Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано, во влагометрических системах для древесных частиц а производстве древесностружечных плит.
Известен емкостныя преобразователь сыпучих материалов, соде1хкащий два плоских электрода, один из кото{XJX закреплен неподвижно в корпусе преобразователя, а второй подвижный злектрод снабжен прухсиной. Колебания плотности и высоты насыпки материа-. ла компенсируются за счет автоматического поддержания постоянства отношения S /с) плсхцади электродов к расстоянию между ними, при этом электродам придана форма полукругов С1 3
Наиболее близким к предлагаемому является емкостный преобразователь влажности сыпучих материалов, содержащий два злектрода, один из которых неподвижный, а второй - подвижный, к которому прикреплен дополнительный злектрод t 2 3.
Однако эти преобразователи характеризуются сложностью их конструктивного выполнения для получения необходимой точности компенсации.
Целью изобретения является .повышение точности преобразователя влажности за счет уменьшения norpetdHocти от колебаний плотности и высоты насыпки сыпучего материги1а. Для достижения цели в JSMKOCTHOM преобразователе, содержанием электрода, один из которых неподвижный, а другой подвижный, с прикрепленным к наму дополнительнвш электродом, Q подвижный электрод выполнен в виде
перфорированной пластины и соединен : с дополнительным электродом через конденсатор..
Яа чертеже схематически изобретен емкостный преобразователь. 15 На фиг.1 изображена схема емкостного преобразователя; на- фиг.2 элементарная ячейка емкостного пре.обраэователя.
Преобразователь состоит из непод :вижного электрода 1, подвижного
электрода 2 с перфорацией 3, пружины -4, дополнительного электрода 5, исследуемого материала 6, который раз мещается в ванночке 7 25
Преобразователь работает следующим образом.
Исследуемые древесйые частицы б , в ванночке 7 помещаются под подвижол.ный электрод 2. Электрическое поле,, .пронизывающее материал, складывает-, ся из двух: поля плоскопаргшлельного конденсатора о электродами 1 и 2 и поля, проникающего чарез перфорации 3, плоскопараллельного конденоатора с электрюдами 1 и 5, Электрод 1 является общим для обоих конденоаторов. При изменении плотности древесных частиц б или их высоты насыпки, например при увеличении емкоети С емкость между электродами 1 ги и емкость между электродами I и 2 уменьшается, а емкость между злект родами 1 и 5 увеличивается. Изменени емкостей направлены в противоположные стороны. Чувствительность емкост С fi к мешающему параметру подбирается с помощью разделительного конденсатора Ср. На фиг.2 изображена элементарная ячейка преобразователя, выделенная из него пунктиром (фиг.1), где С - часть емкости приходящаяся на I „одну ячейку; «Л- толщина контролируемого слоя dC- расстояние между электродами 1 и 5; Cf, - емкость части ячейки со сплошным участком подвижного электр да; Cf, - емкость части ячейки с отверстием в подвижном электроде (перфорацией). На фиг.2 видно, что при емкость Сп возрастает при увеличении толщиныслоя А, а при уменьша « р Таким Образом, имеется возможност выбрать конечное значение С, , при котором емкость Сд не зависит от тол щины контролируемого слоя. Однако с целью повышения чувствительности емкости Сд к влажности контролируемого слоя необходимо увеличивать емкость Ср , что приводит к уменьшению погрешности измерения влажности. Емкость С„р при увеличении толщины слоя возрастает независимо от зна чения С.. Поэтому для достижения независимости суммарной емкости ячейки от толщины слоя, необходимо увеличивать емкость Ср . Таким образом, перфорация позволяет уменьшить погрешность измерении влажности от колебаний плотности и высоты насыпки. Следовательно, значение емкости, при котором происходит компенссщия влияния высоты насыпки, зависит от --«.,...-.,. . ......., v. суммарной площади перфораций, Конструктивно отверстия 3 в подвижном электроде 2 могут быть заполнены высококачественным диэлектриком, что предотвращает проникновение в Использование данного преобразователя позволяет компенсировать изменение плотности и высоты насыпки. При этом работа преобразователя в отношении компенсации влияния высоуы насыпки не изменяется. ,trrvM ил игомлиао1 Г « , Формула изобретения Емкостный преобразователь влаж-./ ности сыпучих материалов, содержащий два электрода,, один, из которых неподвижный, а другой;подвижный с прикрепленным к нему дополнительным электродом отличающийся тем, что, с целью повышения точности изморений замечет уменьшения погрешности от колебаний плотности и высоты подвижный электрод выполнен 1 виде перфорированной пластины и соединен с дополнительным электродом через конденсатор. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР 152329, кл. G 01 N 9/04, 1962. 2.Авторское свидетельство СССР 453625, кл. С 01 N 27/22, 1975 (прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЕМКОСТНЫЙ ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ | 2005 |
|
RU2296318C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА СЫПУЧЕГО МАТЕРИАЛА | 2011 |
|
RU2475707C1 |
СПОСОБ ДИНАМИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ АБСОЛЮТНОЙ ВЛАЖНОСТИ ПОТОКА СЫПУЧЕГО МАТЕРИАЛА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2020 |
|
RU2755096C1 |
Устройство для измерения влажности сыпучих материалов | 1976 |
|
SU557301A1 |
Емкостный измеритель уровня | 1991 |
|
SU1793249A1 |
Емкостный датчик | 1986 |
|
SU1402909A1 |
Емкостной датчик влажности сыпучих материалов | 1978 |
|
SU855473A2 |
Емкостной датчик измерения физико-химических свойств рыхлых и сыпучих веществ | 1982 |
|
SU1073674A1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АБСОЛЮТНОЙ ВЛАЖНОСТИ МАТЕРИАЛОВ | 2019 |
|
RU2732477C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ХАРАКТЕРИСТИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ | 1993 |
|
RU2016408C1 |
Авторы
Даты
1983-01-15—Публикация
1980-12-29—Подача