подключен к входу блока формирования разностного сигнала, выполнен в виде рамочного индукционного датчика, содержащего две секции, соединенные последовательно и согласно, и расположен на цилиндрическом корпусе реакционной емкости так, что вектор основной составляющей магнитного потока нормален к поверхности цилиндрического корпуса реакционной емкости. На фиг. 1 представлена схема зстройства для стабилизации оптимального количества ферромагнитных частиц в вихревом слое; на фиг. 2 приведена конфигурация индукционного датчика (чувствительного элемента) устройства. Устройство состоит из чувствительного элемента 1, нодключенного к блоку 2 формирования разностного сигнала, с которого сигнал поступает на блок 3 индикации и блок 4 выработки команд, соединенный с исполнительным механизмом 5, включающим в себя элер;трический приводной двигатель 6 и поворотный бункер 7, в котором находится доза ферромагнитных частиц 8. Осповная масса ферромагнитных частиц содержится в цилиндрическом корпусе реакционной емкости 9. При работе в реакционной емкости создается вращающееся поле, имеющее осповную Фр и активную Фа составляющие магнитиого потока. Вектор осповной составляющей магнитного потока пересекает при своем вращенни витки чувствительного элемента 1 (индукционного датчика). В нем индуцируется ЗДС, величина которой зависит от количества ферромагиитных частиц, иаходящихся в реакционной емкости. При изменении количества ферромагнитных частиц меняется магнитное сонротивление для осповной составляющей потока, что приводит к измепеппю ЭДС, индуцируемой в датчике. Таким образом, по величине этой ЭДС можно судить о количестве ферромагнитных чаетиц в реакционной емкоСигнал с чувствительного элемента ностунает в блок 2, где выпрямляется, сравнивается с компенсационным сигналом, равным по велнчине ЭДС, индуцируемой в датчике при отеутствии ферромагнитных частиц Б реакционной емкости. Разностный сигнал, пропорциональный количеству частиц, находяш,ихея в реакционной емкоети, подается на блок 3 индикации и параллельпо идет на блок 4 выработки команд, в качестве которого может использоваться, папример, реле е высоким коэффициентом возврата. При уменьшении количества феррочастиц в реакционной емкости сигнал, поступаюЩий с блока 2, уменьшается и блОк 4 запускает исполнительный мех алМзм 5, состоящий из приводпого электродвигателя & и поворотного бункера 7, в котором находится доза ферромагнитных частиц. Электродвигатель 6 опрокидывает бункер 7, и ферромагнитные частицы под действием собственного веса попадают в реакционную емкость. Таким образом, количество ферромагнитных частиц в реакционной емкости остается на заданном оптимальном уровне. Применение в устройстве чувствительного элемента, реагпрую;г1,его именно на основную составляюн1ую магнитного потока, позволяет повысить чувствительность более чем в 10 раз, что, в свою очередь, дает возможность отказаться от усилительного блока, и также устранить влияние технологических погрешностей изготовления и точности установки чувствительного элемента на работу всего устройства, поскольку относительные колебания выходного сигнала при этом незначительны. Все это обеспечивает упрощепие устройства и сокращение числа активных элементов и, следовательно, повышение надежности работы всего устройства. Ф о р м у л а изобретения Устройство для стабилизации оптимального количества ферромагнитных чаетиц в вихревом слое, содержащее чуветвительный .члемент, блок формирования разноетного сигнала, выход которого нодключен к блоку индикации и блоку выработки команд, соединенному е исполпительным мехапизмом, цилиидрический корпус реакционной емкости, отличающееся тем, что, с целью повышения надежности работы и упрощения устройства, чувствительный элемент, выход которого подключен к входу блока формирования разностного сигнала, выполнен в виде рамочного индукционного датчика, содержащего две еекции, оединенные последовательно и согласно, и асположен на цилипдрическом корпусе реакционной емкоети так, что вектор оеновой составляющей магнитного потока нормален к поверхности цилиндрического корнзса реакционной емкости. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР 391464, кл. G 01N 27/72, 1969. 2.Авторское свидетельство СССР 340450, кл. G 05D 9/12, 1968. 3.Авторское свидетельство СССР 506427, кл. В 05F 11/13, 1973.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
МУЛЬТИПЛИЦИРОВАННЫЙ СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОДПОВЕРХНОСТНЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ ОБЪЕКТОВ | 2021 |
|
RU2782902C1 |
СПОСОБ ДЕФЕКТОСКОПИИ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ КАБЕЛЯ | 2020 |
|
RU2755605C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ДЕФЕКТА ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ КАБЕЛЯ | 2018 |
|
RU2701754C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ КООРДИНАТ | 1991 |
|
RU2015564C1 |
Индуктивный датчик перемещения | 2019 |
|
RU2727321C1 |
Способ косвенного измерения при помощи дифференциального датчика и устройство для его реализации | 2018 |
|
RU2675405C1 |
ИНДУКЦИОННЫЙ МАГНИТОПРИЕМНИК С ПОМЕХОПОДАВЛЕНИЕМ | 1999 |
|
RU2155351C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ФЕРРОМАГНИТНЫХ ЧАСТИЦ В ЖИДКОСТИ | 1994 |
|
RU2090860C1 |
Способ индукционного исследования обсадных колонн и устройство для его осуществления | 1980 |
|
SU885545A1 |
Индукционный магнитоприемник | 1981 |
|
SU968774A1 |
Авторы
Даты
1978-08-30—Публикация
1977-02-02—Подача