Устройство регулирования формуемости зернистого материала,преимущественно песка Советский патент 1981 года по МПК C04B31/02 G05D23/00 

Описание патента на изобретение SU871731A3

второй вход которого соединен с потен циометром для установки нулевого отсчета температуры, выход первого элемента сравнения подключен к первому входу элемента умножения, второй вход элемента умножения соединен с потенциометром для установки поправочного коэффициента, выход элемента умножения соединен с первым входом второго элемента сравнения, второй рыход которого подключен к потенциометру для установки силы вибрации, выход второго элемента сравнения через усилитель соединен с генератором колебаний. Кроме того, устройство снабжено пневмосоплом, направленным на термометр сопротивления и уставов ленным на направляющем листе, а потенциометры для установки нулевого отсчета температуры и для установки поправочного коэффициента выполнены с цифровой индикацией. у На чертеже изображено предложенное устройство, вид сбоку. Устройство состоит из приспособле ния 1 для отбора проб из миксера 2, блока 3 регулирования подачи воды в миксер в зависимости от формуемости приспособления 4 для подачи воды в миксер и прибора управления 5 температурной компенсацией. Приспособление 1 установлено на стене 6 миксера 2, в котором зернистый материал например формовочный песок, может см шиваться с добавкой, например водой Приспособление 1 для отбора проб из миксера 2 содержит винтовую .пружину 7, которая сквозь отверстие 8 проходит во внутреннюю часть миксера 2. Винтовая пружина 7 закреплена на поворотно расположенном в подшипниках 9 валу 10, приводимым во вращение двигателем (на чертеже не показан). Кроме того, приспособление 1 содержи накладку 11 и размещенный на нижней стороне отверстия 8 направляющий ли 12, по которому выданный из миксера 2 формовочный песок 13 поступает в блок 3 регулирования подачи воды.. . Блок 3 регулирования подачи воды состоит из первого канала 14 с прорезью 15, размещенного под ней второ го канала 16 с двумя прорезями 17 и 18 и спорного канала 19, расположен Horo под этими двумя прорезями. Блок i3 регулирования подачи воды насажен на генератор колебаний 20, причем в качестве генератора колебаний 20 используют преимущественно магнитный вибратор, питаемый переменным током На боковых стенках сборного канала 1 а именно до и после вертикальной плоскости, проходящей через прорезь 18, выполнены два отверстия 21 и 22, лежащие на одной оси. На одной сторо не вне сборного канала 19 около отве стий 21 н 22 расположены два источни а света 23 и 24, а на противоположной тороне - два фотоэлемента 25 и 26.,. рохождению света через отверстия 21 22 может препятствовать формовочный есок, который падает из прорезей 17 18 и движется вперед по дну канала. ба фотоэлемента 25 и 26 связаны с локом управления 27 приспособления 4 ля подачи воды в миксер 2. Приспособление 4 содержит питательный трубопровод 28, который разделяется на два управляемых трубопровода 29 и 30. В этих трубопроводах установлены два регулирующих клапана 31 и 32, с помощью которых можно осуществлять двухступенчатое регулирование подачи воды. Соединительный трубопровод 33 обеспечивает подачу воды в миксер 2. Блок управления 27, содержащий реле и усилители, усиливает управляющие сигналы, поступающие с фотоэлементов 25 и 26, и управляет тем самым соответствующими регулирующими клапанами 31 и 32. На направляющем листе 12 приспособлений 1 установлен температурный щуп 34, измерительный блок 35 которого находится в зоне сползающего формовочного песка 13. В качестве температурного щупа предпочтительно использовать термометр сопротивления с малым временем срабатывания.Воздушное сопло 36 установлено на направлягацем листе 12 так, что сопловое- отверстие 37 направлено на измерительный блок 35 температурного щупа 34. Благодаря регулируемым через определенные промежутки времени воздушным ударам из сопла 36 измерительный блок 35 температурного щупа 34 очищается от прилипающего формовочного песка, в результате чего всегда обеспечивается измерение температуры песка, выданного из миксера 2. Температурный щуп 34 связан через провод 38 с прибором управления 5 температурной компенсацией. Прибор управления 5 содержит потенциометр 39 для установки нулевого отсчета температуры, потенциометр 40 для установки поправочного коэффициента и потенциометр 41 для ручной установки силы вибрации генератора колебаний 20. Потенциометр 39 связан с элементом сравнения 42, потенциометр 40с элементом умножения 43, а выполненный в виде аналогового потенциометра с поворотным движком потенциометр 41 еще с одним элементом сравнения 44. Выход элементов сравнения 44 связан с усилителем 45, который с помощью провода 46 связан с приводом генератора колебаний .20. В качестве установочных потенциоматром 39 и 40 используют предпочтительно потенциометры с цифровой установкой. Температурный щуп 34, а также воз душное сопло 36 мо.ут быть установлены .внутри винтовой пружины 7 приспосрблей.ия 1, причем в этом случае вал 10 должен быть выполнен пустотелым, а в его отверстии неподвижно располагаются провод 38 температурного щупа 34 и трубопровод для подачи воздуха.

Принцип действия описанного устроства заключается в следующем.

С помощью вращающейся винтовой пружины 7 небольшие количества формовочного песка 13 в ходе процесса сме шивания извлекаются из миксера 2 и по направляющему листу 12 поступают в блок 3 регулирования подачи воды, где формовочный песок, лежащий на дне первого канала 14, отправляется за счет вибрации дальше. Сквозь регулируемую прорезь 15, выполненную в канале 14, на дно расположенного под ней второго канала 16 всегда падает постоянное количество песка. В начале процесса подготовки формовоной земли из миксера 2 в канал 16 поступает, сравнительно сухой песок, причем он через первую регулируемую прорезь 17 падает в расположенный под ней сборный канал 19. Последний заполняется до определенного уровня, причем песок прерывает лучи обоих источников света 23 и 24 и вызывает управляющие команды фотоэлементов 25 и 26, с помощью которых через блок управления 27 открываются оба клапана 31 и 32. Благодаря этому вода по двум трубопроводам 29 и 30 разного сечения и последующий соединительный трубопровод 33 поступает в миксер 2. С быстро увеличивающимся увлажнением растет когезия песка, и он утрачивает способность проходить. Песок, продолжающий перемещаться во втором канале 16 за счет вибрации, теперь перекрывает первую более узко установленную прорезь 17 и падает в сборный канал 19 лищь через вторую более широко установленную прорезь 18. В результате этого первый фотоэлемент 25 снова получает свет и благодаря закритию клапана 32 отключает больший приток воды по .трубопроводу 30. В результате уменьшившегося теперь притока воды когезия песка растет медленнее и приближается к заданной формуемости. Последняя достигается, если песок также перекрывает вторую прорезь 18 и в конце канала 16 выходит из блока 3 регулирования подачи воды. В результате этого песок больше не поступает в сборный канал 19, благодаря чему второй фотоэлемент 26 также получает свет, а общая подача воды прекращается за счет закрытия второго клапана 31.

При одном и том же песке и определенной ширине прорези подача воды может быть увеличена или уменьшена благодаря изменению силы вибрации в блок 3 регулирования подачи воды.Боль

Шая сила вибрации означает меньший проход песка через прорези и дает меньшую подачу воды, т.е. более сухо песок, меньшая сила вибрации дает боjjee влажный песок. Эта зависимость ипользуется для температурной компенсации, которая выравнивает различную формуемость песка в месте потребления при повышенной и резко колеблющейся температуре песка.

Температура песка измеряется при выходе из миксера 2 температурным щупом (температура сопротивления) 34, установленным на приспособлении 1, а измеряемое значение поступает по проводу 38 в прибор управления 5. Здесь это значение сравнивается в элементе сравнения 42 с нулевой отметкой температуры, установленной с помощью потенциометра 39, и благодаря образованию разности измеряемдх значений формируется управляющий сигнал, пропорциональный измеренной температуре песка. Нулевая отметка температуры может быть установлена на значения от О до , причем заданную температуру песка целесообразно устанавливать в месте потребления Если измеренная температура (х) меньше установленной температуры (Cf), то управляющий сигнал не возникает. В соответствии с поправочным коэффициентом (Ь) , установленным на потенциометре 40, этот управляющий сигнал изменяется в результате умножения в следующем элементе умножения 43. Для компенсации различных влия.ний разных родов песка и местных условий, например длины пути доставки песка или продолжительности перепада температур, этот коэффициент может быть равен, меньше или больше единицы. Выходной сигнал элемента умножения 43, который соответствует значению (). Ь, поступает в следующий элемент сравнения 44. Здесь с помощью установленного на потенциометре 41 значения х2 силы колебания в результате образования разности обоих значений формируется, а затем через усилитель 45 и провод 46 поступает на привод генератора колебаний 20 регулиругаций сигнал у Х2() Ь, для величины силы колебания. Сила колебания хд устанавливается так, как это необходимо для песка пониженной температуры. При повышенной температуре песка в этом случае требуется более интенсивная подача воды, что достигается за счет уменьшения силы колебания. Изменение силы колебания достигается предпочтительно с помощью управления фазовой отсечкой.

Так как между температурой песка и силой колебания существует линейная зависимость, то это обеспечивает сравнительно простое регулирование, причем благодаря вводу поправочного коэффициента учитываются также различные свойства песка. Формула изобретения 1. Устройство регулирования формуемости зернистого материала, преимущественно песка, включающее миксер для смешивания песка и воды, приспособление для отбора проб из миксера, соединенное через направлякадий лист с блоком регулирования подачи воды в миксер, выполненным с каналами, прорезями и фотоэлементами и соединен ным с приспособлением для подачи воды в миксер, отлич ающее ся тем, что, с целью обеспечения темпера турной компенсации при регулировании формуемости песка, устройство снабжено -термометром сопротивления,установленным на направляющем листе, при бором управления температурной компенсации, выполненным в виде потенциометров для установки нулевого отсчета температуры, для установки поправочного коэффициента и для устано ки силы вибрации блока регулирования подачи воды в миксер, усилителя, двух элементов сравнения и элемента умножения, а.блок регулирования пода чи воды в миксер снабжен генератором колебаний, причем термометр сопротив ления соединен с первым входом перво го элемента сравнения, второй вход которого соединен с потенциометром для установки нулевого отсчета тем-пературы, выход первого элемента сравнения подключен к первому входу элемента умножения, второй вход элемента умножения соединен с потенциометром для установки поправочного коэффициента, выход элемента умножения соединен с первым входом второго элемента сравнения, второй выход которого подключен к потенциометру anfi установки силы вибрации, выход второго элемента сравнения через усилитель соединен с генератором колебаний . 2.Устройство ПОП.1, отличающееся тем, что, с целью обеспечения периодической очистки термометра сопротивления,оно снабжено пневмосоплом, направленным на термометр сопротивления и установленным на направляющем листе. 3.Устройство по п.1, отличающееся тем, что, с целью обеспечения удобства обслуживания, потенциометр для установки нулевого отсчета температуры и для установки поправочного коэффициента выполнены с цифровой индикацией. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Петров Г.Д. Бетонное хозяйство на крупных строительствах, М,, Госэнергоиздат, 1960, с. 142-191, 2.Патент США 3230035,кл.34-57, 1957.

Похожие патенты SU871731A3

название год авторы номер документа
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ОБОГАЩЕНИЯ ФОРМОВОЧНЫХ ПЕСКОВ МЕТОДОМ ГИДРООТТИРКИ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ КЛАССИФИКАЦИЕЙ И СУХИМ ГРОХОЧЕНИЕМ 2008
  • Любченко Леонид Петрович
  • Черниловский Сергей Константинович
RU2403979C2
Охладитель формовочного песка 2016
  • Зайлер Андреас
  • Герль Штефан
  • Ли Фэн
RU2672125C1
ЧУГУННАЯ ОТЛИВКА, СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ЧУГУННОЙ ОТЛИВКИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЧУГУННОЙ ОТЛИВКИ 2015
  • Оба, Такахуми
RU2710612C2
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ФОРМОВОЧНОЙ СМЕСИ 2008
  • Зеебер Роланд
  • Колер Клеменс
RU2476289C2
Промышленная нагревательная печь и способ управления горением в указанной печи 2014
  • Делла Рокка, Алессандро
  • Фантуцци, Массимилиано
RU2677818C2
Установка для исследования образования отклонений формы деталей при шлифовании 1980
  • Новоселов Юрий Константинович
  • Татаркин Евгений Юрьевич
SU921821A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГРАНУЛИРОВАНИЯ ДОМЕННЫХ ШЛАКОВ 1949
  • Ткаченко Н.П.
SU85253A1
СПОСОБ ГЛУБИННОГО ВИБРОУПЛОТНЕНИЯ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ГРУНТОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1992
  • Дудлер И.В.
  • Кушнир С.Я.
  • Нарбутик С.В.
RU2044830C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 1999
  • Адмаев В.А.
  • Аникеев Б.М.
  • Жарков А.С.
  • Потапов М.Г.
  • Сенцов Ю.Н.
  • Таронов П.И.
  • Килина В.Д.
  • Отурин В.Ю.
  • Чемодуров В.П.
  • Пьянков С.А.
RU2165397C1
СПОСОБ ГИДРОКЛАССИФИКАЦИИ ПОЛИДИСПЕРСНЫХ ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ, УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОСОБА И УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРОКЛАССИФИКАЦИИ ПОЛИДИСПЕРСНЫХ ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ 2006
  • Любченко Леонид Петрович
  • Гайтанов Юрий Яковлевич
  • Андрианов Андрей Анатольевич
RU2320419C2

Иллюстрации к изобретению SU 871 731 A3

Реферат патента 1981 года Устройство регулирования формуемости зернистого материала,преимущественно песка

Формула изобретения SU 871 731 A3

SU 871 731 A3

Авторы

Петер Махачек

Альфред Ронк

Даты

1981-10-07Публикация

1977-11-11Подача