Главная страница
Навигация по странице:

  • Kuldashov O.H. The optoelectronic devise for temperature remote control of cotton in ware houses

  • оптоэлектронное устройство. Удк 662. 997. 517 Оптоэлектронное устройство для дистанционного контроля температуры хлопка в хлопкохранилищах


    Скачать 142.68 Kb.
    НазваниеУдк 662. 997. 517 Оптоэлектронное устройство для дистанционного контроля температуры хлопка в хлопкохранилищах
    Анкороптоэлектронное устройство
    Дата19.07.2021
    Размер142.68 Kb.
    Формат файлаpdf
    Имя файлаKuldashov.pdf
    ТипДокументы
    #224772

    УДК 662.997.517
    ОПТОЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО
    КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ХЛОПКА В ХЛОПКОХРАНИЛИЩАХ
    Кулдашов О.Х., к.т.н., доцент
    Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий
    Фергана,Узбекистан
    E-mail:abbos_ok@ mail_ru
    Аннотация:
    В
    работе
    рассмотрены
    принципы
    построения
    оптоэлектронного
    устройство
    для
    дистанционного
    контроля
    температуры хлопка в хлопкохранилищах.
    Высокопроизводительная, экономичная и безопасная работа хлопкохранящих учреждений требует применения современных методов и средств измерения величин, характеризующих ход процесса и состояния хлопка в бунтах с хлопком. Автоматический контроль является логически первой ступенью автоматизации, без успешного функционирования которых невозможно создание АСУ контроля состояния хлопка сырца.
    В процессе хранения хлопка сырца на хлопкозаготовительных пунктах и хлопкоочистительных заводах в результате само согревания хлопка ухудшаются его качественные характеристики, иногда приводит к полному самовозгоранию целого хлопкового бунта.
    В процессе хранения хлопка сырца с повышенной влажностью происходит самонагревание, начинающиеся с семян. Критической влажности семян, с которой начинается процесс самовозгорания, является для первой, второй и третий сортов 12–13 % и IV и V сортов 14–15%, что соответствует влажность хлопко сырца.
    Самосогревание хлопка
    влажностью 14–22% носит неодинаковый характер: резкий подём температуры, некоторая стабилизация, затем медленный спад. При влажности хлопка высше 20% самосогревание начинается на вторые сутки, а на 5–6 температура достигает максимум (+75 0
    С).
    Рост температуры приводит к снижению разрывной нагрузки волокна, которая на пятый день хранения хлопка влажностью 16% снижается с 4,1 до 3,7 сН, а на шестой день волокно из второго сорта переходит в третий. Иногда рост температура приводит к пожарам, для предотвращения его требуется постоянная оценка температурных изменений в хлопковых бунтах. Приборы, существующие для этой цели имеют недостаточную точность, неудобства в эксплуатации из-за наличии контакта с контролеруемым объектом а также низкая быстродействие контроля.
    Наиболее перспективным в этом смысле является оптоэлектронный метод контроля температуры, причем во многих случаях применение их оказывается не только предпочтительным по сравнению с контактными средствами измерения температуры, т.е. термометрами, но и единственно возможным. Это прежде всего касается измерения температуры объектов, контакт с которыми затруднен или невозможен вследствие его удаленности или недоступности [1].
    Нами разработано оптоэлектронное устройство для дистанционного контроля температуры малоразмерных объектов, которое может быть успешно использовано при исследовании температурных характеристик хлопковых бунтов.
    Блок схема оптоэлектронного устройства приведена на рис.1.
    Оптоэлектронное устройство для дистанционного контроля температуры объектов содержит объект контроля 1, который через модулятор 2, оптически связан с первым приемником излучения 3, выход которого через первый усилитель 4, первый амплитудный детектор 5 и
    первый интегратор 6 соединен с первым входом устройства получения отношения сигналов13, второй приемник излучения 7, выход которого через второй усилитель 8, второй амплитудный детектор 9 и второй интегратор 10 соединен с вторым входом устройства получения отношения сигналов
    13, выход которого соединен с входом регистрирующего устройства 14, устройство управления источника коллимированного излучения 12 вход которого соединен с выходом первого усилителя 4, а выход соединен с входом источника коллимированного излучения 11 который через отражения от поверхности контролируемого объекта 1 оптически связан с вторым приемником излучения 7, электрический двигатель 15 ротор, которого механически связан с осью вращения модулятора 2 [2].
    l
    1 2
    3 4
    5 6
    7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    Рис.1.Блок схема оптоэлектронного устройства для дистанционного контроля температуры хлопкового бунта.
    Литература:
    1. Якушенков Ю.Г. « Теория и расчёт оптикоэлектронных приборов».
    М.: - Машиностроение, 1989.С.24-26
    Kuldashov O.H.

    The optoelectronic devise for temperature remote control of cotton in
    ware houses
    Fergana,Uzbekistan
    E-mail:abbos_ok@ mail_ru
    Abstract: The ways of creating of optoelectronic devise for temperature
    remote control of cotton in ware houses are shown in this work.


    написать администратору сайта