(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПНЕВМОГВДРОСОПРОТИВЛЕНИЙ
Цепью изобретения является повышение точности устройства.
Эта цель достигается тем, что в прелагаемое устройство, содержащее последовательно установленные источник газа высокого давления, запорный вентиль и аккумул5ггор газа, датчики давления пере Пневмогидросопротивлениями, подключенные к усилителю, и второй запорный вентиль, введены блок памяти, аналогоцифровой преобразователь, программное реле времени, элементы И и ИЛИ, триггер и регистры, причем выходы програмКЙого рбле времени соедтюны элемент ИЛИ с управляющим входом блока памяти, информационные входы которого подключены к выходу усилителя, выход блока памяти через аналого-цифрово преобразователь соединен с информационными входами регистров, управляющие входы кбторых соедш ены с выходами элементов И, первые входы элементов И Подключены к импульсному выходу аналого-цифрового преобразователя, а вторые входы - к первому и второму выходам триггера, один вход которого соединен с одним из выходов программного реле времени, а другой вход - с входным каналом устройства и каналом запуска программного реле времени, при. чем второй выход триггера соединен с уттравляющим входом второго запорного вентиля, установленного после аккук улятора перед /. испытуемыми Пневмогидросопротивлениями.На чертеже изображена блок-схема устройства для определения параметров пневмогидросопротивлений. :-...:,.
Устройство содержит источник газа высокого давления 1, соединенный через запорный вентипь 2 с аккумулятором газа 3, манометр 4, второй запорный вентипь 5, датчшси давления 6, уста новлённые перед испытуемыми пневмогидросопротйвлениями 7, усилитель 8, выход которого соединен с информационными входами блока памяти 9, аналогоцифровой преобразователь 10, программное реле времени 11, выходы которого через элемент ИЛИ 12 соедйнетш с управляющим входом блока памяти 9, и триггер 13, выходы которого соединены с управляющими входами регистров 14 и 15 через элементы И 16 и 17 соответственно.
Устройство работает следующим обрайом.
Перед началом измерения запорный вентиль 2 открыт, а вентиль 5 закрыт. При этом аккумулятор газа 3 подключен к источнику газа высокого давления 1 и заряжается от него до необходимого давления, контролируемого манометром 4. Затем запорный вентиль 2 закрывается, обеспечивая бесприточность аккумулятора 3. При подаче во входной канал импульса запуска включается программное реле времени 11 и перебрасывается триггер 13, который включает запорный вентиль 5 и выдает разрешающий потенциал на элемент И 16. Далее начшается истечение газа через испытуемые пневмогидросопротивления 7. Через заданный интервал времени на первом выходе программного реле времени 11 появляется импульс, который через элемент ИЛИ 12 подается науправляющий вход блока памяти 9, в результате чего в нем фиксируется значение давления в данный момент времени. Это значение преобразуется аналогоцифровым преобразователем 10 в код, который затем переносится в регистр 1 Через заранее установленный промежуто времени появляется импульс на втором выходе программного реле времени 11. Этот импульс также через элемент ИЛИ 12 Подается на управляющий вход блока памяти, обеспечивая запоминание измеряемого сигнала во второй момент времени. После преобразования этого сигнала в код последний переносится в регистр 15, Одновременно триггер 13 перебрасывается в исходное состояние, выключая запорный вентиль 5. Регистры 14, 15 обеспечивают необходимое для считывания время индикации цифровых кодов, эквивалентных значениям измеряемого давления перед Пневмогидросопртивлениями 7 в начальный и конечный моменты времени соответственно.
Сравнивая полученные значения измеряемого параметра с соответствующими значениями для эталонных пневмогидросопротивлений, делают вывод о соответствии испытываемого изделия эталону.
В результате введения в устройство блока памяти, программного реле времени и аналого-цифрового преобразователя повышается точность измерений параметров пневмогидросопротивлений, так как блок памяти обеспечивает запоминание измеряемого сигнала в течение выбран- ных моментов времени, с помощью программного репе времени интервал между двумя замерами всегда устанавливаться такой, чтобы разность между значениями измеряемого параметра в моменты измерений была достаточной для оценки пневмогидросопротивлений с любым, сколь угодно малым, проходным сечением, а наличие аналого-цифрового преобразователя позволяет получить результаты измерений в цифровой форме, что исключает необходимость ручной обработки эк сперйментальных данных.
Формула изобретения
Устройство для определения параметров пневмогидросопротивлений, содержащее последовательно установленные источник газа высокого давления, запорный вентиль и аккумулятор газа, датчики давления перед пневмогидросопротивлениями, подключенные к усилителю, и второй запорный вентиль, отличающееся тем, что, с целью повышения точности устройства, оно содер жит блок памяти, аналого-цифровой преобразователь, программное реле времени.
элементы И и ИЛИ, триггер и регистры, причем выходы программного реле времени соединены через элемент ИЛИ с управляющим входом бЛока памяти, информационные входы которого подключены к выходу усилителя, вькод блока памяти через аналого-цифровой прео&разователь соединен с информационными входами регистров, управляющие входы которых соединены с выходами элементов И, первые входы элементов И. подключены к импульсному выходу аналогоцифрового преобразователя, а вторые входы - к Первому и второму выходам триггера, один вход которого соединен с одним из выкодов программного репе времени, а другой вход - с входным каналом устройства к каналом запуска программного реле времени, причем второй выход триггера соединен с управляющим входом второго запорного вентиля, установленного после аккумулятора перед испытуемыми пневмогидросопротивлениями.
Источники, информации принятые во внимание при экспертизе
1. Авторское свидетельство СССР № 425064, кл. G 01 L 7/ОО, 1972 (прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ определения состояния проточной части систем пневмогидросопротивлений на соответствие эталону | 1977 |
|
SU746223A1 |
Интегратор хроматографических данных | 1981 |
|
SU991443A1 |
Устройство для контроля параметров | 1985 |
|
SU1267437A1 |
Устройство для контроля пневмогидросопротивлений | 1982 |
|
SU1079917A1 |
Аналого-цифровой микропроцессор | 1979 |
|
SU858024A1 |
Устройство для сигнализации | 1987 |
|
SU1429147A1 |
Система связи с дельта-модуляцией | 1983 |
|
SU1163476A1 |
Устройство для контроля параметров | 1984 |
|
SU1275472A1 |
Устройство для ввода информации | 1983 |
|
SU1145336A1 |
Устройство для передачи и приема сигналов | 1981 |
|
SU964692A1 |
Авторы
Даты
1979-10-25—Публикация
1977-06-01—Подача