SU1227834A1 - Струйный детектор - Google Patents

Струйный детектор Download PDF

Info

Publication number
SU1227834A1
SU1227834A1 SU843791181A SU3791181A SU1227834A1 SU 1227834 A1 SU1227834 A1 SU 1227834A1 SU 843791181 A SU843791181 A SU 843791181A SU 3791181 A SU3791181 A SU 3791181A SU 1227834 A1 SU1227834 A1 SU 1227834A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
jet
channel
cone
output
power
Prior art date
Application number
SU843791181A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Львович Рыжик
Николай Александрович Румянцев
Владимир Адольфович Шафир
Владимир Васильевич Михайлов
Original Assignee
Ленинградское Производство Центрального Производственно-Технического Предприятия По Ремонту,Наладке И Проектированию Энергетических Установок Предприятий Черной Металлургии
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 Ленинградское Производство Центрального Производственно-Технического Предприятия По Ремонту,Наладке И Проектированию Энергетических Установок Предприятий Черной Металлургии filed Critical Ленинградское Производство Центрального Производственно-Технического Предприятия По Ремонту,Наладке И Проектированию Энергетических Установок Предприятий Черной Металлургии
Priority to SU843791181A priority Critical patent/SU1227834A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1227834A1 publication Critical patent/SU1227834A1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Arrangements Characterized By The Use Of Fluids (AREA)

Description

1.
Изобретение относитс  к устройствам пневматики и может быть использовано в системах автоматического управлени  процессами.
Цель изобретени  - увеличение зо- ны контролируемых струйным детектором перемещений индицируемых объектов .
На фиг.1 изображен струйньй детектор в отсутствии контролируемого объекта, разрез; на фиг.2 - то же, при наличии объекта.
Струйный детектор состоит из корпуса 1 и жестко закрепленной на нем цилиндрической насадки 2, образую- щей с корпусом 1 кольцевой канал 3, В корпусе 1 по его оси выполнен канал 4 питани , соединенный с приемным каналом 5 через дроссель 6. Приемный канал 5 выполнен в виде полу- сферы и соединен с выходным каналом 7j расположенным под .углом к каналу А питани ; Равномерно-расположенные каналы 8 соедин ют кольцевой канал 3 с каналом 4 питани . Коль- цевой 3 и приемный 5 каналы соосны и расположены односторонне. Срезы этих каналов образуют рабочую торцовую сторону детектора, котора  имее одну плоскость, обращенную к конт- ролируемому объекту 9, отсто щему на рассто нии S.
Струйный детектор работает следующим образом. I
В отсутствии контролируемого объе та 9 при подаче в канал 4 питани  корпуса 1 воздуха давлением Р последний распредел етс  на два потока (фиг,1). Первый, проход  через каналы 8, попадает в кольцевой канал 3 формируетс  в струю управлени ,образу  конус 10, и свободно уходит в атмосферу. Второй проходит через дросель 5 и формируетс  в струю питани  котора , име  большую за счет дрос- селировани  скорость,легко пробивает рыхлые верхние слои струи управлени  частично смешиваетс  с ней и также уходит в атмосферу. Причем стру  питани , вытека  из дроссел  6 через канал 5, не может создать ни в одном сечении приемного канала 5 давление, меньшее атмосферного, поскольку сечение струи питани  мало по сравнени с сечением приемного канала 5, вы- полненного в виде полусферы радиусом по крайней мере превышающим в 20 раз радиус дроссел  6. По этой же причи
не стру  питани  не может создать разр жение и в выходном канале 7. Поэтому в объеме между полостью приемного канала 5 и струей питани  давление равно атмосферному. В выходном канале 7 давление также равно атмосферному . Следовательно, эффект эжек- ции в выходном канале 7 отсутствует.
Стру  управлени  при истечении из кольцевого канала 3 производит подсос воздуха из полости приемного канала 5. Однако созданный э.той струей конус 10 оказывает струе питани  сопротивление, благодар  чему стру  питани  компенсирует воздух, унесенный из полости канала 5 струей управлени . Поэтому и в этом случае эффект эжекции в выходном канале 7 отсутствует , Следовательно, в выходном канале 7 фиксируетс  сигнал Р.,. 0.
При по влении контролируемого объекта 9 в, зоне конуса 10 (см.фиг.2) объект 9 закрывает рыхлые верхние слои струи управлени , вследствие чего образуетс  замкнутый объем, ограниченный поверхностью контролируемого объекта 9, внутренней поверхностью конуса 10 и полусферической поверхностью приемного канала 5.Стру  питани , заполн   вышеуказанный объем, устрб .мл етс  в выходной канал 7, где этот сигнал фиксируетс  как РС,. 1.
Уровень сигнала соответствует истечению практически полного расхода струи питани  в канале 7. Из-за эффекта запирани  струи питани  уровень выходного сигнала Pcj,rn достаточно высокий, нарастает лавинообразно, находитс  в з-оне положительных давлений и остаетс  посто нным при изменении рассто ни  S между контролируемым объектом 9 и срезом каналов 3 и 5 в пределах высоты конуса 10.
I
Испытани  показали, что максимальна  величина контролируемого перемещени  достигает величины, равной 40 мм при посто нном расходе рабочей среды, т.е. имеет место увеличение диапазона контролируемых перемещений по сравне- Е{ию с диапазоном известного струйного детектора типа СТ 158, который имеет диапазон перемещени , равный 08 мм.
Кроме того, струйный детектор обладает релейной характеристикой,расположенной в зоне положительных давлений .
312278344
Ожидаемый годовой экономический роле за техническим процессом прокатки с помощью струйного детектора .
эффект составит 23 тыс,руб. за счет уменьшени  отходов металла при контCfi Ю Су
|
Редактор А.Долинич
Составитель Б.Шевченко Техред В.Кадар
Заказ 2274/36Тираж 610Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушска  наб., д. 4/5
Производственно-полиграфическое предпри тие, г, Ужгород, ул. Проектна , 4
Фиг. 2
Корректор И.Эрдейи

Claims (1)

  1. СТРУЙНЫЙ ДЕТЕКТОР, содержащий коаксиально расположенные коль) цевой и приемный каналы, первый из которых непосредственно, а второй через дроссель соединены с каналом питания, и выходной канал, соединенный с приемным каналом, отличающийся тем, что, с целью увеличения зоны контролируемых перемещений индицируемых объектов, приемный канал выполнен в форме полусферы.
    Фиг.1
    122783 не струя питания не может создать разряжение и в выходном канале 7. Поэтому в объеме между полостью приемного канала 5 и струей питания дав5 ление равно атмосферному. В выходном канале 7 давление также равно атмосферному. Следовательно, эффект эжекции в выходном канале 7 отсутствует. Струя управления при истечении 10 из кольцевого канала 3 производит подсос воздуха из полости приемного канала 5. Однако созданный э.той струей конус 10 оказывает струе питания сопротивление, благодаря чему струя 15 питания компенсирует воздух, унесенный из полости канала 5 струей управления. Поэтому и в этом случае эффект эжекции в выходном канале 7 отсутствует, Следовательно, в выходном ка20 нале 7 фиксируется сигнал Рсигн = 0.
    При появлении контролируемого объекта 9 в. зоне конуса 10 (см.фиг.2) объект 9 закрывает рыхлые верхние слои струи управления, вследствие 25 чего образуется замкнутый объем, ограниченный поверхностью контролируемого объекта 9, внутренней поверхностью конуса 10 и полусферической поверхностью приемного канала 5.Струя 30 питания, заполняя вышеуказанный объем, устремляется в выходной канал 7, где этот сигнал фиксируется как Рсигн = 1.
    Уровень сигнала соответствует истечению практически полного расхода струи питания в канале 7. Из-за эффекта запирания струи питания уровень выходного сигнала Рсигн достаточно высокий, нарастает лавинообразно, находится в зоне положительных давлений и остается постоянным при изменении расстояния S между контролируемым объектом 9 и срезом каналов 3 и 5 в пределах высоты конуса 10.
    I
    Испытания показали, что максимальная величина контролируемого перемещения достигает величины, равной 40 мм при постоянном расходе рабочей среды, т.е. имеет место увеличение диапазона контролируемых перемещений по сравнению с диапазоном известного струйного детектора типа СТ 158, который имеет диапазон перемещения, равный 0-8 мм.
    Кроме того, струйный детектор обладает релейной характеристикой,расположенной в зоне положительных давлений .
SU843791181A 1984-09-13 1984-09-13 Струйный детектор SU1227834A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU843791181A SU1227834A1 (ru) 1984-09-13 1984-09-13 Струйный детектор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU843791181A SU1227834A1 (ru) 1984-09-13 1984-09-13 Струйный детектор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1227834A1 true SU1227834A1 (ru) 1986-04-30

Family

ID=21138693

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU843791181A SU1227834A1 (ru) 1984-09-13 1984-09-13 Струйный детектор

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1227834A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Залманзон Л.А. Аэрогидродинамические методы измерени входных параметров автоматических систем.М.: Наука, 1973, с.222. Струйные логические элементы и устройства программного управлени стагйками и- промьпппенными роботами. Каталог. М.: НИИМаш, 1979, с.24. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5786561A (en) Nozzle assembly for laser beam cutting
US2592297A (en) Arrangement for atomizing liquids
SU1227834A1 (ru) Струйный детектор
US4660768A (en) Nozzle for injecting solids pneumatically
EP0119203B1 (en) Abrasive fluid jet apparatus
US4760957A (en) Flow regulator and water sprinkler including same
US3025871A (en) Operating valve and piston
SE8206615L (sv) Inloppsport for ugnar
GB2125710A (en) A two-material atomisation nozzle
US4098361A (en) Drilling head connection for use in a reverse circulation system
US3437102A (en) Pneumatic control devices
GB1526083A (en) Nozzle for welding heating cutting and/or flame cleaning
US3941211A (en) Apparatus for controlling lubrication of compressed air tools
SU1023155A1 (ru) Струйный инверсный вакуумный усилитель
SU1553151A1 (ru) Устройство дл распылени жидкости
US3918349A (en) Device for controlling the reciprocation of a working piston
SU1086185A1 (ru) Ороситель
SU808725A1 (ru) Струйный измерительный преобразователь
SU1006803A1 (ru) Вихревой усилитель
GB1409189A (en) Pneumatic system controlling operation of a filling valve in a container filling machine
SU1236213A1 (ru) Струйный аналоговый усилитель
US3554207A (en) Fluid switching device
SU1240863A2 (ru) Сигнализатор подачи промывочной смеси бурильной машины
GB2088025A (en) Device for Controlling the Passage of Liquid
SU1004672A1 (ru) Струйный дифференциальный усилитель