устройство для измерения влажности пиломатериалов в штабеле

Классы МПК:G01N22/04 определение влагосодержания
G01N27/04 активного сопротивления 
G01R27/26 для измерения индуктивности и(или) емкости; для измерения добротности, например резонансным способом; для измерения коэффициента потерь; для измерения диэлектрических постоянных 
F26B25/22 управление процессом сушки в зависимости от содержания влаги в высушиваемых твердых материалах или предметах 
Патентообладатель(и):Колганов Владимир Алексеевич
Приоритеты:
подача заявки:
1992-08-14
публикация патента:

Использование: для измерения влажности пиломатериалов из древесины в штабелях при хранении и сушке. Мущность изобретения: устройство содержит два измерительных электрода, соединенных с блоком индикации. Измерительные электроды размещены без зазора между двумя горизонтальными рядами пиломатериалов в штабеле. Измерительные электроды выполнены в виде металлической ленты, закрепленной по меньшей мере на одной из горизонтальных поверхностей стержня, выполненного из диэлектрического материала, например из древесины. 1 ил.
Рисунок 1

Формула изобретения

1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ В ШТАБЕЛЕ, содержащее два измерительных электрода, соединенных с блоком индикации, отличающееся тем, что измерительные электроды установлены без зазора между двумя горизонтальными рядами пиломатериалов в штабеле.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что измерительный электрод выполнен в виде металлической ленты, закрепленной по меньшей мере на одной горизонтальной поверхности диэлектрического стержня, например, из древесины.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к радиотехническим измерительным устройствам и может быть использовано для контроля влажности пиломатериалов для древесины в штабеле при хранении и атмосферной сушке или сушке в конвективных камерах.

На чертеже изображено предложенное устройство для измерения влажности пиломатериалов в штабеле.

Оно содержит измерительные электроды 1 и 2, блок индикации 3, ВЧ-кабели 4 и 5, металлическую ленту 6, диэлектрический стержень 7.

Устройство для измерения влажности пиломатериалов в штабеле работает следующим образом.

В блоке индикации 3 вырабатывается ВЧ-сигнал, под действием которого между измерительными электродами 1 и 2 возникает ВЧ-электромагнитное поле. ВЧ-поле сосредоточено в основном в пиломатериалах, поскольку относительная диэлектрическая проницаемость древесины в зависимости от влажности температуры, плотности и породы составляет от нескольких единиц до нескольких десятков. Часть штабеля, охватываемая ВЧ-полем одной пары измерительных электродов, не ограничена одним-двумя рядами пиломатериалов, поскольку ВЧ-поле замыкается через межрядовые прокладки и диэлектрические стержни 7 и охватывает несколько рядов пиломатериалов. Диэлектрические характеристики среды, в которой создано ВЧ-поле, измеряются с помощью блока индикации 3. В качестве информативной характеристики могут быть использованы полное сопротивление или диэлектрическая проницаемость древесины. Обработка значений информативных характеристик проводится по определенному, например, двухчастотному алгоритму, что позволяет вычислить абсолютное значение влажности пиломатериалов в заданном локальном объеме или в объеме штабеля.

Расположение измерительных электродов в одной горизонтальной плоскости устраняет необходимость предварительного измерения толщины пиломатериалов и промежутков между их рядами. При высоте измерительных электродов, составляющей не менее толщины межрядовых прокладок в штабеле, измерительные электроды жестко фиксируются между горизонтальными рядами пиломатериалов под действием массы верхних рядов пиломатериалов, чем практически устраняется неконтролируемый зазор между измерительными электродами и древесиной.

В штабелях большой высоты при повышенной влажности и низкой плотности древесины использование измерительных электродов в виде цельнометаллических стержней, плотность которых значительно выше плотности межрядовых деревянных прокладок, может привести к локальным нарушениям структуры древесины и распределения влаги, что снижает точность измерения влажности. В этом случае измерительные электроды 1 и 2 выполнены в виде металлической ленты 6, закрепленной по меньшей мере на одной из горизонтальных поверхностей стержня 7, выполненного из диэлектрического материала, в качестве которого может быть использована стандартная межрядовая прокладка.

При этом металлическая лента 6 может быть закреплена на одной или на двух горизонтальных поверхностях диэлектрического стержня 7, что определяется материалом диэлектрического стержня и требуемыми размерами области контроля влажности в штабеле. Количество измерительных электродов в штабеле определяется его размерами и необходимостью контроля локальной или интегральной его влажности. Длина измерительного электрода составляет чуть более ширины штабеля, расстояние между электродами и верхней или нижней поверхностью штабеля не менее 0,5 м, а расстояние между электродами выбирается в пределах 0,5-2 м.

Класс G01N22/04 определение влагосодержания

устройство для измерения свойства диэлектрического материала -  патент 2528130 (10.09.2014)
способ измерения комплексной диэлектрической проницаемости жидких и сыпучих веществ -  патент 2509315 (10.03.2014)
способ определения сплошности потока жидкости в трубопроводе -  патент 2483296 (27.05.2013)
способ определения влагосодержания вещества -  патент 2468358 (27.11.2012)
радиофизический способ определения содержания физической глины в почвах -  патент 2467314 (20.11.2012)
свч-способ определения осажденной влаги в жидких углеводородах -  патент 2451929 (27.05.2012)
свч-способ определения влажности жидких углеводородов и топлив -  патент 2451928 (27.05.2012)
способ измерения влажности зерна зерновых сельскохозяйственных культур -  патент 2438117 (27.12.2011)
устройство для измерения влажности почвы -  патент 2433393 (10.11.2011)
дистанционный радиофизический способ определения физической глины в почвах -  патент 2411505 (10.02.2011)

Класс G01N27/04 активного сопротивления 

устройство для измерения электрических параметров твердых или жидких геологических образцов -  патент 2515097 (10.05.2014)
способ определения влажности древесины -  патент 2504759 (20.01.2014)
способ нанесения покрытия из оксида алюминия на подложку, покрытую карбидом кремния -  патент 2468361 (27.11.2012)
способ и газоанализатор для определения локальных объемных концентраций водорода, водяного пара и воздуха в парогазовой среде с использованием ультразвука -  патент 2374636 (27.11.2009)
способ и устройство определения влажности по вольт-амперной характеристике материалов -  патент 2374633 (27.11.2009)
измерительная ячейка для определения электропроводности влажных дисперсных материалов -  патент 2362154 (20.07.2009)
ячейка для измерения электропроводности влажных дисперсных материалов -  патент 2362153 (20.07.2009)
способ определения влажности капиллярно-пористых материалов -  патент 2341788 (20.12.2008)
устройство определения структурного состояния волоконно-полимерного композиционного материала -  патент 2334222 (20.09.2008)
способ электрического неразрушающего контроля остаточных напряжений в деталях из токопроводящих материалов -  патент 2320984 (27.03.2008)

Класс G01R27/26 для измерения индуктивности и(или) емкости; для измерения добротности, например резонансным способом; для измерения коэффициента потерь; для измерения диэлектрических постоянных 

резонансное устройство для ближнеполевого свч-контроля параметров материалов -  патент 2529417 (27.09.2014)
устройство для измерения свойства диэлектрического материала -  патент 2528130 (10.09.2014)
микроконтроллерный измерительный преобразователь с уравновешиванием резистивного моста уитстона методом широтно-импульсной модуляции -  патент 2515309 (10.05.2014)
способ измерения комплексной диэлектрической проницаемости жидких и сыпучих веществ -  патент 2509315 (10.03.2014)
микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления в двоичный код с генератором, управляемым напряжением -  патент 2502076 (20.12.2013)
способ определения коэффициента потерь tg диэлектриков -  патент 2501028 (10.12.2013)
микроконтроллерное устройство диагностики межвитковой изоляции обмотки электродвигателя по эдс самоиндукции -  патент 2498327 (10.11.2013)
способ определения сопротивления и индуктивности рассеяния первичной обмотки трансформатора напряжения -  патент 2491559 (27.08.2013)
сканирующий измеритель параметров cg-двухполюсников -  патент 2488130 (20.07.2013)
способ и устройство для емкостного обнаружения объектов -  патент 2486530 (27.06.2013)

Класс F26B25/22 управление процессом сушки в зависимости от содержания влаги в высушиваемых твердых материалах или предметах 

способ управления процессами сушки и хранения зерна -  патент 2510479 (27.03.2014)
способ управления процессом сушки зерна электроактивированным воздухом -  патент 2505766 (27.01.2014)
устройство для серийной сублимационной сушки -  патент 2494323 (27.09.2013)
способ прогнозирования температуры мелкодисперсного материала, содержащего свободную и связанную влагу, в процессе конвективной сушки -  патент 2492398 (10.09.2013)
способ управления процессом сушки -  патент 2482408 (20.05.2013)
способ автоматического управления процессом сушки зерна и других дисперсных материалов -  патент 2468321 (27.11.2012)
способ определения потребности в сушильном воздухе в сушилках древесины -  патент 2451254 (20.05.2012)
способ автоматического управления процессом сушки пищевых продуктов в ленточной сушилке с использованием конвективного и свч-энергоподвода -  патент 2444689 (10.03.2012)
способ сушки пастообразных материалов в вальцеленточной сушилке с изменением скорости движения пластинчатого конвейера -  патент 2427774 (27.08.2011)
цифровая адаптивная система управления процессом сушки сыпучих материалов -  патент 2422743 (27.06.2011)
Наверх