается воздух для придания грузоприемному цилиндру 3 рабочей формы, в которую помещается взвешиваемое вещество 6, например почвенный монолит. Пневмополость 1 служит одновремен но поплавком и обеспечивает термоизо ляцию. Надувной Грузоприемный цилиндр 3 с веществом 6 помещается в заполненную водой емкость 7, представляющую собой углубление, которое выкапывае ся в грунте тяжелый грунт) с после дующим выстиланием, дна и боковых 4 стенок противофнльтранионным экраном 8, представляющим собой полимерную пленку, для закрепления которой до заполнения емкости 7 устанавливается сборный каркас, например, из пластмассовых труб. По мере заполнения емкости 7 жидкостью экран 8 прикрепляется к поверхности дна и стенок гидростатическим давлением жидкости. Если грунт легкийj поверхность дна и боковых стенок укрепляют одним из известных методов /термической или химической обработкой и т.п.. Степень погружения грузоприемного цилиндра 3 регулируется за счет изменения объема пневмополости 1 впуском и выпуском воздуха с помощью системы 5. Вертикальные перемещения цилиндра 3 с веществом 6, обусловленные испарением, конденсацией влаги на веществе 6, фиксируются системой 10 измерения.., Эти перемещения с помощью троса 1, на котором закреплен противовес 13, передаются ферритовому стержню 14, что вызывает изменение индуктивности катушки 15, которое фиксируется преобразователем 16 электрического сигнала, выходной сигна.л которого из. меряется частотомером 17 и далее регистрируется цифропечатающим устройством 18. Для определения временных промежутков измерений система 10 подсоединена к блоку 20 питания через реле 19 времени. Для автономного функционирования системы 10 она через блок 20 питания подключена к фотоэлектрическому преобразователю 21 солнечной энергии в электрическую и к аккумулятору 22. В период солнечного сияния электроэнергия, вырабатываемая преобразователем 21, поступает для питания системы 10 через блок 20 и для подзарядки аккумулятора 22.. В период отсутствия солнечного сияния система 10 измерения получает питание от аккз мулятора 22, Для предохранения воды и исжлюче ния потерь на испарение емкость 7 закрьшается крьш1кой 23, которая сверху присьшается грунтом.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СЕЙСМОСТОЙКОЕ СООРУЖЕНИЕ С МИКРОКЛИМАТОМ | 2012 |
|
RU2535327C2 |
Система автономного энергоснабжения жилого дома | 2019 |
|
RU2746434C1 |
СИСТЕМА ПОЛИВА РАСТЕНИЙ | 2006 |
|
RU2331189C2 |
СИСТЕМА КОМБИНИРОВАННОГО СОЛНЕЧНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ | 2011 |
|
RU2459152C1 |
КОМПЛЕКС АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПУНКТА СБОРА ДАННЫХ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ | 2019 |
|
RU2723344C1 |
Навигационный буй с комплексной энергоустановкой | 2018 |
|
RU2672830C1 |
Весоизмерительное устройство | 1980 |
|
SU898290A1 |
Система преобразования механической энергии движущегося автотранспорта в электроэнергию для световой разметки автомобильных дорог (варианты) | 2023 |
|
RU2811197C1 |
СИСТЕМА АВТОНОМНОГО ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ШИРОТ | 2006 |
|
RU2320891C1 |
Способ построения крановых весов и устройство с использованием его при построении крановых подвесных весов | 2020 |
|
RU2772425C1 |
ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, содержащее заполненную жидкостью емкость, в которую погружен плавающий грузоприемный узел, и систему измерения с регистрирующей аппаратурой, отличающс с с я тем, что, с целью расширения области использования путем обеспечения возможности взвешивания крупногабаритных грузов, в него сведен источник сжатого воздуха, а грузоприемный узел выполнен в виде надувного цилиндрического элемента с двойными стенками, образующими пневмополость, которая посредством гибкого шланга связана с источником сжатого воздуха, а система измерения снабжена датчиком перемещения, подс S вижный элемент которого с помощью троса соединен с грузоприемн1.1м уз(Л лом.
Гидростатические весы | 1971 |
|
SU512383A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Иванов А.Н | |||
и др | |||
Гидрология и регулирование стоков | |||
М., Колос, 1979, с | |||
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1985-08-23—Публикация
1983-06-14—Подача