Устройство для регулирования натяжения полосы упругого материала при ее транспортировке

Иллюстрации

Показать все

Реферат

 

Союз Советских

Социалистических

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 15.11.76 (21) 2420806/28-12 с присоединением заявки ¹â€” (23) Приоритет— (51) М К в

В 65 Н 25/22

Н 02 P 5/06

Государственный камитет (53) УДК 621.3! 3..2 (088.8) Опубликовано 15.09.80. Бюллетень № 34

Дата опубликования описания 25.09.80 ло делам иэабретений и открытий (72) Авторы изобретения

А. И. Гусаренко и А. А. Кротов

Всесоюзный научно-нсследователесннй ннстнт и е"" L: те резинотехнического машиностроения (71) Заявитель (54) УСТРОЛСТВО ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАТЯЖЕНИЯ ПОЛОСЫ

УПРУГОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ЕЕ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Изобретение относится к устройствам для регулирования натяжения полосового материала при его транспортировке и может быть использовано, например, в процессах производства и обработки шинного корда, транспортерных лент, тканей и т. д.

Известно устройство для регулирования натяжения полосы упругого материала при ее транспортировке, содержащее датчик и задатчик натяжения, датчики линейной скорости выбирающих и подающих валов, подключенные к входам корректирующего блока, выход которого подключен к входу регулятора тока двигателя выбирающего вала, второй вход которого связан с датчиком тока (1).

Недостатками известного устройства являются сложность системы регулирования и недостаточное ее быстродействие.

Целью изобретения является упрощение конструкции и повышение быстродействия ее.

Цель достигается тем, что корректирующий блок выполнен в виде последовательно подключенных масштабирующего усилителя, интегратора и множительного звена, выход которого подключен к одному из входов масштабирующего усилителя, другие входы которого связаны с датчиками линейной скорости валов, при этом выход регулятора натяжения подключен к третьему входу регулятора тока, а второй вход множительного звена корректирующего блока связан с датчиком линейной скорости выбирающего вала.

На фиг. 1 показана функциональная cxeip ма устройства; на фиг. 2 — структурная схема устройства.

Устройство содержит электродвигатель 1 постоянного тока, приводящий во вращение выбирающие валы 2, отводящие материал 3 от участка между подающими валками 4 и выбирающими валами 2. Подающие валы 4 имеют независимый электропривод 5.

Электродвигатель 1 питается от преобразователя 6, который управляется регулятором 7 тока, два входа которого подключены соответственно к датчику 8 тока и регулятору 9 натяжения.

Для коррекции динамических свойств объекта регулирования натяжения введен

763227

3 корректирующий блок 10, выход которого соединен с одним из входов регулятора 7 тока, а входы соединены с датчиками 11 и 12 линейных скоростей, соответственно выбирающих материал валов 2 и подающих материал валов 4.

Корректирующий блок 10 состоит из масш- 3 табирующего усилителя 13, интегратора 14 и множительного звена 15, соединенных так, что в прямой цепи находится масштабирующий усилитель 13, а в цепи отрицательной обратной связи — последовательно соеди10 ненные интегратор 14 и множительное звено 15, один из входов (сомножителей) мноЖительного звена 15 соединен с выходом датчика 11линейной скорости выбирающих валов 2.

Входы регулятора 9 натяжения соединены с датчиком 16 натяжения и задатчиком 17 натяжения.

Для анализа динамических и статических характеристик системы регулирования на тяжения на структурной схеме системы (фиг. 2) показаны передаточная функция 18 регулятора натяжения, передаточная функция 19 оптимизированного контура регулирования момента двигателя, структурная схема 20 участка упругодеформированного материала совместно с механической частью привода и структурная схема 21 корректирующего блока 10.

Устройство работает следующим образом.

36

Материал 3 проходит через подающие валы 4 и поступает на выбирающие валы 2.

Скорость вращения подающих валов 4 поддерживается стабильной независимым электроприводом 5.

33

Натяжение материала 3 поддерживается постоянным изменением скорости вращения валов 2, при этом сигналы датчика 16 натяжения и задатчика 17 поступают на регулятор 9 натяжения, который сравнивает эти сигналы и через регулятор 7 тока и.преобразователь 6 управляет скоростью вращения исполнительного электродвигателя 1.

Для улучшения переходных процессов введен корректирующий блок 10, который улучшает динамические характеристики устрой- 43 ства.

Улучшение динамических свойств регулирования при введении корректирующего блока 10 подтверждается следующими данными. При отсутствии корректирующего блока 10 часть объекта со структурной схемой

20 имеет передаточную функцию колебательного звена вида !

+to(р), . (i)

Ра+ ч2 р+1

И 4 ES ki Й ES

С учетом значений коэффиг, .нтов К и К, выраженных через физические пара4 метры элементов системы, передаточная функция (1) имеет вид

К ре

L— ф)

ЫяО(Р)= ° У ЯР— Е и

9,8-Е$с а 9,8- ES с1 где d — диаметр валков 4;

К вЂ” общее передаточное число между — валом исполнительного двигате— ля 1 и валками 2.

GD — маховый момент вращающихся частей электропривода; . ES — жесткость деформируемого материала на единицу длины;

L — заправочная длина участка деформируемого материала;

Vg — скорость выбора материала.

При Чг (3 м/с и реальных параметрах элементов системы естественное демпфирование системы, определяемое из формулы (2) выражением

К ед 60

4=ОЗ d э с не превышает величину 0,1 в большинстве практически встречающихся случаев, что затрудняет создание качественной системы регулирования, в особенности при воздействии возмущения в виде скорости Vi.

Предложенный корректирующий блок 10 со структурной схемой 21 имеет передаточную функцию вида

У, что эквивалентно охвату колебательного звена со структурной схемой 20 отрицательной обратной связью по производной с передаточной функцией як(Р) = Кз Р, (4) которая демпфирует колебания в системе.

С учетом передаточной функции (4) динамические свойства объекта регулирования натяжения определяются передаточной функцией

" (2Тн Р+1)(Тк3р +2 Д Гк. + линейной системы с постоянными параметрами. При надлежащем выборе коэффициента Кф блока 10 можно достигнуть желаемое демпфирований 4)1, и регулятор 9 натяжения имеет вид пропорционально-интегрального или интегрального звена в зависимости от соотношения Т и Тк в формулу (5).

Таким образом, благодаря введению в систему специального блока 10 объект регулирования натяжения приобретает свойства практически линейного звена без колебаний, а регулятор натяжения имеет простую линейную структуру.

Формула изобретения

Устройство для регулирования натяжения полосы упругого материала при ее транс763227

5t z. 2

ЬНИИПИ Заказ 6214/18 Тираж 914 Подписное

Филиал ППП Патент>, г. Ужгород, ул. Проектная, 4 портировке, содержащее датчик и задатчик натяжения, подключенные к входу регулятора натяжения, датчики линейной скорости выбираюших и подающих валов, подключенные к входам корректирующего блока, выход которого подключен к входу регулятора тока двигателя выбирающего вала, второй вход которого связан с датчиком тока, отличающееся тем, что, с целью упрошения конструкции и повышения быстродействия, корректируюший блок выполнен в виде последовательно подключенных масштабируюшего усилителя, интегратора и множительного звена, выход которого подключен к одному из входов масштабируюшего усилителя, другие входы которого связаны с датчиками линейной скорости валов, при этом выход регулятора натяжения подключен к третьему входу регулятора тока, а второй вход множительного звена корректируюшего блока связан с датчиком линейной скорости вала.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

4е 1. Авторское свидетельство СССР № 535699, кл. В 65 Н 25/22, 1975.