CS225076B1 - Způsob detekce zbytků kapalin v lahvích a zařízeni k prováděni tohoto způsobu - Google Patents

Způsob detekce zbytků kapalin v lahvích a zařízeni k prováděni tohoto způsobu Download PDF

Info

Publication number
CS225076B1
CS225076B1 CS44581A CS44581A CS225076B1 CS 225076 B1 CS225076 B1 CS 225076B1 CS 44581 A CS44581 A CS 44581A CS 44581 A CS44581 A CS 44581A CS 225076 B1 CS225076 B1 CS 225076B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
output
input
bottle
comparator
bottles
Prior art date
Application number
CS44581A
Other languages
English (en)
Inventor
Emil Ing Jirak
Josef Ing Csc Fexa
Jaroslav Ing Nemec
Original Assignee
Emil Ing Jirak
Fexa Josef
Jaroslav Ing Nemec
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Emil Ing Jirak, Fexa Josef, Jaroslav Ing Nemec filed Critical Emil Ing Jirak
Priority to CS44581A priority Critical patent/CS225076B1/cs
Publication of CS225076B1 publication Critical patent/CS225076B1/cs

Links

Landscapes

  • Filling Of Jars Or Cans And Processes For Cleaning And Sealing Jars (AREA)

Description

Vyiis-íú- -su týlšw -pujcibu detekce zbytků kapalin v lahvích o zařízeni k provádění tohoto způsobu.
U lahvárenských linek nižších výkonů se kontrola lahví vystupujících z myčky provádí vizuálně obsluhou. U vysokovýkonných linek je vizuální kontrola nedostatečná, a proto je nutné do linky zařadit kontrolní zařízení, které automaticky registruje láhve se zbytky mycích prostředků a umožňuje jejich vyřazení.
De známo několik způsobů detekce zbytků kapalin v lahvích, které využívají bezdotykových principů. Nejrozšířenější je kapacitní metodo, pří níž se měří změny admitance kondenzátoru způso“ bene přítomností kapaliny v lahvích. Další známp způsoby detekce i
zbytků kapalin v lahvích využívají principu odrazu nebo absorpce, různých druhů zářeni, například mikrovln, rentgenového záření, apod. Protože použití uvedených druhů zářeni je například v potravinářském průmyslu spojeno s řadou provozních obtíží, nedošlo k rozšíření těchto metod v provozních podmínkáchi
U známých kontrolních zařízení využívajících. kaj&it ni metody je signál vyslaný čidlem při průchodu kontrolované láhve sledovacím místem porovnáván s trvale nastavenou srovnávací hodnotou, a pokud odchylka je vyšší než dovolená, je láhev považována za nevyhovující a kontrolní zařízení vydá výstupní signál vyřazovacimu zařízení nebo obsluze k vyřazení láhve. Srovnávací hodnota se nastavuje pomocí tzv. testovací láhve.
Nevýhodou známého způsobu detekce zbytků kapalin v lahvích je malá spolehlivost při proměnných provozních podmínkách, kdy se například mění teplota okolního vzduchu, druh a materiál lahví, složení výplachových roztoků apod. Nevýhodou známých kontrolních zařízení jsou vysoké nároky na stabilitu použitých obvodů a nutnost ručního seřizování srovnávací hodnoty za provozu.
Uvedené nevýhody odstraňuje způsob detekce zbytků kapalin v
225 078 lahvích podle vynálezu, jehož podstata spočívá vtom, že srovnávací hodnota, která se vytvoří při průchodu první tzv.testovací láhve, oe přechodně uloží do paměti a při průchodu každé další vyhovující láhve se koriguje ve smy§lu částečné nebo úplné kompenzace odchylky mezi hodnotou přechodně uloženou v paměti a novou hodnotou, která odpovídá kontrolované láhvi, přičemž obsahujeli kontrolovaná láhev zbytky kapaliny větší než dovolené, vyhodnocuje se jako nevyhovující a srovnávací hodnota uložená v paměti se nemění.
Zařízení k provádění způsobu je opatřeno čidlem, spojenýmh s měřicím blokem, napojeným na vyhodnocovací část, spojenou se spouštěčem, přičemž ve vyhodnocovací části je vstup prvního hradlového obvodu spojen s výstupem měřicího bloku a s generátorem impulsů, výstup prvního hradlového obvodu je spojen se i vstupem prvního čítače impulfů a druhého hradlového obvodu.výstup prvního čítače impulgů jé spojen se vstupem prvního komparátoru a D/A převodníku, jehož výstup je spojen se vstupem měřicího bloku, vstup prvního ^komparátoru je spájen s výstupem paměti, výstup prvního komparátoru je spojen se vstupem logického členu, spojeného s výstupem druhého komparátoru, na nějž je napojeno vedení výstupních signálů, výstup logického členu je spojen s paměti a s druhým hradlovým obvodem, jehož výstup je spojen se vstupem druhého komparátoru, na nějž je současně napojena předvolba pro nastavení požadované detekční úrovně, a vstupy prvního a druhého čítače impulzů a logického členu jsou spojeny se spouštěčem.
Výhodou způsobu detekce zbytků kapalin v lahvích podle vynálezu je vyloučení vlivu provozních proměnných hodnot, jako jsou změny teploty, druh a materiál lahví, složení výplachových roztoků nebo nežádoucího působení malého povoleného množství výplachových roztoků vně i uvnitř kontrolované láhve.
Na přiložených výkresech je schematicky znázorněn příklad provedení zařízení podle vynálezu, kde obr.l znázorňuje celkové uspořádání zařízení a obr.2 znázorňuje zapojení měřicího bloku a vyhodnocovací části.
□ak je znázorněno na obr.l, je zařízení opatřeno čidlem 5, spojeným s měřicím blokem 6, napojeným na vyhodnocovací část 7, která je spojena se spouštěčem 4, napojeným na defktor, skládající se ze zdroje 2 světla a hradlového fotoelektrického článku 3.
u 225 07β
Vyhodnocovací část 7 znázorněná na obr.2 je napojena no měřici blok 6 přes vstup prvního hradlového obvodu 9, na nějž je současně napojen generátor 8 impulsů. Výstup prvního hradlového obvodu 9 jc spojen se vstupem prvního čítače 10 impulsů a druhého hradlového obvodu 15. Výstup prvního čítače 10 impuljů je spojen se vstupem prvního komparátorů 11 a D/A převodníku 15, jehož výstup je spojen se vstupem měřicího bloku 6. Na vstup prvního komparátorů 11 je dále napojen výstup paměti 12, přičemž výstup prvního komparátorů 11 je spojen se vstupem logického členu 14, spojeného s výstupem druhého komparátorů 17, na nějž jc napojeno vedení 19 výstupních signálů. Výstup logického členu 14 je spojen s pamětí 12 a s druhým hradlovým obvodem 15 jehož výstup je spojen se vstupem druhého čítače 16 impulsů. Výstup druhého čítače 16 impulzů je spojen se vstupem druhého komparátorů 17, na nějž je současně napojena předvdba 13 pro nastavení požadované detekční úrovně. Vstupy prvního a druhého čítače 10,16 impu3£ů a logického členu 14 jsou spojeny se spouštěčem 4.
Čidlo 5 vytváří s lahví 1 kondenzátor tak, že kovové pásky čidla 5 tvoří jeho elektrody a láhev 1 se svým obsahem dielektrikum. Admitance takto vzniklého kondenzátoru se měří například pomocí neznázorněného vysokofrekvenčního snímače, kde čidlo.5 je zapojeno v rezonančním obvodu. Získaný signál se přivádí na vstup měřicího bloku 6. Při průchodu láhve 1_ přes detektor je uveden v činnost spouštěč 4, jehož signál vynuluje první a druhý Čítač 10,16. impulzů a logický člen 14. Výstup D/A převodníku 13 tím způsobí rozladěni měřicího bloku 6, jehož výstupní signál uvolní výstup prvního hradlového obvodu 9. Do prvního čítače 10 impulsů přicházejí impulsy z generátoru 8 impulsů, přičemž obsah prvního čítače 10 impulsů je přes D/A převodník 13 přiváděn zpět na měřicí blok 6, který je tímto signálem postupně dolaďován až na určitou mez, při které se zablokuje výstup prvního hradlového obvodu 9.» Obsah prvního čítače 10 impulsů je při měřeni porovnáván s obsahem paměti 12, do níž je při uvedení do provozu automaticky zaznamenáván počet impu l$ů. odpovídající admitanci první tzv. testovací láhve bez zbytků kapalin. Pomocné obvody pro zaznamenání první láhve nejsou na výkresu znázorněny.
Při měření každé následující láhve 1. nastane jeden ze dvou případů, které rozliší první komparátor 11. (Jestliže obsah prvního čítače 10 impulgů jc po ukončeni měření kontrolované láhve 1 menší, než je obsah paměti 12, logický člen 14 zmenši obsah' 22S 078 paměti 12. Jestliže obsah prvního čítače 10 impulsů přesáhne obsah paměti -12, výstup logického členu 14 odblokuje druhý hradlový obvod 15 a impulyy z generátoru 3 plní druhý čítač 16 impulsů. Pokud počet impulsů nedosáhne čísla předvoleného předvolbou 18, logický člen 14 zvětší po ukončení měření obsah paměti 12. Přesáhne-li počet impulfů druhého čítače 16 impulgů počet předvolený předvolbou 13, vyhodnotí druhý komparátor 17 láhev 1_ jako nevyhovující, tj. se zbytkem kapaliny, a současně blokuje logický člen 14 tak, že nedojde ke korekci paměti 12 a výstupní signál, vystupující vedením 19, je možno využít pro indikaci nebo automatické vyřazení nevyhovující láhve
Zařízení se podle požadavků provozu nastaví tak, že předvolbou 13 se zvolí jako signál, odpovídající rozdílu mezi prázdnou lahví 1. a lahví 1_ s maximálním povoleným množstvím zbytkové kapaliny, příslušný počet impulsů, například 20. Korekce paměti 12 se provádí o — l impulg: po každé kontrolované láhvi 1_, která je vyhodnocena jako vyhovující. Adaptabilitu zařízení na skokové a pozvolné změny možno snadno měnit úpravou citlivosti měřicího bloku 6.
Způsob detekce zbytků kapalin podle vynálezu nemusí být naložen na změně admitance kondenzátorů vlivem přítomnosti nepřípustného množství kapaliny v láhvi, avšak tento princip se vzhledem ke zdrojům průmyslového rušení jeví jako nejvhodnější. Také vlastní zařízení může být vyrobeno v řadě alternativ.

Claims (2)

1. Způsob detekce zbytků kapalin v lahvích, procházejících postupně sledovacím místem, opatřeným čidlem, jehož signál se porovnává v okamžiku kontroly s nastavenou srovnávací hodnotou, uloženou v paměti, a na základě zjištěné odchylky, jsou nevyhovující láhve signalizovány nebo vyřazovány, vyznačený tím, že srovnávací hodnota, která se vytvoří při průchodu prv ní tzv. testovací láhve, se přechodně uloží do paměti a při průchodu každé další vyhovující láhve se koriguje ve smyslu částečné nebo úplné kompenzace odchylky mezi hodnotou přechodně uloženou v paměti o novou hodnotou, která odpovídá kontrolované láhvi, přičemž obsahuje-li kontrolovaná láhev zbytky kapaliny větší než dovolené, vyhodnocuje oe jako nevyhovující a srovnávací hodnota uložená v paměti sc nemění.
2. Zařízeni k provádění způsobu podle bodu 1, opatřené čidlem, spojeným s měřicím blokem, napojeným na vyhodnocovací část, opojenou se spouštěčem, vyznačené tím, že ve vyhodnocovací části (7) je vstup prvního hradlového obvodu (9) spojen s výstupem měřicího bloku (6) a s generátorem (8) impulgů, výstup prvního hradlového obvodu (9) je spojen se vstupem prvního čítače (10) impulsů a druhého hradlového obvodu (15), výstup prvního čítače (10) impulsů je spojen se vstupem prvního komparátorů (11) a D/A převodníku (13), jehož výstup je spojen se vstupem měřicího bloku (6), vstup prvního komparátoru (11) je spojen s výstupem paměti (12),vystup prvního komparátorů (11) je spojen so vstupem logického členu (14), spojeného s výstupem druhého komparátorů (17), na nějž je napojeno vedení (19) výstupních signálů, výstup logického členu (14) je spojen s pamět vodem (15), jehož výstup je rátoru (17), na nějž je současně napojena předvolba (10) pro nastaveni požadované detekční úrovně, a vstupy prvního a druhého čítače (10,16) ,impulsů a logického členu (14) jsou spojeny se spouštěčem (4).
CS44581A 1981-01-22 1981-01-22 Způsob detekce zbytků kapalin v lahvích a zařízeni k prováděni tohoto způsobu CS225076B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS44581A CS225076B1 (cs) 1981-01-22 1981-01-22 Způsob detekce zbytků kapalin v lahvích a zařízeni k prováděni tohoto způsobu

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS44581A CS225076B1 (cs) 1981-01-22 1981-01-22 Způsob detekce zbytků kapalin v lahvích a zařízeni k prováděni tohoto způsobu

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS225076B1 true CS225076B1 (cs) 1984-02-13

Family

ID=5336517

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS44581A CS225076B1 (cs) 1981-01-22 1981-01-22 Způsob detekce zbytků kapalin v lahvích a zařízeni k prováděni tohoto způsobu

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS225076B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4648718A (en) Optical measuring system
US3729635A (en) Yarn inspector
US4608709A (en) Method and apparatus for gauging containers
US4330778A (en) Device for detecting broken filaments in lamps
US4082463A (en) Calibrated optical micrometer
US3551672A (en) Method and apparatus for measuring rates of random pulses and alarm actuated thereby
CS236494B2 (en) Method of cigarettes' ends filling degree testing and mechanism for application of this method
CS253573B2 (en) Method and device for continuous detection of combustible gas content in atmosphere by means of detector
CS225076B1 (cs) Způsob detekce zbytků kapalin v lahvích a zařízeni k prováděni tohoto způsobu
US4097849A (en) Electronic comparator for process control
JPH0311683Y2 (cs)
JP2659864B2 (ja) 放射能測定プロセスにおける散発的に作用する外部放射線の影響を抑圧するための方法
JPS56166407A (en) Calibration error detection and automatic calibration method and apparatus
US2415167A (en) Photoelectric inspection circuit
US4400821A (en) Apparatus for the measurement of the X-ray tube high voltage
US4661772A (en) Measuring and testing circuit
US5646409A (en) Method of suppressing extraneous radiation effects in radioactive measuring methods
US3100843A (en) Radiation dosage limiter
JPH0547797B2 (cs)
JP2576231B2 (ja) ランドリモニタ
JP2658531B2 (ja) 放射線測定器
JPS6043294B2 (ja) 樹脂成型における金型開閉作動制御方式
JPS5545538A (en) Position control unit
JPS5742844A (en) Fault detector of article checker
KR950007417B1 (ko) 레이져 센서를 이용한 전자부품 리드 휨 검사방법