1.
Изобретение относится к устройствам пневматики и может быть использовано в системах автоматического управления процессами.
Цель изобретения - увеличение зо- ны контролируемых струйным детектором перемещений индицируемых объектов.
На фиг.1 изображен струйньй детектор в отсутствии контролируемого объекта, разрез; на фиг.2 - то же, при наличии объекта.
Струйный детектор состоит из корпуса 1 и жестко закрепленной на нем цилиндрической насадки 2, образую- щей с корпусом 1 кольцевой канал 3, В корпусе 1 по его оси выполнен канал 4 питания, соединенный с приемным каналом 5 через дроссель 6. Приемный канал 5 выполнен в виде полу- сферы и соединен с выходным каналом 7j расположенным под .углом к каналу А питания; Равномерно-расположенные каналы 8 соединяют кольцевой канал 3 с каналом 4 питания. Коль- цевой 3 и приемный 5 каналы соосны и расположены односторонне. Срезы этих каналов образуют рабочую торцовую сторону детектора, которая имее одну плоскость, обращенную к конт- ролируемому объекту 9, отстоящему на расстоянии S.
Струйный детектор работает следующим образом. I
В отсутствии контролируемого объе та 9 при подаче в канал 4 питания корпуса 1 воздуха давлением Р последний распределяется на два потока (фиг,1). Первый, проходя через каналы 8, попадает в кольцевой канал 3 формируется в струю управления,образуя конус 10, и свободно уходит в атмосферу. Второй проходит через дросель 5 и формируется в струю питания которая, имея большую за счет дрос- селирования скорость,легко пробивает рыхлые верхние слои струи управления частично смешивается с ней и также уходит в атмосферу. Причем струя питания, вытекая из дросселя 6 через канал 5, не может создать ни в одном сечении приемного канала 5 давление, меньшее атмосферного, поскольку сечение струи питания мало по сравнени с сечением приемного канала 5, вы- полненного в виде полусферы радиусом по крайней мере превышающим в 20 раз радиус дросселя 6. По этой же причи
не струя питания не может создать разряжение и в выходном канале 7. Поэтому в объеме между полостью приемного канала 5 и струей питания давление равно атмосферному. В выходном канале 7 давление также равно атмосферному. Следовательно, эффект эжек- ции в выходном канале 7 отсутствует.
Струя управления при истечении из кольцевого канала 3 производит подсос воздуха из полости приемного канала 5. Однако созданный э.той струей конус 10 оказывает струе питания сопротивление, благодаря чему струя питания компенсирует воздух, унесенный из полости канала 5 струей управления. Поэтому и в этом случае эффект эжекции в выходном канале 7 отсутствует, Следовательно, в выходном канале 7 фиксируется сигнал Р.,. 0.
При появлении контролируемого объекта 9 в, зоне конуса 10 (см.фиг.2) объект 9 закрывает рыхлые верхние слои струи управления, вследствие чего образуется замкнутый объем, ограниченный поверхностью контролируемого объекта 9, внутренней поверхностью конуса 10 и полусферической поверхностью приемного канала 5.Струя питания, заполняя вышеуказанный объем, устрб .мляется в выходной канал 7, где этот сигнал фиксируется как РС,. 1.
Уровень сигнала соответствует истечению практически полного расхода струи питания в канале 7. Из-за эффекта запирания струи питания уровень выходного сигнала Pcj,rn достаточно высокий, нарастает лавинообразно, находится в з-оне положительных давлений и остается постоянным при изменении расстояния S между контролируемым объектом 9 и срезом каналов 3 и 5 в пределах высоты конуса 10.
I
Испытания показали, что максимальная величина контролируемого перемещения достигает величины, равной 40 мм при постоянном расходе рабочей среды, т.е. имеет место увеличение диапазона контролируемых перемещений по сравне- Е{ию с диапазоном известного струйного детектора типа СТ 158, который имеет диапазон перемещения, равный 08 мм.
Кроме того, струйный детектор обладает релейной характеристикой,расположенной в зоне положительных давлений.
312278344
Ожидаемый годовой экономический роле за техническим процессом прокатки с помощью струйного детектора.
эффект составит 23 тыс,руб. за счет уменьшения отходов металла при контCfi Ю Су
|
Редактор А.Долинич
Составитель Б.Шевченко Техред В.Кадар
Заказ 2274/36Тираж 610Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Производственно-полиграфическое предприятие, г, Ужгород, ул. Проектная, 4
Фиг. 2
Корректор И.Эрдейи
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Струйный конечный выключатель | 1981 |
|
SU1017835A1 |
Пневматическое устройство для сигнализации изменения давления | 1987 |
|
SU1481705A1 |
Струйный бесконтактный датчик | 1982 |
|
SU1130699A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ РАДИОАКТИВНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД В СКВАЖИНЕ | 2014 |
|
RU2569905C1 |
Струйный конечный выключатель | 1985 |
|
SU1275134A2 |
Струйный гидрораспределитель | 1987 |
|
SU1439305A1 |
Струйный датчик уровня жидкости | 1979 |
|
SU958864A1 |
Пневматическое устройство для контроля целостности режущего инструмента | 1987 |
|
SU1512711A1 |
Струйный усилитель | 1990 |
|
SU1701997A1 |
ДАТЧИК КОЛИЧЕСТВА ВОЗДУХА | 1970 |
|
SU268684A1 |
Залманзон Л.А | |||
Аэрогидродинамические методы измерения входных параметров автоматических систем.М.: Наука, 1973, с.222 | |||
Струйные логические элементы и устройства программного управления стагйками и- промьпппенными роботами | |||
Каталог | |||
М.: НИИМаш, 1979, с.24. |
Авторы
Даты
1986-04-30—Публикация
1984-09-13—Подача