бесконтактный датчик влажности ткани

Классы МПК:G01N27/02 измерением полного сопротивления материалов 
G01N27/22 путем измерения электрической емкости 
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Сушкин Сергей Владимирович
Приоритеты:
подача заявки:
2001-02-21
публикация патента:

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для непрерывного бесконтактного определения влажности движущихся текстильных материалов и бумаги. Сущность изобретения заключается в том, что первичный преобразователь в виде емкостного датчика, закрепленного на диэлектрических держателях на некоторой высоте над движущейся влажной тканью, смещен вдоль направления движения ткани на определенное расстояние от точки соприкосновения ткани и металлического вала, по которому проходит эта ткань. Технический результат изобретения - повышение точности измерения влажности за счет увеличения чувствительности. 2 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

Бесконтактный датчик влажности ткани, содержащий измерительный мост, два смежных плеча которого содержат соответственно первый и второй резисторы, смежное с первым третье плечо содержит первый конденсатор, который через параллельно соединенные кварцевый резонатор и первичный преобразователь в виде емкостного датчика, установленного на определенной высоте над металлическим валом, соединенным с шиной заземления, по которому проходит влажная ткань, соединен с шиной заземления, а четвертое плечо содержит параллельно соединенные второй конденсатор и последовательно соединенные третий резистор и компенсационный элемент, первый и второй входы которого соединены с соответствующими входами указателя и выходами детектора, первый и второй входы которого соединены соответственно с первым и вторым выходами усилителя и первым и вторым входами фазоинвертора, первый и второй выходы которого соединены соответственно со смежным с третьим плечом выводом первого резистора и смежными выводами второго и третьего резисторов, соединенного с первым выходом компенсационного элемента, второй выход которого соединен с шиной заземления и первым входом усилителя, второй вход которого соединен со смежными выводами первого и второго резисторов, отличающийся тем, что первичный преобразователь в виде емкостного датчика устанавливается со смещением вдоль направления движения ткани, на некотором расстоянии от точки соприкосновения ткани и металлического вала, по которому проходит эта ткань.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для непрерывного бесконтактного определения влажности движущихся текстильных материалов и бумаги.

Известно устройство для измерения малых влагосодержаний диэлектриков, содержащее усилитель, фазоинвертор, детектор, индикатор и измерительный мост, одно из плеч которого содержит последовательно соединенные компенсационный элемент, регулируемый конденсатор и параллельно соединенные кварцевый резонатор и контролируемый диэлектрик [1].

Наиболее близким к изобретению по технической сущности является бесконтактный датчик влажности текстильных материалов, содержащий измерительный мост, два смежных плеча которого содержат соответственно первый и второй резисторы, смежное с первым третье плечо содержит первый конденсатор, соединенный с первым выводом кварцевого резонатора и первым электродом емкостного датчика, который взаимодействует через воздушный зазор с влажной тканью при огибании ею металлического вала, являющегося вторым электродом, соединенного с шиной заземления и вторым электродом кварцевого резонатора, а четвертое плечо содержит параллельно соединенные второй конденсатор и последовательно соединенные третий резистор и компенсационный элемент, первый и второй входы которого соединены с соответствующими входами указателя и выходами детектора, первый и второй входы которого соединены соответственно с первым и вторым выходами усилителя и первым и вторым входами фазоинвертора, первый и второй выходы которого соединены соответственно со смежным с третьим плечом выводом первого резистора и смежными выводами второго и третьего резисторов, соединенного с первым выходом компенсационного элемента, второй выход которого соединен с шиной заземления и первым входом усилителя, второй вход которого соединен со смежными выводами первого и второго резисторов.

Однако известные устройства не обеспечивают достаточной точности при бесконтактном измерении в широком диапазоне изменений влажности ткани.

Цель изобретения - повышение точности измерения влажности ткани за счет увеличения чувствительности известного устройства.

Эта цель достигается тем, что в устройстве, размещенном в корпусе 1 (см. фиг. 1), которое содержит измерительный мост, два смежных плеча которого содержат соответственно первый и второй резисторы, смежное с первым третье плечо содержит первый конденсатор, который через параллельно соединенные кварцевый резонатор и емкостный датчик, взаимодействующий с движущейся влажной тканью через воздушный зазор определенной величины, соединен с шиной заземления, а четвертое плечо содержит параллельно соединенные второй конденсатор и последовательно соединенные третий резистор и компенсационный элемент, первый и второй входы которого соединены с соответствующими входами указателя и выходами детектора, первый и второй входы которого соединены соответственно с первым и вторым выходами усилителя и первым и вторым входами фазоинвертора, первый и второй выходы которого соединены соответственно со смежным с третьим плечом выводом первого резистора и смежными выводами второго и третьего резисторов, соединенного с первым выходом компенсационного элемента, второй выход которого соединен с шиной заземления и первым входом усилителя, второй вход которого соединен со смежными выводами первого и второго резисторов, первичный преобразователь в виде емкостного датчика, первый электрод 2 которого закреплен на диэлектрических держателях 3 на высоте z над движущейся влажной тканью 4 смещен вдоль направления движения ткани на некоторое расстояние L от точки соприкосновения ткани и металлического вала 5 (являющегося вторым электродом емкостного датчика), по которому проходит эта ткань.

Чувствительность устройства определяется зависимостью эквивалентного сопротивления Rип элементов третьего плеча измерительного моста от параметров контролируемой влажной ткани. Эта зависимость выражается формулой

бесконтактный датчик влажности ткани, патент № 2209420

где Rq и С0 - эквивалентное активное электрическое сопротивление и междуэлектродная емкость кварцевого резонатора;

Сп - емкость первого конденсатора;

бесконтактный датчик влажности ткани, патент № 2209420 - круговая частота электрического сигнала;

Rд и Сд - эквивалентные активное электрическое сопротивление и электрическая емкость датчика:

бесконтактный датчик влажности ткани, патент № 2209420

бесконтактный датчик влажности ткани, патент № 2209420

где СЗ - эквивалентная электрическая емкость воздушного зазора между датчиком и тканью;

RT и СT - эквивалентные активное электрическое сопротивление и электрическая емкость влажной ткани, RT монотонно убывает, а CT монотонно возрастает при увеличении влажности ткани.

Значение выражения (2) остается практически постоянным при изменении влажности, а значение выражения (3) имеет экстремум в точке, определяемой по выражению

бесконтактный датчик влажности ткани, патент № 2209420

Тогда максимальное значение эквивалентного сопротивления третьего плеча измерительного моста можно выразить формулой

бесконтактный датчик влажности ткани, патент № 2209420

Смещение первого электрода 2 емкостного датчика вдоль ткани 4 на некоторое расстояние L от точки соприкосновения металлического вала 5 и ткани 4, которая огибает этот вал, изменяет картину электростатического поля емкостного датчика, что приводит к увеличению пути силовых линий поля внутри полотна ткани, уменьшая таким образом эквивалентную емкость ткани СT, что в свою очередь увеличивает значение выражения (5) и повышает чувствительность устройства к изменению влажности ткани.

На фиг. 1 приведена схема установки устройства, пунктирной линией показана схема установки прототипа.

На фиг. 2 приведены кривые зависимостей значений эквивалентного сопротивления третьего плеча измерительного моста от влажности ткани.

Кривая 1 получена при установке датчика над валом (пунктирная линия на фиг.1) на высоте Z=10 мм, кривая 2 получена при смещении датчика вдоль ткани на расстояние L=100 мм от точки соприкосновения металлического вала и ткани при сохранении высоты установки над тканью Z=10 мм. При сравнении кривых видно, что при смещении датчика вдоль ткани на расстояние L=100 мм от точки соприкосновения металлического вала и ткани чувствительность устройства к влажности возрастает как до точки экстремума, так и после нее примерно в 25 раз.

Разработанное устройство прошло производственные испытания на АО Зиновьевская Мануфактура г. Иваново, что зафиксированно в полученном акте о производственных испытаниях (Приложение 1), в котором подтверждается, что погрешность устройства составляет бесконтактный датчик влажности ткани, патент № 22094202% относительной влажности ткани в диапазоне рабочих влажностей 20...42%, при этом внешние условия в цехе не оказывают влияния на показания устройства.

Литература

1. А. с. 1049816 (СССР) G 01 R 17/06; G 01 R 27/26, Параметрический преобразователь малых влагосодержаний диэлектриков в электрический сигнал. Опубл. 23.10.83. Бюл. 39.

2. Сушкин С. В. , Савченко В.Е./ Бесконтактный датчик влажности текстильных материалов // Современные наукоемкие технологии и перспективные материалы текстильной и легкой промышленности (Прогресс-99): Сборник материалов научно-технической конференции.-Ч.1. - Иваново: ИГТА, 1999. - 235 с.

Класс G01N27/02 измерением полного сопротивления материалов 

способ и система автоматизированного контроля процессов в первичных отстойниках, вторичных отстойниках и/или отстойниках-илоуплотнителяx очистных сооружений объектов водоотведения жилищно-коммунального хозяйства -  патент 2522316 (10.07.2014)
способ определения концентрации компонентов смеси высокоразбавленных сильных электролитов -  патент 2506577 (10.02.2014)
способ определения остаточной водонасыщенности и других форм связанной воды в материале керна -  патент 2502991 (27.12.2013)
устройство для измерения удельной электропроводности пластичного вещества -  патент 2498283 (10.11.2013)
способ определения содержания водорода в титане -  патент 2498282 (10.11.2013)
способ определения электрических характеристик и/или идентификации биологических объектов и устройство для его осуществления -  патент 2488104 (20.07.2013)
устройство для измерения объемной концентрации пузырьков газа в жидкости -  патент 2485489 (20.06.2013)
трехэлектродный датчик -  патент 2482469 (20.05.2013)
способ селективного определения концентрации аммиака и его производных в газовой среде -  патент 2473893 (27.01.2013)
способ определения электрофизического параметра порошкообразных материалов и устройство, его осуществляющее -  патент 2467319 (20.11.2012)

Класс G01N27/22 путем измерения электрической емкости 

способ и устройство для определения доли адсорбированного вещества в адсорбирующем материале, применение устройства для определения или мониторинга степени насыщения адсорбирующего материала, а также применение устройства в качестве заменяемой вставки для поглощения влаги в технологическом приборе -  патент 2529237 (27.09.2014)
анализатор газожидкостного потока -  патент 2518855 (10.06.2014)
способ определения количества цемента в грунтоцементном материале конструкции -  патент 2513567 (20.04.2014)
способ и система управления компаундированием товарных бензинов -  патент 2498286 (10.11.2013)
способ неразрушающего контроля теплотехнических качеств ограждающих конструкций зданий -  патент 2497106 (27.10.2013)
емкостный способ определения неравномерности линейной плотности продуктов прядения -  патент 2496107 (20.10.2013)
способ определения водонасыщенности керна -  патент 2484453 (10.06.2013)
устройство и способ измерения содержания воды и концентрации соли в потоке многофазного флюида -  патент 2478943 (10.04.2013)
детектор воды -  патент 2476868 (27.02.2013)
устройство контроля влажности -  патент 2471178 (27.12.2012)
Наверх