1
Изобретение относится к технике автоматического управления и найдет применени при автоматизации производственных и технологических процессов, в частности при автоматизации процессов, связанных с прокатным производством на металлургических заводах.
Известно запоминающее устройство, содержащее капиллярную трубку, на входном и выходном концах которой установлены источник с гидрофобной жидкостью и блок вывода информации.
Однако указанное устройство имеет ограниченную скорость применения.
Цель изобретения - расщирение области применения запоминающего устройства.
Для этого в предлагаемом устройстве капиллярная трубка выполнена изогнутой с возрастающим углом изгиба от входного конца к выходному и расположена в вертикальной плоскости, а в ее стенке выполнены окна; наполненные цеолитом.
На чертеже схематически изображено Зс1поминающее устройство с цоо:1.итоаыми окнами в газообменной зоне с ун-еличенным
масщтабом участка соединения двух отсеков газообменной зоны с цеолитовым одном.
Запоминающее устройство состоит из капиллярной трубки Ij носителя жидких информационных меток 2, изогнутой так, что ее наклона к горизонта.пьной нлоскости возрастает по мере удаления вдоль трубки, от расположенного по уровню выще входного ее конца к расположенному ниже выходному концу, Трубка составлена из приемной части 3 и ft -отсеков: входного 4; объемом
, -2 промежуточных 5, каждая
вх
V выходного 6. объемом объемом пр
V
Последний заканчивается управлявых.
емым затвором 7 ( вентилем или клапаном с двумя устойчивыми положениями - выход трубки открыт и выход Т1эубки закрьгг. Внутренние объемы отсеков должны удовлеворять условию: V V V
V V вх. пр
вых.
V
V
где
напоольшип
мин.
наименьший объем жидкости,используемой для формирования информационной метки.Между отсеками расположены газообменные зоны, каждая внутренним объемом
V V/и яБляюшиеся частью труб20 мин,
ки 1. Часть стенок трубки 1 газообменной зонъ содержит окно 8 из цевлита (молекулярных сил) или капиллярную трубку, внутренний диаметр которой меньше диаметра трубки - носителя информации. В поперечном сечении трубки 1, удаленном от ее конца на расстоянии t , расположена чувствительная зона датчика 9, например, фотоэлектрического датчика, регистрирующего задний мениск информационной метки, где / - 4 Умакс.
.Td
(f - диаметр поперечного сечения трубки.
Датчик 9 через усилитель 10 и исполнительный механизм 11 соединен с управляемым затвором 7, которые составляют блок вывода информации. Метки объемом
жидкости V (х), гдеVMHH V(X)V
формируются с помощью источника с гидро фобной жидкостью 12. Минимальная порция жидкости, применяемая для формирования информации метки,должна удовлетворять условию:
J/d
V
МИН6
в конечной части трубки расположен бл считывания 13. В случае использования дл образования информационной метки жидкости, не смачивающей внещнюю поверхность трубки-носителя информационных меток, газообменной зоной является участок этой трубки, в верхней части которого выполнена меньшая по диаметру капиллярная трубка, внутренняя поверхность которой также не смачивается жидкостью,
При поступлении в:)содного сигнала в
источник 12 формируется порция жидкости объемом V (х) которая через приемную часть 3 попадает в трубку 1, диаметр трубки 1 и угол наклона входной ее части подобраны так,- чтобы образовавшаяся жидкая информационная метка могла перемещаться по трубке под действием ускорения силъ тяжести. Диаметр трубки не должен достигать величины, при которой возможно перетекание жидкости из одной информационной метки в другую или растекание информационных меток. Если устройство не содержит ранее введенной информации, зйтвор 7 находится в положении открыто и введенная порция жидкости, образующая информационную метку, будет достигаться до тех пор, пока задний ее мениск не достигнет чувствительного участка датчика 9. Импульсом, генерируемым датчиком, через усилитель 10 и исполнительнъш механизм 11, затвор 7 переводится в положение Закрыто и метка зафиксируется в зоне действия считывающего блока 13.
При движении информационной метки по направлению к предыдущей - неподвижной метке, между которыми находится, по крайней мере, одна газообменная зона, последующая метка, двигаясь, будет вытеснять находящийся между ними газ, пока передняя часть подвижной метки не займп полностью газообменную зону, закрыв собо сообщение трубки-носителя меток с газоотводной трубкой или цеолитовым окном.
В связи с тем, что метка по объему меньще объема наименьшего отсека трубкиносителя информадии, между метками останется газовый прзмежуток-пузырь, разделяющий соседние метки. В случае одновременного движения двух соседних меток и заключенного мйг.кду ними газового пузыря, при прохожденим последним газообменных зон, количество за между метками не уменьшается, так как передняя метка двигается в участке трубки с большим углом наклона к горизонтальной плоскости, чем угол наклона участка трубки, в котором двигается следующая за ней метка и, следовательно, передняя метка движется под действием большей по величине составляющей ускорения силы тяжести, чем составляюшая ускорения силы тяжести, под действием которой движется последняя метка,
Таким образом, независимо от поел :„ - вательности ввода и стирания информации, информационная емкость всегда используется полностью, так как промежутки между метками-носителями информации автоматически сокращаются до заданных значений.
Формула изобретения
Запоминающее устройство, содержащее капиллярную трубку, на входном и выходном концах которой установлен истошик с гидрофобной жидкостью, и блок вътода информации, отличающееся тем что, с целью расширения области применения устройства, капиллярная трубка выполнена изогнутой с возрастающим углом изгиба от входного конца к выходному и расположена в вертикальной плоскости, а в ее стенке выполнены окна, наполненные цеолитом.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ДВУХКАПИЛЛЯРНЫЙ ВАКУУМНЫЙ ПИКНОМЕТР | 1970 |
|
SU271092A1 |
ИСПАРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО И КАРТРИДЖ ДЛЯ НЕГО | 2020 |
|
RU2812957C2 |
АНАЛИЗЫ | 2009 |
|
RU2521639C2 |
Устройство для моделирования дискретных процессов | 1974 |
|
SU525108A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТВЕРДОФАЗНОГО ИММУНОАНАЛИЗА И СПОСОБ ТВЕРДОФАЗНОГО ИММУНОАНАЛИЗА | 2007 |
|
RU2395093C9 |
КАРТРИДЖ ДЛЯ ИСПАРИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА | 2019 |
|
RU2816648C2 |
СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ С ДИСКРЕТНОЙ | 1971 |
|
SU290263A1 |
Устройство для определения реологических свойств биологических жидкостей | 1978 |
|
SU667865A1 |
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАПИЛЛЯРНЫХ СВОЙСТВ ПОЧВЫ | 1934 |
|
SU47105A1 |
Капиллярный вискозиметр | 1987 |
|
SU1481640A1 |
Авторы
Даты
1976-01-25—Публикация
1973-01-04—Подача