Анализ и синтез дискретных систем управления технологическими потоками: алгоритмы и программы. Владов Ю.Р. - 85 стр.

UptoLike

Составители: 

диапазоне, изменяя только силу тока I. При этом, будет изменяться положение
основания 2 и соответственно величина зазора между боковой поверхностью
верхней части трубопровода 1 и основанием 2 и, следовательно, расход дози-
руемого вещества.
Запишем соотношения, определяющие площадь зазора, а соответственно
и расх
ическую катушку. Таким образом, любое изменение силы тока, проте-
ающего через цилиндрическую катушку, в соответствии с предварительно
снятой град
ропорциональному изменению электромагнитной силы, создаваемой цилинд-
ричес осредством ферромагнитного сердечника воздей-
твует на основание и приводит к соответствующему изменению зазора и рас-
хода потока
Использование электромагнитной силы существенно расширяет функ-
циона
влен на
становке, схема которой (на риунке 3.2) дополнена на входе бункером с за-
слонкой, а на вых ым устройством Дополнительные элем
бходимы для создания и изменения расхода вещества. Верхняя и нижняя части
трубо ние выполнены из оцинковой жести, причем
обе ча ы одного диаметра (50 мм). В качестве дозирующе-
го вещ
ено в виде прямого полого усеченного конуса с диаметром верхней и
и 50 мм, причем верхняя поверхность
закры
ющая верхнего конуса на-
клоне
од дозируемого вещества, при цилиндрическом трубопроводе 1 с диамет-
ром dтр при различном выполнении основания 2:
а) Основание выполнено в виде прямого усеченного конуса с длиной об-
разующей l, высотой h и радиусами верхней и нижней поверхности r и R
S = [ dтр
2
- h
2
+ (R-r)
2
(R+r)] ; (3.4)
б) Основание выполнено в виде шарового сегмента с радиусом шаровой
поверхности R, высотой h и радиусом нижней поверхности r
S = [ dтр
2
- (r
2
+ h
2
)]. (3.5)
Экспериментально также установлено, что расход дозируемого вещества
в определенном диапазоне определяется величиной тока, протекающего через
цилиндр
к
уировочной характеристикой: расход вещества - ток, приводит к
п
кой катушкой, которая п
с
вещества.
льные возможности системы, т.к. в одной системе реализуются различные
режимы дозирования: непрерывное и порционное дозирование, режим включе-
ния и выключения потока вещества, что устойчиво повышает эффективность
функционирования системы.
Ниже приводится конкретный пример осуществления заявляемого спосо-
ба по одной из разработанных конструктивных схем. Способ осущест
у
оде - приемн . енты не-
о
провода, коллектор и основа
сти трубопровода взят
ества выбран песок (20 кг), удельный вес которого 1600 кг/м
3
. Основание
выполн
нижней поверхности соответственно 20
та прямым полым конусом с верхней вершиной. Образующая усеченного
конуса имеет угол наклона около 55 град., а образу
85
на под углом 30 град. Коллектор имеет форму перевернутого полого усе-
ченного конуса с диаметром верхней поверхности 100 мм и нижней - 50 мм. К
диапазоне, изменяя только силу тока I. При этом, будет изменяться положение
основания 2 и соответственно величина зазора между боковой поверхностью
верхней части трубопровода 1 и основанием 2 и, следовательно, расход дози-
руемого вещества.
      Запишем соотношения, определяющие площадь зазора, а соответственно
и расход дозируемого вещества, при цилиндрическом трубопроводе 1 с диамет-
ром dтр при различном выполнении основания 2:
      а) Основание выполнено в виде прямого усеченного конуса с длиной об-
разующей l, высотой h и радиусами верхней и нижней поверхности r и R

           S = [ dтр2 - h2 + (R-r)2 (R+r)] ;                       (3.4)
     б) Основание выполнено в виде шарового сегмента с радиусом шаровой
поверхности R, высотой h и радиусом нижней поверхности r

           S = [ dтр2 - (r2 + h2)].                                     (3.5)

      Экспериментально также установлено, что расход дозируемого вещества
в определенном диапазоне определяется величиной тока, протекающего через
цилиндрическую катушку. Таким образом, любое изменение силы тока, проте-
кающего через цилиндрическую катушку, в соответствии с предварительно
снятой градуировочной характеристикой: расход вещества - ток, приводит к
пропорциональному изменению электромагнитной силы, создаваемой цилинд-
рической катушкой, которая посредством ферромагнитного сердечника воздей-
ствует на основание и приводит к соответствующему изменению зазора и рас-
хода потока вещества.
      Использование электромагнитной силы существенно расширяет функ-
циональные возможности системы, т.к. в одной системе реализуются различные
режимы дозирования: непрерывное и порционное дозирование, режим включе-
ния и выключения потока вещества, что устойчиво повышает эффективность
функционирования системы.
      Ниже приводится конкретный пример осуществления заявляемого спосо-
ба по одной из разработанных конструктивных схем. Способ осуществлен на
установке, схема которой (на риунке 3.2) дополнена на входе бункером с за-
слонкой, а на выходе - приемным устройством. Дополнительные элементы не-
обходимы для создания и изменения расхода вещества. Верхняя и нижняя части
трубопровода, коллектор и основание выполнены из оцинковой жести, причем
обе части трубопровода взяты одного диаметра (50 мм). В качестве дозирующе-
го вещества выбран песок (20 кг), удельный вес которого 1600 кг/м3. Основание
выполнено в виде прямого полого усеченного конуса с диаметром верхней и
нижней поверхности соответственно 20 и 50 мм, причем верхняя поверхность
закрыта прямым полым конусом с верхней вершиной. Образующая усеченного
конуса имеет угол наклона около 55 град., а образующая верхнего конуса на-
клонена под углом 30 град. Коллектор имеет форму перевернутого полого усе-
ченного конуса с диаметром верхней поверхности 100 мм и нижней - 50 мм. К
                                                                          85