RU95843U1 - Информационно-измерительная система для определения коэффициента внешнего трения сыпучего материала - Google Patents
Информационно-измерительная система для определения коэффициента внешнего трения сыпучего материала Download PDFInfo
- Publication number
- RU95843U1 RU95843U1 RU2009115159/22U RU2009115159U RU95843U1 RU 95843 U1 RU95843 U1 RU 95843U1 RU 2009115159/22 U RU2009115159/22 U RU 2009115159/22U RU 2009115159 U RU2009115159 U RU 2009115159U RU 95843 U1 RU95843 U1 RU 95843U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- bulk material
- external friction
- determining
- octron
- container
- Prior art date
Links
Landscapes
- Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
Abstract
Информационно-измерительная система (ИИС) для определения коэффициента внешнего трения сыпучего материала, содержащая контейнер, представляющий собой полый цилиндр, установленный на плоскость, в который помещен сыпучий материал, на открытую поверхность которого установлен диск с дополнительным грузом, отличающаяся тем, что контейнер связан с пружиной, концы которой через жесткие тяги связаны с корпусом и заслонкой измерительного преобразователя в виде дифференциального оптрона с открытым каналом связи (октроном), при этом система содержит компьютер для регистрации данных с октрона и определения коэффициентов внешнего трения сыпучего материала по поверхности.
Description
Полезная модель информационно-измерительной системы (ИИС) предназначена для измерения силы трения сдвига и движения и определения коэффициента внешнего трения сыпучего материала по поверхности материала и может быть использована в химической, микробиологической, фармацевтической промышленности, а также при производстве и использовании наноматериалов.
Аналогом данной модели является способ определения коэффициента внешнего трения скольжения (патент РФ на изобретение №2056039 от 10.03.1996 г.), заключающийся в том, что коэффициент трения определяют по углу в момент начала скольжения одного из образцов относительно другого при наклоне относительно горизонтальной плоскости двух образцов, расположенных один на другом. Момент начала скольжения определяют по изменению электрического сигнала на выходе закрепленной на одном из образцов или рядом с ним магнитоуправляемой интегральной логической микросхемы, обусловленного изменением положения этой микросхемы относительно постоянного магнита, установленного на втором образце.
Недостатком данного способа является то, что не учитывается температурная погрешность измерения, вызванная влиянием изменением температуры окружающей среды на магнитоуправляемую микросхему.
Прототипом данной модели является способ определения коэффициента внешнего трения почвы (патент РФ на изобретение №2139521 от 30.09.1997 г.), включающий операцию регистрации силы N, прижимающей почвенный образец к поверхности трения, измерение силы Рсд, сдвигающей почвенный образец по поверхности трения, и определение величины отношения сдвигающей силы Рсд к силе N.
Недостатком данного способа является то, что при применении его к сыпучим материалам при начале движении испытуемого образца будут изменяться геометрические размеры этого образца из-за действия силы N, что приведет к большой погрешности измерения силы сдвига, а также невозможность измерения силы трения движения.
Целью создания полезной модели ИИС является автоматизация процесса определения коэффициентов внешнего трения покоя и движения сыпучего материала и повышение его точности.
На фиг.1 показана модель ИИС для измерения силы трения сдвига и силы трения движения сыпучего вещества. Модель работает следующим образом.
На пластину 1 из исследуемого материала устанавливается контейнер 4, представляющий собой кольцо, в который засыпается исследуемый сыпучий материал 3. На открытую поверхность материала устанавливается металлический диск с дополнительным грузом 2. Диаметр диска на 0,1÷0,5 мм меньше внутреннего диаметра кольца. Контейнер связан с одним из концов пружины 10 гибкой тягой 7 через опорный ролик 6. Ко второму концу пружины крепится гибкая тяга 16, вторым концом соединенная с барабаном 17, который приводится во вращение электродвигателем 18. К верхнему концу пружины крепится жесткая тяга 11, вторым концом жестко связанная с защитным корпусом оптрона 15 с открытым каналом связи (октрона). К нижнему концу пружины крепится вторая жесткая тяга 12, вторым концом жестко связанная с заслонкой 13 октрона. Управление электродвигателем и регистрация данных с октрона осуществляется компьютером 8 через устройство сопряжения 14. Направление движения указано стрелками 5. В позиции 9 показано рабочее состояние пружины. Конструктивно октрон представляет собой дифференциальный оптический датчик с линейными характеристиками, температурная компенсация которого осуществляется способом, заключающимся в том, что определяют постоянные величины k и С, зависящие от температуры, по экспериментальным данным, полученным в статическом режиме (т.е. Δх=0) при изменяющейся температуре окружающей среды, регрессией линейной функции
y=U0-U=k·U0+k1X·Δx+C=k·U0+C
где y - разность напряжений опорного U0 и измерительного U первичных преобразователей (фотодиодов) датчика, k1X - коэффициент пропорциональности, Δх - изменение линейного размера пружины под действием движущей силы. При измерениях осуществляют преобразование сигналов датчика из аналоговых в цифровые. Вычислительное устройство вычисляет значение движущей силы k1X·Δx по формуле:
k1X·Δx=U0·(1-k)-U-C
где U0 - числовое значение напряжения с опорного ПП; U - числовое значение напряжения с измерительного первичного преобразователя; k, С - вычисленные постоянные.
В предложенной модели ИИС поз.10-15 составляют измерительный компонент ИИС, поз.14 является связующим компонентом ИИС, поз.8 является вычислительным компонентом ИИС, а поз.1, 2, 4, 6, 7, 16-18 являются вспомогательными компонентами ИИС. Таким образом предложенная модель ИИС полностью соответствует типовой структурной схеме ИИС согласно ГОСТ Р 8.596-2002.
По существу процесс определения силы сдвига и движущей силы сводится к косвенному измерению, в соответствии с законом Гука, линейного размера Δх пружины, а, так как пружина соответствующим образом связана с октроном, то изменение ее размера Δх вызывает перемещение заслонки октрона и изменение освещенности измерительного фотодиода и, следовательно, изменение напряжения на выходе октрона, регистрируемое компьютером. Таким образом, пружина является чувствительным элементом (ЧЭ) измерительного компонента (ПК) ИИС, а октрон является первичным измерительным преобразователем (ПИЛ) ИК ИИС.
Процесс измерения осуществляется в два этапа по программе, выполняемой компьютером. На первом этапе определяется сила сдвига Рcдк и движущая сила Рдвк, действующие на пустой контейнер. На втором этапе определяется сила сдвига Рcд и движущая сила Рдв, действующие на контейнер с образцом сыпучего материала. Сила сдвига Рcдм и движущая сила Рдвм сыпучего материала определяются как разность данных второго и первого этапов, что позволяет компенсировать систематические погрешности измерения. Таким образом:
Рсдк=k1X·Δxсдк | Рсд=k1X·Δxсд |
Рдвк=k1X·Δxдвк | Рдв=k1X·Δxдв |
Рсдм=Рсд-Рсдк=k1X·Δxсд-k1X·Δxсдк=k1X·(Δxсд-Δxсдк)
Рдвм=Рдв-Рдвк=k1X·Δxдв-k1X·Δxдвк=k1X·(Δxдв-Δxдвк)
P=Pмат+Pдиск
где Р - сила нормального давления, Рмат - вес сыпучего материала, Рдиск - вес диска с дополнительным грузом, k1X - коэффициент пропорциональности, Δх с соответствующим индексом - изменение линейного размера пружины под действием соответствующей силы.
Нормальное напряжение на границе "материал-поверхность" σ равно , где S - площадь круга с диаметром равным внутреннему диаметру контейнера.
Касательные напряжения на границе "материал-поверхность" в момент перехода от покоя к движению (сдвига) τcд равно . В этом случае угол сдвига φcд будет равен , а коэффициент внешнего трения в момент сдвига fтрсд будет равен тангенсу угла сдвига φcд fТРСД=tg(φСД).
Проведя соответствующие подстановки, получаем:
,
где U0СД - напряжение на опорном фотодиоде в момент сдвига контейнера с материалом; U0СДК - напряжение на опорном фотодиоде в момент сдвига пустого контейнера; UСД - напряжение на измерительном фотодиоде в момент сдвига контейнера с материалом; UСДК - напряжение на измерительном фотодиоде в момент сдвига пустого контейнера.
Аналогично, при движении с постоянной скоростью загруженного контейнера по поверхности касательные напряжения на границе "материал-поверхность" τдв будут равны , при этом угол движения φдв будет равен , а коэффициент внешнего трения сыпучего материала fтр будет равен тангенсу угла движения φдв:
.
Таким образом, зная вес образца сыпучего материала, вес диска, вес дополнительного груза и проведя косвенные измерения сил сдвига и движущих сил, пропорциональных изменению линейного размера пружины, определяем коэффициенты внешнего трения покоя (fтрсд) и движения (fтр) по программе, использующей приведенные выше алгоритм с компенсацией температурной погрешности измерения, формулы и зарегистрированные ПЭВМ данные.
Claims (1)
- Информационно-измерительная система (ИИС) для определения коэффициента внешнего трения сыпучего материала, содержащая контейнер, представляющий собой полый цилиндр, установленный на плоскость, в который помещен сыпучий материал, на открытую поверхность которого установлен диск с дополнительным грузом, отличающаяся тем, что контейнер связан с пружиной, концы которой через жесткие тяги связаны с корпусом и заслонкой измерительного преобразователя в виде дифференциального оптрона с открытым каналом связи (октроном), при этом система содержит компьютер для регистрации данных с октрона и определения коэффициентов внешнего трения сыпучего материала по поверхности.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009115159/22U RU95843U1 (ru) | 2009-04-21 | 2009-04-21 | Информационно-измерительная система для определения коэффициента внешнего трения сыпучего материала |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009115159/22U RU95843U1 (ru) | 2009-04-21 | 2009-04-21 | Информационно-измерительная система для определения коэффициента внешнего трения сыпучего материала |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU95843U1 true RU95843U1 (ru) | 2010-07-10 |
Family
ID=42685205
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2009115159/22U RU95843U1 (ru) | 2009-04-21 | 2009-04-21 | Информационно-измерительная система для определения коэффициента внешнего трения сыпучего материала |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU95843U1 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2559798C1 (ru) * | 2014-04-22 | 2015-08-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный минерально-сырьевой университет "Горный" | Трибометр |
RU2699954C1 (ru) * | 2019-04-09 | 2019-09-11 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" | Устройство для определения статического и динамического трений сыпучих материалов |
RU196928U1 (ru) * | 2020-01-31 | 2020-03-23 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) | Устройство для определения коэффициента внешнего трения почвы |
RU2812409C1 (ru) * | 2023-03-14 | 2024-01-30 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") | Устройство для определения внутренних коэффициентов трения покоя и движения сыпучих материалов |
-
2009
- 2009-04-21 RU RU2009115159/22U patent/RU95843U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2559798C1 (ru) * | 2014-04-22 | 2015-08-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный минерально-сырьевой университет "Горный" | Трибометр |
RU2699954C1 (ru) * | 2019-04-09 | 2019-09-11 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" | Устройство для определения статического и динамического трений сыпучих материалов |
RU196928U1 (ru) * | 2020-01-31 | 2020-03-23 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) | Устройство для определения коэффициента внешнего трения почвы |
RU2812409C1 (ru) * | 2023-03-14 | 2024-01-30 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") | Устройство для определения внутренних коэффициентов трения покоя и движения сыпучих материалов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU95843U1 (ru) | Информационно-измерительная система для определения коэффициента внешнего трения сыпучего материала | |
CN104297500B (zh) | 一种用于硬度测试的方法和装置 | |
WO2019210536A1 (zh) | 空气阻力测试天平 | |
CN206906222U (zh) | 一种测定摩擦系数的装置 | |
CN106152976A (zh) | 一种基于角度测量的电梯导轨垂直度检测装置 | |
CN106940231A (zh) | 一种测量筒仓散体物料压力及侧壁摩擦力的试验方法和装置 | |
CN107101936A (zh) | 一种测定摩擦系数的装置及方法 | |
CN105865573B (zh) | 一种液位测量装置及其测量方法 | |
CN105043282A (zh) | 一种光纤光栅剪切应变传感器 | |
CN102645582A (zh) | 一种高精度测频系统 | |
CN102809471B (zh) | 螺旋压缩弹簧分选机 | |
CN204405509U (zh) | 数字输出位移传感式高频往复试验机 | |
CN108027296A (zh) | 测量装置、用于真空装袋方法的装置及相关方法 | |
CN113375882A (zh) | 一种弹簧测量装置及测量弹簧载荷的方法 | |
CN108375429B (zh) | 一种固晶摆臂的压力测量装置及测量方法 | |
CN106553978A (zh) | 叉车 | |
CN105806513A (zh) | 一种校准高精度温度传感器的装置及方法 | |
TWI420537B (zh) | 熱效應自補償系統及用於熱效應補償的裝置與方法 | |
CN103604487A (zh) | 可自动标定的电脑组合秤及其标定方法 | |
JP2014048280A (ja) | 近接センサの距離特性検査方法 | |
CN102829855B (zh) | 激光聚焦式测头测量微幅振动的方法及其使用的装置 | |
CN110487366A (zh) | 一种液压磅秤及其称量方法 | |
CN206192223U (zh) | 一种码桥高度检测器 | |
CN206724941U (zh) | 基于平行四边形连杆机构的测距和角度装置 | |
TWI472761B (zh) | Spherical automatic test device |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20100921 |