RU2358256C1 - Датчик контроля интенсивности накопления пыли - Google Patents

Датчик контроля интенсивности накопления пыли Download PDF

Info

Publication number
RU2358256C1
RU2358256C1 RU2007136340/28A RU2007136340A RU2358256C1 RU 2358256 C1 RU2358256 C1 RU 2358256C1 RU 2007136340/28 A RU2007136340/28 A RU 2007136340/28A RU 2007136340 A RU2007136340 A RU 2007136340A RU 2358256 C1 RU2358256 C1 RU 2358256C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
dust accumulation
unit
sensor
dust
rate
Prior art date
Application number
RU2007136340/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007136340A (ru
Inventor
Сергей Сергеевич Кубрин (RU)
Сергей Сергеевич Кубрин
Георгий Акимович Поздняков (RU)
Георгий Акимович Поздняков
Евгений Леонидович Закутский (RU)
Евгений Леонидович Закутский
Original Assignee
Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Государственный Заказчик - Федеральное Агентство По Энергетике
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Проектно-Конструкторский И Научно-Исследовательский Институт По Автоматизации Угольной Промышленности" (Фгуп "Гипроуглеавтоматизация")
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 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Государственный Заказчик - Федеральное Агентство По Энергетике, Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Проектно-Конструкторский И Научно-Исследовательский Институт По Автоматизации Угольной Промышленности" (Фгуп "Гипроуглеавтоматизация") filed Critical Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Государственный Заказчик - Федеральное Агентство По Энергетике
Priority to RU2007136340/28A priority Critical patent/RU2358256C1/ru
Publication of RU2007136340A publication Critical patent/RU2007136340A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2358256C1 publication Critical patent/RU2358256C1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)
  • Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения интенсивности пылеотложения в горных выработках. Техническим результатом изобретения является повышение точности измерения интенсивности пылеотложения в горных выработках. Датчик контроля интенсивности накопления пыли состоит из чувствительного элемента, соединенного с блоком обработки и передачи информации через блок согласования, и блока питания. Чувствительный элемент снабжен микровесами, состоящими из приемной платформы и пьезокристалла, и схемой возбуждения. Питание от блока питания подается на блок обработки и передачи информации, блок согласования и схему возбуждения микровесов. 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения интенсивности пылеотложения в горных выработках.
Известен радиоизотопный датчик пылеотложения [1], состоящий из детектора, пылесобирающей подложки, усилителя формирователя и преобразователя сигнала, источника излучения.
Недостатками указанного прибора являются наличие зависимости показаний измерений от дисперсного состава пыли и конструкция, препятствующая свободному осаждению пыли, что не позволяет с высокой точностью определить интенсивность пылеотложения.
Вновь созданный датчик контроля интенсивности накопления пыли с использованием микровесов позволяет с высокой точностью определить вышеперечисленные параметры.
Цель изобретения - повышение точности измерения интенсивности пылеотложения.
Осуществление изобретения возможно с использованием метода пьезоэлектрического эффекта (пьезоэффект), сущность которого состоит в том, что при механических деформациях некоторых кристаллов в определенных направлениях на их гранях появляется электрическое поле, пропорциональное деформации.
На чертеже представлена блок-схема предлагаемого прибора.
Прибор содержит чувствительный элемент 1, снабженный микровесами 2, состоящими из приемной платформы 3, пьезокристалла 4, и схемой возбуждения 5, соединенный с блоком обработки и передачи информации 6 через блок согласования 7, и блок питания 8.
Прибор работает следующим образом.
При включении прибора питание от блока питания 8 подается на блок обработки и передачи информации 6, блок согласования 7 и схему возбуждения 5 микровесов 2. Схема возбуждения 5 обеспечивает механические колебания пьезокристалла 4 на его резонансной частоте. Резонансная частота колебаний пьезокристалла 4 пропорциональна присоединенной к пьезокристаллу массе. На выходе чувствительного элемента 1 появляется импульсная последовательность, частота которой равна резонансной частоте колебания пьезокристалла 4. В процессе накопления пыли на приемной платформе 3 происходит изменение резонансной частоты колебания пьезокристалла 4. С выхода чувствительного элемента 1 сигнал поступает на блок согласования 7, который обеспечивает согласование уровней сигналов чувствительного элемента 1 и блока обработки и передачи информации 6. Блок обработки и передачи информации 6 фиксирует изменение резонансной частоты колебания пьезокристалла 4, осуществляет вычисление значения интенсивности пылеотложения и преобразование сигнала в аналоговую форму, необходимую для передачи в общешахтную систему мониторинга рудничной атмосферы.
Таким образом, применение микровесов в датчике контроля интенсивности накопления пыли позволяет применить свободную для осаждения пыли приемную платформу. Кроме того, показания датчика не зависят от дисперсного состава пыли, что позволяет повысить точность измерения интенсивности пылеотложения в горных выработках.
Источники информации
1. Борьба со взрывами угольной пыли в шахтах. М.: Недра, 1992, с.273, 274.

Claims (1)

  1. Датчик контроля интенсивности накопления пыли, состоящий из чувствительного элемента, соединенного с блоком обработки и передачи информации через блок согласования, и блока питания, отличающийся тем, что чувствительный элемент снабжен микровесами, состоящими из приемной платформы и пьезокристалла, и схемой возбуждения, при этом питание от блока питания подается на блок обработки и передачи информации, блок согласования и схему возбуждения микровесов.
RU2007136340/28A 2007-10-03 2007-10-03 Датчик контроля интенсивности накопления пыли RU2358256C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007136340/28A RU2358256C1 (ru) 2007-10-03 2007-10-03 Датчик контроля интенсивности накопления пыли

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007136340/28A RU2358256C1 (ru) 2007-10-03 2007-10-03 Датчик контроля интенсивности накопления пыли

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007136340A RU2007136340A (ru) 2009-04-10
RU2358256C1 true RU2358256C1 (ru) 2009-06-10

Family

ID=41014472

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007136340/28A RU2358256C1 (ru) 2007-10-03 2007-10-03 Датчик контроля интенсивности накопления пыли

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2358256C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2608009C1 (ru) * 2015-08-11 2017-01-11 Дарья Анатольевна Трубицына Способ определения интенсивности пылеотложения и устройство для его осуществления
RU2682276C2 (ru) * 2014-05-30 2019-03-18 Конинклейке Филипс Н.В. Датчик и способ измерения массы аэрозольных частиц

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Борьба со взрывами угольной пыли в шахтах. - М.: Недра, 1992. с.273-274. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2682276C2 (ru) * 2014-05-30 2019-03-18 Конинклейке Филипс Н.В. Датчик и способ измерения массы аэрозольных частиц
RU2608009C1 (ru) * 2015-08-11 2017-01-11 Дарья Анатольевна Трубицына Способ определения интенсивности пылеотложения и устройство для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007136340A (ru) 2009-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2400707C1 (ru) Способ калибровки масштабного коэффициента осесимметричного вибрационного гиродатчика угловой скорости
HK1145707A1 (en) Flow meter system and method for measuring flow characteristics of a three phase flow
MX2013014863A (es) Medidor vibratorio y metodo para determinar frecuencia resonante.
RU2012118604A (ru) Устройство, выполненное с возможностью детектирования физической величины движущейся текучей среды, и соответственный способ
JP2009186484A (ja) プロファイリングシステム
JP2008058316A5 (ru)
WO2006122881A3 (en) Coriolis mass flow/density measuring devices and method for compensating measurement errors in such devices
KR102468559B1 (ko) 벨트 센서 시스템
WO2012021485A3 (en) Method and apparatus for measuring fluid process variable in a well
RU2358256C1 (ru) Датчик контроля интенсивности накопления пыли
US6536062B2 (en) Prodder with force feedback
CN104781643B (zh) 固有振动测量装置
US3224253A (en) Measurement of the dynamic reactance properties of structures
Siggins Dynamic elastic tests for rock engineering
US20020134160A1 (en) Prodder with force feedback
RU2007116603A (ru) Способ сепарации алмазосодержащих материалов и устройство для его осуществления
CN107923834A (zh) 用于生成合成时间段输出信号的方法
RU2395794C1 (ru) Автономный измеритель давления
AU2008223285A1 (en) A hand-held phase-shift detector for sensor applications
Savel’ev et al. A study of the acoustic properties of a body of heterogeneous rocks and concrete lining under natural conditions
US9404824B2 (en) Pressure measuring device
RU2752202C1 (ru) Устройство для измерения зенитного угла искривления скважины
WO2010010461A3 (en) Apparatus for testing the effectiveness of endodontic tools
RU2645037C1 (ru) Сейсмоакустический преобразователь
Sharma et al. Design of Embedded Sing-around System for Ultrasonic Velocity Measurement in Liquids

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20101004