
- •Технологические измерения и приборы в горной промышленности.
- •Роль и значение технологических измерений и приборов в горной промышленности.
- •Задачи решаемые при изучении курса.
- •Лекция №2
- •Параметры технологических процессов горного производства участвующего в регулировании режимов работы шахтных машин и механизмов.
- •Технологические измерения при ведении очистных работ.
- •Транспортирование угля и породы.
- •Технология измерения в шахтном водоотливе.
- •Технологические измерения в системе автоматического регулирования подъёма.
- •Условия эксплуатации и особенности конструктивного исполнения средств измерения применяемые в технологических процессах горного производства.
- •Степень защиты оборудования.
- •Теория измерительных преобразователей.
- •Измерительный преобразователь как четырёх – полюсник. Режим работы измерительных преобразователей.
- •Режимы работы измерительных преобразователей (ип).
- •Условия согласования и сопряжения ип.
- •Способы увеличения помехозащищённости.
- •Измерение перемещений и местоположения в системах автоматического управления машин и механизмов.
- •Схемы включения реостатных преобразователей.
- •Источники погрешности реостатных преобразователей.
- •Емкостные преобразователи перемещения.
- •Генераторный
- •Погрешности ёмкостных ип.
- •Индуктивные измерительные преобразователи перемещения.
- •Трансформаторные измерительные преобразователи.
- •П лоский преобразователь.
- •Ц илиндрические дифференциальные преобразователи.
- •Фотоэлектрические измерительные преобразователи.
- •Радиоактивный датчик положения.
- •Ультразвуковые и радиолокационные датчики.
- •Преобразователи скорости и ускорения.
- •Магнито – индукционный преобразователь.
- •Средства измерения уровня жидких и твёрдых материалов.
- •Ёмкостные уровнемеры.
- •Методы и средства измерения расхода жидкости и твёрдых сыпучих материалов.
- •Индукционный расходомер.
- •Методы и средства измерения температуры.
- •Индуктивные датчики приближения формы «Клашка» (электроника и автоматизация).
- •Тензорезисторные ип.
- •Пьеза электрические преобразователи силы и давления.
- •Средство измерения скрытой и открытой границы породы угля.
- •Ультразвуковой метод измерения.
Ультразвуковой метод измерения.
Принцип действия
основан на использовании
поверхностной акустической волны и на
измерении затухания и интенсивности
этой волны. При этом предусматривается
возможность управления величиной
отклина прежде всего за счёт изменения
частоты и базы колебания.
База – это расстояние между излучателями
Х – глубина (расстояние) продвигания,
α – коэффициент затухания
где f0-частота излученных колебаний,
Cy, Cn - скорость упругих колебаний угля и породы,
δу, δn-декремент затухания упругих волн в угле и породе.
Достоинство: бесконтактный способ.
Недостатки:
Необходимо обеспечивать строгую фиксацию излучателя и приемника друг относительно друга, а также их прижатие к границе раздела и точечный ультразвуковой контакт;
Сложная и дорогая реконструкция;
Низкая
Радиоволновой – метод основан на различии диэлектрической проницаемости и угла диэлектрических потерь для угля и в мешающих породах.
Г - генератор СВ4 диапазона с антенной (параболической);
У - усилитель;
А – антенна.
При соприкосновении антенны с породой величина напряжения генератора СВЧ равна 0, а при соприкосновении с углём его выходное напряжение изменяется пропорционально толщине угольной почки, т.е. при уменьшении расстояния до антенны ток в выходных цепях возрастает.
Данный метод позволяет измерить толщину угольной почки от 0 до 200мм.
Недостатки:
Сложность реализации,
Невысокая чувствительность и разрешающую способность,
Сложность технической реализации в условиях движения.