Устройство для управления дозатором Советский патент 1979 года по МПК G01F13/00 

Описание патента на изобретение SU657261A1

Изобретение относится к области дозирования материалов, в частности сыпучих. Известно устройство для управления дозатором сыпучих материалов с элементами взаимодействия электричес кого поля с частицами материала 1. Наиболее близким по технической сущности к изобретению является устройство для управления дозатором, содержащее дозирующий элемент, выполненный в виде заземленного и незаземленного электродов, последний из которых связан электрически через незаземленную обкладку конденсатора с источником высокого напряже ния постоянного тока и генератором импульсных напряжений с заземленным и незаземленным выходами 2, ;Недостатком известного устройства является невысокая эффективность управления . Целью изобретения является повыше ние эффективности управления дозатором. Это достигается тем, что предлага мое устройство снабжено двумя диодам катоды которых подключены к незаземленному электроду, а аноды к незазем ленным обкладке конденсатора и выходу генератора через пассивный элемент электрической цепи. На фиг.1 показана принципиальная схема описываемого устройства; на фиг.2,3 - кривые зависимости напряжения источника от времени. Устройство состоит из электродов 1 и 2, возбуждающих неоднородное поле, конденсатора 3, генератора 4 импульсных напряжений, диодов 5 и 6, защитного сопротивления 7, пассивного элемента 8, переменное сопротивление источника 9 высокого напряжения постоянного тока с положительным незаземленным полюсом. Диэлектрический сыпучий материал из исходного бункера подается в дозирующий элемент, выполненный в виде электродов 1 и 2, которые возбуждают неоднородное поле. Конденсатор 3 предназначен для сглаживания напряжения, приложенного к электродам 1 и 2 .от источника 9. Параметры схемы выбираются такими, чтобы напряжение источника 9 было меньше уровня Uj, запирайия истечения в дозирующем элементе. После включения схемы () начинается процесс зарядки конденсатора 3 (участок ОА кривой на фиг.2 и 3). В момент io процесс зарядки конденсато.pa заканчивается (фиг.2) и уровень напряжения U,, приложенного к электро дам, до момента t не изменяется. В момент t генератор импульсного наппяжания,срабатывает (выдает прямоугольные импульсы полярности напряжения Uj) и напряжение на электродах скачком увеличивается до значения превышающего уровень Ug запирания ис течения потока материала,и истечение мгновенно запирается.В момент t2 завершается подача генератором импульса, и напряжение, приложенное к элек родам, скачком уменьшается до значения и, меньшего уровня UQ отпирани истечения. В этот момент истечение мгновенно отпирается. В интервале вр мени 2 1 потенциал точки oi выше по тенциала точки Ъ диод 5 открыт. В интервале времени потенциал точки с| ниже потенциала точки Ъ - диод 5 заперт. Таким образом,диод 5 обеспечивает электрическую свяйгь между генератором импульсных напряжений и элек родами лишь в интервале времени внща чи импульсов генератором импульсных напряжений, чем достигается полная независимость процесса зарядки генератора от напряжения, приложенного к электродам. В интервале времени 2 i- потенци ал точки С выше потенциала точки 5 и диод 6 заперт. Диод 6 обеспечивает неизменность напряжения на емкости 3 В интервале времени -tj- -tg выпрямитель 5 заперт, а выпрямитель 6 открыт.Таким образом, за промежуток вре. мени tgимеем дозирование, а за промежуток времени -t паузу. В момент -Ьэ, генератор срабатывает, и процесс повторяется. При отрицательной полярности незаземленного полюса источника высокого напряжения постоянного тока 9 к незаземленному электроду 1 подключаются аноды диодов 5 и б. Вместо генератора импульсных напряжений, вьщающего прямоугольные импульсы, можно использовать и другие генераторы импульсных напряжений. Требование иметь при порционном дозировании определенное истечение в интервале сообщать дозирующему материалу определенный заряд обеспечивается тем, что к электродам 1 и 2 до срабатывания генератора имйульсных напряжений прикладывается напряжение Up,, которое обеспечивает заданное.истечение или заданную зарядку материала. Количество материала в порции и длительность паузы обеспечиваются выбором параметров генератора. Устройство с генератором может быт использовано и при непрерывном дозиро вании в технологических процессах, требующих заданную неравномерность истечения в различные моменты и интервалы времени (фиг.З). С момента 2 Д° момента tg на электроды приложено напряжение (J , которому соответствует определенное истечение Q. В момент tg срабатывает генератор и напряжение на электродах 1 и 2 скачком увеличивается до значения (J2, оставаясь меньше напряжения запирания истечения (J. С момента t, до момента . к электродам приложено напряжение U2, KOTopOMs соответствует истечение Q, Ъричем . В момент -tд напряжение скачком уменьшается до значения (J и истечение увеличивается с Qg до Q. Амплитуду напряжения в интервале времени tg - -Ь --Ь мохно регулировать переменным сопротивлением 8. Вместо сопротивления можно использовать индуктивность или емкость, которые позволят регулировавать не только амплитуду, но и форму напряжения в интервалы времени -tg- b-i -bj. Предлагаемое устройство позволяет управлять режимом пропорционального дозирования, обеспечив при этом четкое запирание и четкое отпирание с. возможностью дозирования материала требуемым истечением или требуемой величиной зарядки. Кроме того, устройство может работать и в режиме непрерывного дозирования, обеспечив при этом требуемую неравномерность истечения в различные интервалы времени . Формула изобретения 1.Устройство для управления дозатором, содержащее дозирующий элемент, выполненный в виде заземленного и незаземленного электродов, последний из которых связан электрически через незаземленную обкладку конденсатора с источником высокого напряжения постоянного тока и генератором импульсных напряжений с заземленным и незаземленным выходами, отличающее ся тем, что, с целью повыше.ния эффективности управления, оно снабжено двумя диодами, катоды которых подключены к незаземленному электроду, а аноды - к незаземленным обкладке конденсатора и выходу генератора через пассивный элемент электрической цепи. 2.Устройство по П.1, отличающееся тем, что пассивный элемент выполнен в виде переменного сопротивления. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство №143343, кл.С 01 F 11/0.0, 1958. 2.Авторское свидетельство №517798, кл.С 01 F 11/00, 1975.

to ч 3 f иг.З

Похожие патенты SU657261A1

название год авторы номер документа
Устройство для регулирования соотношения компонентов сыпучих материалов 1982
  • Захарян Манвел Симонович
SU1115026A1
Дозатор сыпучих материалов 1983
  • Захарян Манвел Симонович
SU1136020A1
Устройство управления дозатором сыпучих материалов 1983
  • Захарян Манвел Симонович
SU1139972A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОЗИРОВАНИЕМ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 1991
  • Цатурян А.И.
  • Геворкян А.С.
RU2020425C1
Устройство для зарядки накопительного конденсатора 1981
  • Быстров Владимир Константинович
  • Николаев Анатолий Григорьевич
  • Сычев Сергей Васильевич
SU1003312A1
Генератор пилообразного напряжения 1975
  • Кацман Валентин Михайлович
SU515260A1
Дозатор сыпучих материалов 1978
  • Цатурян Артешес Исакович
  • Назарян Гагик Норайрович
  • Геворкян Аксинья Суреновна
SU717546A1
Устройство для управления дозатором СыпучиХ МАТЕРиАлОВ 1976
  • Цатурян Арташес Исакович
  • Захарян Манвел Симонович
SU815508A1
ГЕНЕРАТОР С УМНОЖЕНИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ 2005
  • Юдин Николай Александрович
  • Воронов Владимир Ильич
RU2288536C1
Измеритель интервального времени для аппаратуры акустического каротажа скважин 1980
  • Драбич Петр Петрович
  • Кузняный Виктор Андреевич
  • Мальцев Роберт Александрович
  • Сторчай Виктор Петрович
SU868675A1

Иллюстрации к изобретению SU 657 261 A1

Реферат патента 1979 года Устройство для управления дозатором

Формула изобретения SU 657 261 A1

SU 657 261 A1

Авторы

Цатурян Арташес Исакович

Захарян Манвел Симонович

Даты

1979-04-15Публикация

1976-11-18Подача