Применяемые датчики для измерения расхода сыпучего материала в потоке не обеспечивают высокой стабильности показаний и громоздки по своим габаритам.
Предлагаемый датчик не имеет отмеченных недостатков. Он имеет большую точность измерений, сравнительно небольшие габариты и удобен в эксплуатации.
На чертеже изображена схема указанного датчика. Он состоит из питающей коробки /, крыльчатки 2, электродвигателя 5, кронштейна 4, двух призм 5 и 6, уравновешивающего груза 7, успокоителя 8 и индуктивного элемента 9.
Питающая коробка служит для уменьшения кинетической энергии потока и создания организованной подачи сыпучего материала внутрь крыльчатки 2.
Крыльчатка является чувствительным элементом датчика. Она закреплена на валу электродвигателя н оформлена в виде беличьего колеса.
К статору электродвигателя прикреплен кронштейн 4, на концах которого имеются две подушки 10 и //, изготовленные из термически обработанной стали.
Подушки свободно опираются на призмы 5 и 6. Они расположены относительно электродвигателя так, что линия, соединяющая острие призм, проходит через ось вращения ротора электродвигателя. Груз жестко прикреплен к статору и служит для уравновешивания реактивного момента электродвигателя. Последний вместе с прикрепленным к нему уравновешивающим грузом 7 представляет собой физический маятник, вращающийся на призменных опорах.
К кронштейну 4 приварены стержни 12 и 13, к которым шарнирно присоединены поршень М масляного успокоителя и сердечник 15 индуктивного преобразователя.
№ 149584-2
Масляный успокоитель служит для осреднения показаний прибора при измерении расхода пульсирующих потоков сыпучего материала.
Индуктивньш элемент служит для преобразования линейных перемещений физического маятника в электрический сигнал.
Подача сыпучего материала внутрь вращающейся крыльчатки происходит потоком почти с постоянной скоростью. Постоянство скорости обеспечивается специальной конструкцией /питающего устройства. При взаимодействии частиц сыпучего материала с лоластячми крыльчатки частицы получают ускорение, и на крыльчатке и статоре электродвигателя возникает реактивный момент пропорционально расходу сыпучего материала.
Под действием этого реактивного момента электродвигатель вместе со всеми прикрепленными к нему деталями, поворачивается на призмах и занимает новое положение равновесия. Чем больще расход, тем на больщую величину, отклоняется физический маятник от своего первоначального положения. Благодаря использованию свойств физического маятника датчик имеет высокую стабильность показанг:й.
Датчик с успехом может быть использован в системах автоматизации процесса производства зерновых продуктов.
П.редмет изобретения
Датчик для измерения расхода сыпучего .материала в потоке, отличающийся тем, что, с целью повыщения точности и стабильности измерений, обеспечения непрерывности потока сыпучего материала и уменьшения габаритов, к статору горизонтально расположенного электродвигателя прикреплен кронщтейн, опирающийся через стальные подущки на закаленные призмы, и уравновещквающий груз, а на валу ротора электродвигателя закреплена крыльчатка, выполненная в виде беличьего колеса, предназначенная для .приема потока сыпучих материалов.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ГОРЯЧИХ СЫПУЧИХ СРЕД | 1966 |
|
SU224108A1 |
Устройство для измерения количества сыпучего вещества, проходящего через лоток | 1958 |
|
SU117092A1 |
Устройство для бесконтактного измерения расхода сыпучих материалов | 1961 |
|
SU148536A1 |
РАСХОДОМЕР ДЛЯ СЬтУЧИХ МАТЕРИАЛОВ | 1971 |
|
SU295981A1 |
Устройство для измерения крутящего момента расходомера | 1988 |
|
SU1587350A2 |
СПОСОБ КОНТРОЛЯ РАСХОДА И ДОЗИРОВАНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ | 2013 |
|
RU2532596C1 |
Расходомер сыпучих материалов | 1979 |
|
SU815504A1 |
СПОСОБ НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ РАСХОДА И ДОЗИРОВАНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ | 2013 |
|
RU2532595C1 |
Массовый расходомер | 1982 |
|
SU1120167A1 |
Станок для расточки отверстий | 1937 |
|
SU55075A1 |
Авторы
Даты
1962-01-01—Публикация
1961-02-23—Подача