SU899132A1 - Устройство управлени люминисцентным сепаратором - Google Patents

Устройство управлени люминисцентным сепаратором Download PDF

Info

Publication number
SU899132A1
SU899132A1 SU802933343A SU2933343A SU899132A1 SU 899132 A1 SU899132 A1 SU 899132A1 SU 802933343 A SU802933343 A SU 802933343A SU 2933343 A SU2933343 A SU 2933343A SU 899132 A1 SU899132 A1 SU 899132A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
output
input
threshold
test signal
signal
Prior art date
Application number
SU802933343A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Григорьевич Шкилев
Татьяна Николаевна Шкилева
Леонид Трофимович Хобин
Юрий Егорович Царегородцев
Юрий Андреевич Карпов
Александр Александрович Ежов
Original Assignee
Мирнинское Управление Научно-Производственного Объединения "Сибцветметавтоматика"
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 Мирнинское Управление Научно-Производственного Объединения "Сибцветметавтоматика" filed Critical Мирнинское Управление Научно-Производственного Объединения "Сибцветметавтоматика"
Priority to SU802933343A priority Critical patent/SU899132A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU899132A1 publication Critical patent/SU899132A1/ru

Links

Landscapes

  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Description

(54) УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМ СЕПАРАТОРОМ
1
Изобретение относитс  к управлению обогащением полезных ископаемых, содержащих люминесцирующие в рентгеновских лучах минералы.
Известны устройства управлени  сепараторами дл  обогащени  алмазосодержащей руды, .состо щими иэ питател  и транспортирующего механизма, включающие источник проникающего излучени , фотоприемник, усилитель и эычислительное устройство. В таких- сепараторах имеетс  источник тестовых световых сигналов, интенсивность которых соответствует наименыней интенсивности люминесценции алмазов ll .
Недостатком известных устройств управлени  сепараторами  вл етс  отсутствие устройств, автоматически компенсирующих изменение режима усилени  тракта регистрации вследствие механического.загр знени  окон коллиматора.
Известно также устройство управлени  люминесцентньпи сепаратором с питателем, содержащее источник проникающего излучени , фотоприемник, усилитель, пороговый элемент, врем -импульсный дискриминатор, исполнительный механизм, блок отключени .
1схему И, генератор тестовых световых сигналов, генератор пр моугольных импульсов, датчик световых сигналов, концентратный и хвостовой приемники. В устройстве фотоприемник, усилитель , пороговый элемент, врем -импульсный дискриминатор и исполнительный механизм соединены последовательно , а входы схемы И соединены
10 с выходом генератора пр моугольных импульсов и с выходс и порогового элемента .
В этом сепараторе тестовые пр моугольные сигналы воспринимаютс  фо15 тоэлектронным умножителем, предназначенным дл  регистрации лютлинесценции алмазов. Если фотоприемник и усилитель исправен, тестовые пр моугольные сигналы одновременно попадают на
20 логическое устройство типа И как OJ усилител , так и.От генератора. В противном случае логическое устройство вынуждает блок отключени  выключить питатель и включить аварий25 ную сигнализацию 21 .
Недостатком этих сепараторов  втл етс  отсутствие устройств, автоматически компенсирующих изменение режима тракта измерени , вызванного
30 изменением коэффициента усилени 
фотоприемника за счет климатических условий, естественного старени ,колебаний напр жени  питани  и т.п.
Неизменность величины порога регистрации приводит к частым остановкам сепаратора, так как его чувствительность в процессе эксплуатации уменьшаетс .
Кроме того, при частоте следовани  люминесцирующих минералов,превосход тдих частоту следовани  тестовых сигналов, происходит пропуск слаболюминесцируи цих алмазов. Это объ сн етс  тем, ,что при частом следовании люминесцирующих минералов эталонные тестовые сигналы будут совпадать с сигналами люминесценции от минералов и их суммарный сигнал будет превышать порог регистрации наименьшей интенсивности люминееценции алмазов,подлежащих извлечению, При этом реакци  систем сепаратора на cy лмapный сигнал, регистрируемый фотоприемником, будет нормальный несмотр  на то, что чувствитель- ность регистрации стала ниже заданной и происходит пропуск алмазов.
Эти недостатки не позвол ют обеспечить стабильность заданного режим сепарации, гарантировать заданное извлечение, контролировать достоверно работу тракта регистрации.
Цель изобретени  - повышение выхода ценного компонента.
Поставленна  цель достигаетс  тем, что устройство снабжено блоком формировани  тестовых сигналов, блоком регулировани  порога и блоком коммутации, причем вход блока формировани  тестовых сигналов подключен к выходу генератора пр моугольных импульсов, первый выход подключен к датчику световых сигналов/ а второй выход - к первому входу блок регулировани  порога, ко второму входу которого подключен усилитель, а выход блока регулировани  порога; соединен со вторым входом порогового элемента. Блок формировани  тестошдх сигналов выполнен в виде двух последовательно соединенных формирователей , двух схем ИЛИ и двух резисторов , причем вход первого и выход второго формировател  подключены к первьии и вторым входам схем ИЛИ, к третьему входу первой из которых подключен выход первого формировател , а выходы схем ИЛИ подключены к резисторам, обща  точка соединени  которых  вл етс  первым выходом блока формировани  тестовых Сигналов, вторым выходом которого  вл етс  выход первого формировател , вход KOTOpqro  вл етс  входом блока формировани  тестовых сигналов .
На фиг. 1 изображена блок-схема предлагаемого устройства; на фиг.2 диаграмма, по сн юща  работу устройства .
Устройство управлени  сепаратором с питателем 1 и транспортирующим механизмом 2 включает источник 3 проникающего излучени , фотоприемник 4, усилитель 5, выход которого через пороговый элемент б и врем -импульсный дискриминатор 7 соединен с исполнительным механизмом 8, генератор 9 пр моугольных импульсов, выход которого подключен к блоку 10 формировани  тестовых сигналов, первый выход которого подключен к датчику 11 световых сигналов. Блок 10 формировани  тестовых сигналов выполнен в виде двух последовательно соединенных формирователей 12 и 13, двух схем ИДИ 14 и 15 и двух резисторов 16 и 17. Выход усилител  5 подключен к входу блока 18 регулировани  порога , к другому входу которого подключен выход первого формировател  12. Выход порогового элемента 6 подключен ко входу врем -импульсного дискриминатора 7 и к первому входу схемы И 19, ко второму входу которой подключен выход генератора 9 пр моугольных импульсов. Выход схегльз И 19 соединен со входом коммутатора 20, выход которого подключен к питателю 1. Исполнительныг-1 механизмом 8 алмазы направл ютс  в концентратный приемйик 21, а порода - в хвостовой приемник 22.
Устройство управлени  люминесцентным сепаратором работает следующим образом.
Алмазосодержаща  руда питателем 1 (фиг.1) по транспортирукнчему механизму 2 подаетс  в зону рентгеновских лучей, создаваемых рентгеновской трубкой 3. Вспышка люминесценции а/шаза регистрируетс  и преобразуетс  фотоприемником 4 в электрический сигнал, который усиливаетс  усилителем 5 и подаетс  на вход 1 порогового элемента 6.
.На входе 2 ПОРОГОВОГО элемента б (фиг.1) выставл етс  порог d (фиг.2) сепарации с выхода блока 18 регулировани  порогаркоторый измен ет амплитуду s тестового сигнала 25, имеющего знак противоположный знаку сигнала от минерала и вырабатываемого блоком 10 формировани .
При превышении электрическим сигналом от минерала 26 порога сепарации d на выходе порогового элемента б по вл етс  импульс, который через врем -импульсный дискриминатор . .7 подаетс  на исполнительный механизм 8, последний срабатывает и отклон ет алмаз в концентратный при- , емник 21.
Генератор 9 вьвдает в блок 10 формировани  пр моугольные электрические импульсы (фиг.2с|), каждый из которых после обработки в блоке
10формировани  тестовых сигналов представл ет собой периодическую последовательность электрических синалов , различных по знаку и амплитуде (фиг. 2 -г } .
Блок формировани  тестовых сигналов работает следук цим образом.
Пр моугольный электрический импульс с генератора 9 подаетс  на входы 2 логических элементов ИЛИ 14 и 15, которые срабатывают и при этом через датчик 11 светового сигнала протекает ток, равньШ сумме токов, протекак цих через токозадающие резисторы 16 и 17. Таким образо датчик 11 светового сигнала начинае излучать импульс света пропорцио .Нёшьно тому,протекак цему через него
Электрический импульс с генератора 9 задним фронтом запускает формирователь 12, который формирует сигнал в интервале времени tn-t3 (фиг.25). и подает его на вход 3 логического элемента ИЛИ 14, который срабатывает. При этом через датчик
11светового сигнала протекает ток только токозадак цего резистора 16, датчик 11 светового сигнала в этом интервале времени излучает импульс света меньшей величины.
Электрический импульс с формировател  12 задним фронтом запускает формирователь 13, который формирует сигнал в интервале времени (фиг.2ft) и подает его на входы 1 логических элементов ИЛИ 14 и 15, которые срабатывают, и при этом через датчик 11 светового сигнала протекает суммарный ток токозадающи резисторов 16 и 17, и он излучает импульс света такой же интенсивност как и в интервале времени .
Таким образом, в блоке 10 формирвани  тестовых сигналов в интервале времени (фиг.2г) формируетс  последовательность электрических импульсов, различных по знаку и амплитуде, при этом датчик 11 светового сигнала излучает световой импульс 23 и по амплитуде q импульса 25, наход щегос  внутри общего импульса 23, выставл етс  порог сепарации , задаваемый величиной токозадающего резистора 16 .
Нар ду с сигналами люминесценции от минералов фотоприемник 4 (фиг.1) регистрирует тестовые сигналы 23, которые усиливаютс  усилителем 5 и подаютс  на входы 1 порогового элемента б и блок 18 регулировани  порога , формирующего амплитуду О тестового сигнала 25 (фиг.) в пороговом элементе 6, который по нему осуществл ет сепарацию.
В блоке 18 регулировани  порога происходит измерение амплитуды а (фиг.2) сложного сигнала 25 и формирование по результатам замера посто нного напр жени  d, пропорционального измеренной амплитуде с. . По мере измерени  в процессе работы сепаратора амплитуды а пропорцио-. нально измен етс  и порог сепарации d.,
Пороговый элемент 6 пропускает тестовые сигналы 24, так как их амплитуда превьошает установленный пот рог сепарации по условию формировани  тестового сигнала 23. Тестовые сигналы 24 не проход т через врем 0 импульсный дискриминатор 7, так как врем  его дискриминации выбираетс  больше их длительности, что не вызывает ложных срабатываний исполнительного механизма 8 от тестовых
5 сигналов. С выхода порогового элемента б тестовые сигналы поступают на вход 1 схемы И 19, на второй вход которой подаютс  сигналы с генератора 9 и совпада  с нкми по време0 ни на выходе схемы И 19 присутствует сигнал,который через коммутатор 20 держит питатель 1 включенным.
В случае выхода из стро  устройства регистрации (фотоприемника, усилител  и т.п.), совпадение по
5 входам 1 и 2 схемы И 19 не произойдет , в результате чего на ее выходе будет отсутствовать сигнал, при этом комг татор 20 отключит питатель 1, который прекратит подачу
D минералов.
При уменьшении (увеличении) чувствительности регистрации (за счет загр знени  окон, изменени  коэффициента усилени  фотоприемника и
5 т.п.) происходит уменьшение (увеличение ) электрического сигнала от люминесцирующего минерала на выходе усилител  5, но при этом также происходит уменьшение тестового сигна0 ла 23, так как тракт регистрации дл  обеих сигналов один и тот же, а тестовый сигнал 25 входит в состав общего тестового сигнала 23. Поэтому порог сепарации будет уменьшен (увеличен) пропорционально изме5 нению тестового сигнала 25 и сигиала 26 от минерала. Таким образом, несмотр  на уменьшение (увеличение) чувствительности регистрации режим сепарации не нарушаетс , минералы
0 извлекаютс  и не требуетс  остановки сепаратора.
При совпадении тестового светового сигнала 23 с сигналом 26 от минерала (фиг.2)fизменение порога се5 парации не происходит, так как амплитуда сигнала 26 .не вли ет на ам .плитуду тестового сигнсша 25, потому что он имеет знак противоположный знаку от минерала. При этом следую0 щий люминесцирующий минерал будет зарегистрирован и извлечен (фиг.2).
Таким образом, введение в известный сепаратор блока формировани  тестовых сигналов специальной формывнутри которых расположен сигнал,
5
имеющий знак противоположный знаку от минерала, и блока регулировани  порога позволило исключить вли ние амплитуды, длительности и частоты следовани  люминесцирующих минералов на порог сепарации, так как различие сигнала от минерала и тестового сигнала по знаку (пол рности) позволило исключить вли ние амплитуды сигнала от минерала на амплитуду тестового сигнала, по значению которого устанавливаетс  порог сепарации , что повысило выход ценного компонента .

Claims (2)

1. Устройство управлени  люминесцентным сепаратором с питателем, содержащее шзточник проникающего излучени , схему И, генератор пр моугольных импульсов, датчик световых сигналов и соединенные последовательно фотоприемник-, усилитель, пороговый элемент, врем -импульсный дискриминатор и исполнительный механизм а входы схемы И соединены с выходом генератора пр моугольных импульсов и порогового элемента, о т л ичающеес  тем что, с целью повышени  выхода ценного компонента , оно снабжено dJjcycoM формировани  т-естовых сигналов, блоком регулировани  порога и блоком кo IMyтaции, причем вход блока формировани  тестовых сигналов подключен к- выходу генератора пр моугольных импульсов, первый выход подключен к датчику световых сигналов, а второй выход к первому входу блока регулировани  , порога, ко второму входу которого подключен усилитель, а выход блока регулировани  порога соединен со вторым входом порогового элемента. 2. Устройство по П.1, отличающеес  тем, что блок формировани  тестовых сигналов вышолнен в виде двух последовательно соединенных формирователей, двух схем ИЛИ и двух резисторов, причем вход первого и выход второго формировател  подключены к первым и вторым входам схем ИЛИ, к третьему входу первой из которых подключен выход первбго формировател , а выходы схем ИЛИ подключены к резисторам, обща 
0 точка соединени  которых  вл етс  первым выходом блока формировани  тестовых сигналов, вторым выходом которого  вл етс  выход первого формировател , вход которого  вл етс  входом блока формировани  тестовых сигналов.
Источники информации, прин 1ые во внимание при экспертизе
1. Рентгенолюминесцентные сепараторы дл  извлечени  алмазов.
Проспект фирмы Jansons Sortex Англи , 1973.
2. Проспект сепаратора ЛС-20, ВО ТехСнабзкспорт, СССР, 1970.
т:
Фиг.1
в S
SU802933343A 1980-05-30 1980-05-30 Устройство управлени люминисцентным сепаратором SU899132A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802933343A SU899132A1 (ru) 1980-05-30 1980-05-30 Устройство управлени люминисцентным сепаратором

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802933343A SU899132A1 (ru) 1980-05-30 1980-05-30 Устройство управлени люминисцентным сепаратором

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU899132A1 true SU899132A1 (ru) 1982-01-23

Family

ID=20899216

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802933343A SU899132A1 (ru) 1980-05-30 1980-05-30 Устройство управлени люминисцентным сепаратором

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU899132A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE435764B (sv) Sett att vid en scintillationsreknare bestemma ett slumpkoincidensreknetal, samt apparat avsedd att anvendas for settet
US2532644A (en) Sorting apparatus
US3376416A (en) Thermoluminescent dosimetry system
US3827807A (en) Star scanner
US3179801A (en) Stabilized scintillation detector system with comparison light pulses of constant amplitude to control the sensitivity of the system
SU899132A1 (ru) Устройство управлени люминисцентным сепаратором
US3900731A (en) Method and apparatus for stabilizing the gain of a photomultiplier
US3487222A (en) Automatic gain control for self-calibrating a detection system
US3842278A (en) Liquid scintillation unit with low background noise
EP0157201B1 (en) Tape end detecting device
US2415168A (en) Electronic timer
US3321637A (en) Check circuit for optical reader employing threshold amplifier
WO1985003352A1 (en) Apparatus for measuring fluorescence decay characteristics of materials
US3184597A (en) Stabilized scintillation detector
US4472630A (en) Dual mode particle detection apparatus for a spectroscopy system
US2922880A (en) Electrical sensing apparatus
US2833932A (en) Portable high-sensitivity radiation measuring circuit
US2821626A (en) Pulse amplitude discriminator
JPS5888641A (ja) 煙検出器
US3089955A (en) Stabilized radiation detector
US3471242A (en) Densitometer analog-to-digital converter system
SE460506B (sv) Fotomultiplikator med foerstaerkningsstabiliseringsorgan
SU971474A1 (ru) Способ контрол работы люминесцентного сепаратора
US2911535A (en) Apparatus for pulsing a scintillation detector
GB1303521A (ru)