Устройство для определения термической стойкости вещества
Иллюстрации
Показать всеРеферат
Союз Советских
Социалистических
Республик (iii787747
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (6I) Дополнительное к авт. свнд-ву— (22) Заявлено 13.10.?8 (21) 2674086/23-26 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет— (51) М. Кл.
F 17 С 3/04
G 01 N 7/14
Гооударстеениый комитет
СССР
Опубликовано 15.12.80. Бюллетень № 46
Дата опубликования описания 25.12.80 (53) УДК 621.525 (088.8) по делам иэооретеннй н открытий
И. М. Бирюков, М. С. Дадашев, В. А. Зверев, А. И. Медведев, А. И. Лоскутов, И. А. Петров н В. Н. Федорук (72) Авторы изобретения (7I ) Заявитель (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ
СТОЙКОСТИ ВЕЩЕСТВА
Изобретение относится к устройствам аналитического контроля термической стойкости вещества н может быть использовано в химической, металлургической промышленности и других отраслях народного хозяйства.
Известно устройство для определения давления текущей среды, содержащее кор. пус с гибкой мембраной, разделяющей .его иа две камеры, в центре одной из которых расположен выходной ка нал, поступление текущей среды в который регулируется мембраной (1).
Наиболее близким к изобретению по технической сущности является устройство для определения термической стойкости вещества, содержащее корпус с установленной в нем мембраной, разделяющей корпус на измерительную и глухую камеры и связанной с механизмом настройки нуля, реакционный стакан, соединенный с глухой камерой корпуса посредством узла уплотнения, и регистрирующий прибор (2).
Недостатком этого устройства является высокая погрешность, которая зависит от диапазона изменения параметра, и, следовательно, тем больше, чем шире диапазон, 2
Цель изобретения — повышение точности измерения параметра при расширении диапазона его значений за счет уменьшения абсолютной погрешности, Указанная цель достигается тем, что устройство снабжено сумматором, пневмосопротивлениями и соплом, установленным в измерительной камере и разделяющим ее на две полости, подключенные к первому и второму входам сумматора, при этом первый вход сумматора через пневмосопротивление связан с атмосферой, а второй вход и выход сумматора через пневмосопротнвления подключен к регистрирующему прибору.
На фиг. 1 представлена схема устройства для определения термической стойкости вещества с одной мембраной и местным механизмом настройки нуля; на фиг. 2 — то же, с двумя мембранами и с дистанционным механизмом настройки нуля.
Устройство для определения термической стойкости вещества состоит из реакционного
2е стакана l, мембраны 2, измерительной камеры 3, узла уплотнения, выполненного в виде гнезда 4, выступа 5 реакционного стакана 1, уплотнительного элемента 6, на которое действует уплотняющее усилие, созда787747 ваемое с помощью гайки (на чертеже не показана), сопла 7, полости 8 измерительной камеры, пневмосопротивлений 9 — 12, сумматора 13, регистрирующего прибора 14.
Местный механизм настройки нуля содержит струну 5, пружину 16, регулировочный винт
l7 (фиг. 1). Дистанционный механизм настройки нуля содержит вторую мембрану 18, жестко связанную с мембраной 2 (больше--. го диаметра), образующих камеру 19, соединенную с задатчиком 20 давления (фиг. 2);
Устройство работает следующим обризом.
Включается устройство в работу путем подачи давления питания через пневмосопротивление 12. Осуществляют настройку нуля с помощью винта 17, который через пружину 16 и струну 15 создает силовое воздействие, направленное вверх и соответствующее нулевому значению. При этом сопло 7 прикрывается и в измерительной камере 3 повышается давление, которое уравновешивает приложенное силовое воздействие, созданное винтом 17. Давление из измерительной камеры 3 поступает на сумматор 13 и через пневмосопротивления 0 и 11 — на регистрирующий прибор 14, показания которого соответствуют нулевому (начальному) значению.
Анализируемое вещество помещают в реакционный стакан 1, который устанавливают в тнеэдо 4. При создании уплотняюшегоусилия осуществляют герметизацию реакционного стакана 1 и помешают его в термостат (на чертеже не показан).
Под воздействием температуры происходит распад анализируемого вещества и изменение давления в реакционном стакане 1.
Мембрана 2 прогибается, например вверх, перекрывает сопло 7 и в измерительной камере 3 повышается давление до равновесного состояния, когда давление в реакционном стакане 1 равно давлению в измерительной камере 3 с учетом настройки нуля и погрешности. Величину погрешности определяют с помощью полости 8 измерительной камеры, так как в новом равновесном состоянии мембрана 2 принимает новое положение, и изменяется зазор между мембраной 2 и соплом 7, что вызывает пропорциональное изменение давления полости 8 измерительной камеры. Сигналы из камеры 3 полости 8 поступают на сумматор 13,. где происходит компенсация погрешности измерения. Однако сумматор 13 работает во всем измеряемом интервале (диапазоне) и, следовательно, вносит свою ощутимую погрешность. Для уменьшения погрешности сумматора 13 сигналы из камеры 3 и с сумматора 13 через пневмосопротввления (дроссели) 10 и 11 поступают на регистрирующий прибор 14.
По изменению выходного сигнала во времени судят о термостабильности анализируемого вещества.
Y = P+.0,16.
Ожидаемый экономический эффект по предварительным расчетам составляет 12 тыс. р. в год на одну автоматическую установку контроля стойкости вещества (АУКС).
Формула изобретемия
Устройство для определения термической стойкости вещества, содержащее корпус с
При использовании в устройстве двух мембран и дистанционного механизма настройки нуля работа осуществляется следующим образом (фиг. 2).
Включается устройство в работу путем подачи давления питания через пневмосопротивление 12. Осуществляют дистанционную настройку нуля с помощью задатчика 20 давления, который подключен к камере 19.
Так как диаметр мембраны 2 больше диаметра мембраны 18, а мембраны соединены жестким центром, то силовое воздействие от давления будет направлено вверх.
Далее работа устройства не отличается от . работы устройства, изображенного на фиг. 1
Умен ьшение абсолютной погрешности измерения давления осуществляется за счет того, что дополнительно определяют текущее значение ошибки измерения (преобразования) и компенсируют ее путем суммирования дополнительно измеренного сигнала ошибки и выходного сигнала, в котором имеется эта ошибка.
Для определения ошибки измерительной камеры 3 имеется полость 8 измерительной камеры 3. Величину этого сигнала формируют либо заранее подобранной (постоянной), либо настраивают посредством регулируемого пневмосопротивления 9. Для компенсации ошибки суммируют сигнал измеризо. тельной камеры 3 и полости 8 измерительной камеры 3. Сигнал ошибки полости 8 посредством сумматора 13 смешают в область значения сигнала измерительной камеры 3, а затем из выходного сигнала сумматора 13 для коррекции берут только часть сигнала. Это позволяет значительно уменьшить ошибку сумматора 13, что видно иэ следующего выражения. у = Х + ЬХ(1 — К) +.6 (1 — К), где у — выходной сигнал; р Х вЂ” сигнал в камере 3; Х = Р - Х, P — входной сигнал (измеряемое давление);
Х! — ошибка сигнала P в камере 3.
Тогда получаем:
Y = P + Х + ЬХ(1 — К) + Ь (1 — К)
Посредством регулируемого дросселя 9 настраивают величину ЛХ таким образом, чтобы Х = — Ь Х (1 — К) .
Тогда получаем Y = P + Ь (1 — К) .
Например при К = 0,9, получаем
787747
Щмг 1
1У
Составитель Я. Романникова
Редактор Ю. Петрушко Техред К. Шифрич Корректор Г. Решетняк
Заказ 8317/39 Тираж 571 Подписное
-ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий
113035, Москва, )К вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5
Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4 установленной в нем мембраной, разделяющей корпус на измерительную и глухую камеры и связанной с механизмом настройки нуля, реакционный стакан, соединенный с глухой камерой корпуса посредством узла уплотнения, и пегистрирующий прибор, отличающееся тем, что, с целью повышения точности измерения параметра при расширении диапазона его значений за счет уменьшения абсолютной погрешности, оно снабжено сумматором, пневмосопротивлениями и соплом, установленным в измерительной камере и разделяющим ее на две полости, подключенные к первому и второму входам сумматора, при этом первый вход сумматора через пневмосопротивление связан с атмосферой, а второй вход и выход сумматора через пневмосопротивления подключен к регистрирующему прибору.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1. Патент США № 3612085, кл, 137 — 12, опублик. 1971.
2. Авторское свидетельство СССР № 546?42, кл. F !5 С 3/04, 8.08.74 (прототип) .