риалов и устройство для осуществления этого способа). Для электропроводных материалов существенным является отражение поверхностью, причем величина энергии, отраженной поверхностью, в больщей степени зависит от длины волны, чем от поглощения, так как изменяется эффективная отражающая поверхность гранул. Интенсивность потока /вых, проходящего через электропроводный материал, отличается от интенсивности источника /ист йа величину потерь за счет отражения /отр и поглощения т - т / / - ист отр п Для различных длин волн Я,, отличающихся на небольщую величину АЯ,, изменением поглощающей способности (как установлено исследованиями) можно пренебречь, так как она изменяется незначительно. Поэтому с увеличением длины волны на интенсивность /вых увеличивается, в основном, за счет уменьщения эффективной отражающей поверхности материала и определяется, главным образом, электрическими и магнитными параметрами материала. Следовательно, облучая материал потоком электромагнитной энергии СВЧ диапазона при двух различных длинах волн A,i и 2 на выходе имеют интенсивности потоков/вых A,i и /вых- 2. разность которых позволяет исключить влияние поглощающей способности материала и получить выходной сигнал, функционально зависящий лищь от отражающей способности материала и обладающий весьма большой чувствительностью и чрезвычайно высокой разрешающей способностью к изменению отражающей поверхности материала, т. е. к размерам гранул материала. Так, например, при изменении размера гранул R с 0,5 до 0,25 см при длине волны , 5,0 см эффективная отражающая поверхность материала изменяется в 2 раз. Кроме того, при указанном способе контроля степени окомкования исключение влияния поглощающей способности материала уменьщает требования к точности коррекции по расходу, а поскольку контролируется окомкование всего потока щихты, снижается погрешность измерения за счет нестабильности физико-химических свойств шихты и ее расхода в потоке и устраняется влияние наличия пара и пыли на результат измерения. На чертеже дана блок-схема, реализующая описываемый способ контроля степени окомкования. Электромагнитная энергия от генератора 1 через каналы 2 (ki) и 3 (Лз) подается в коммутатор 4, подключающий рупорный излучатель 5 попеременно с частотой 3-5 кГц к указанным каналам. Проходящие через струю шихты, поступающей из смесителя-окомкователя 6, сигналы улавливаются приемным рупором 7 и направляются в приемные каналы 8 (AI) и 9 ) приемника 10. Выходные сигналы каналов 8 и 9 после выпрямления детекторами Д1 и Да поступают в приемник 11, выход которого нагружен на измерительную головку 12, причем шкала головки градуируется в относительных единицах степени окомкования. Формула изобретения Способ автоматического контроля степени окомкования щихтовых материалов с применением излучения СВЧ диапазона по отражающей способности материалов, отличающийся тем, что, с целью увеличения точности контроля, о степени окомкования судят по величине разности интенсивностей потоков электромагнитного излучения СВЧ диапазона двух различных длин волн, генерируемых одним источником, проходящих через поперечное сечение струи щихтовых материалов.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
РАДИОПОГЛОЩАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ | 2001 |
|
RU2243899C2 |
РАДИОПОГЛОЩАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ | 2002 |
|
RU2215346C1 |
Устройство для контроля окомкованияАглОМЕРАциОННОй шиХТы | 1976 |
|
SU812844A1 |
Машина для сушки белья | 1989 |
|
SU1633042A1 |
СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ ОБРАТНОГО РАДИОЛОКАЦИОННОГО ОТРАЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2010 |
|
RU2453954C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ | 2014 |
|
RU2566338C2 |
Многоволновая согласованная нагрузка | 1984 |
|
SU1244737A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОКАТЫШЕЙ | 2000 |
|
RU2165987C1 |
Способ контроля влажности сыпучих материалов | 1977 |
|
SU670860A1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОРМУЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ | 2007 |
|
RU2446047C2 |
Авторы
Даты
1976-03-15—Публикация
1974-07-10—Подача