RU2047848C1 - Способ порционного весового дозирования - Google Patents
Способ порционного весового дозирования Download PDFInfo
- Publication number
- RU2047848C1 RU2047848C1 RU92008431A RU92008431A RU2047848C1 RU 2047848 C1 RU2047848 C1 RU 2047848C1 RU 92008431 A RU92008431 A RU 92008431A RU 92008431 A RU92008431 A RU 92008431A RU 2047848 C1 RU2047848 C1 RU 2047848C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- coil
- loading
- vessel
- moment
- tank
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 28
- 230000008569 process Effects 0.000 title claims abstract description 15
- 230000005291 magnetic effect Effects 0.000 claims abstract description 13
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract description 12
- 230000005294 ferromagnetic effect Effects 0.000 claims abstract description 8
- 230000005484 gravity Effects 0.000 claims description 10
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 2
- 230000008033 biological extinction Effects 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 230000007306 turnover Effects 0.000 abstract 1
- 239000000047 product Substances 0.000 description 12
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 10
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 8
- 230000008859 change Effects 0.000 description 4
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 4
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 238000005303 weighing Methods 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910000976 Electrical steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000014676 Phragmites communis Nutrition 0.000 description 1
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 210000000988 bone and bone Anatomy 0.000 description 1
- 235000008429 bread Nutrition 0.000 description 1
- 235000019219 chocolate Nutrition 0.000 description 1
- 238000010835 comparative analysis Methods 0.000 description 1
- 235000009508 confectionery Nutrition 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 235000013312 flour Nutrition 0.000 description 1
- 235000013305 food Nutrition 0.000 description 1
- 238000000227 grinding Methods 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 239000012263 liquid product Substances 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 238000012856 packing Methods 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 1
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 1
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 1
- 230000004584 weight gain Effects 0.000 description 1
- 235000019786 weight gain Nutrition 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Weight Measurement For Supplying Or Discharging Of Specified Amounts Of Material (AREA)
Abstract
Изобретение относится к весоизмерительной технике, а именно к автоматическому порционному весовому дозированию различных по консистенции продуктов в различных отраслях промышленности. Цель изобретения повышение эффективности функционирования за счет достижения универсальности в дозировании продуктов различной консистенции, а также повышение четкости работы за счет частичного погашения силы инерции, возникающей при повороте загруженной емкости. Сущность изобретения: способ осуществляют путем поочередной установки каждой емкости 2-5 в загрузочное положение, открытия клапана, загрузки до заданного веса порции, прекращения загрузки закрытием клапана с последующим опорожнением емкости. Новым в способе является то, что закрепляют идентичные емкости попарно симметрично на шарнирно подвешенной в стойках оси 1, на боковой поверхности каждой емкости с внешней стороны закрепляют катушку 12 с незамкнутым ферромагнитным сердечником 13, причем, в загрузочном положении замыкают посредством якоря 6-9 магнитную цепь катушки 12 и устанавливают регулирующим элементом 16 определенную силу тока, и загрузку прерывают при превышении моментом от силы тяжести загруженной емкости момента от удерживающей емкость электромагнитной силы катушки с замкнутой магнитной цепью, а процесс опорожнения начинают с момента поворота загруженной емкости и заканчивают при ее симметрично перевернутом положении. 1 з. п. ф-лы, 1 ил. 1 табл.
Description
Изобретение относится к весоизмерительной технике, а именно к автоматическому порционному весовому дозированию различных веществ, позволяющему обеспечивать различные технологические процессы порциями жидких разной консистенции и сыпучих веществ одинакового веса и частую перенастройку по технологическому требованию на порции других весов.
Известны автоматические порционные весы и дозаторы, предназначенные для отвешивания жидкостей равными порциями в целях фасовки или дозирования [1]
Соответствующие устройства представляют собой, как правило, равноплечее коромысло, к которому с одной стороны подвешен ковш, а с другой гири. Над ковшом находится бункер, впускное отверстие которого закрывается заслонкой, управляемой весами. Поднимаясь вверх после разгрузки, ковш открывает заслонку и вещество начинает поступать в него самотеком или с помощью питателей. Когда наполнение ковша заканчивается, заслонка закрывается.
Соответствующие устройства представляют собой, как правило, равноплечее коромысло, к которому с одной стороны подвешен ковш, а с другой гири. Над ковшом находится бункер, впускное отверстие которого закрывается заслонкой, управляемой весами. Поднимаясь вверх после разгрузки, ковш открывает заслонку и вещество начинает поступать в него самотеком или с помощью питателей. Когда наполнение ковша заканчивается, заслонка закрывается.
Известные весовые устройства, которые в качестве уравновешивающей силы используют груз известной массы, имеют относительно низкую техническую эффективность, вследствие неуниверсальности из-за невозможности дозирования как жидких, так и сыпучих веществ. Причем, процесс уравновешивания очень инерционен и не допускает плавного изменения веса порции, так как изменить вес порции можно только дискретно, путем снятия или добавления гирь.
Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является способ порционного весового дозирования жидкости, при котором с целью повышения точности и надежности, сосуд устанавливают в исходное положение, наполняют через открытый вентиль и процесс дозирования прерывают с помощью нажимных, коммутационных элементов, суммарное усилие нажатия которых соответствует весу порции жидкости [2]
Однако, данный способ хотя и повышает точность и надежность дозироавния вязких жидкостей, но не обеспечивает дозирование порций как жидких, так и сыпучих веществ различного веса, так как коммутационные элементы имеют жесткую релейную статическую характеристику и дискретная настройка достигается изменением количества используемых коммутационных элементов.
Однако, данный способ хотя и повышает точность и надежность дозироавния вязких жидкостей, но не обеспечивает дозирование порций как жидких, так и сыпучих веществ различного веса, так как коммутационные элементы имеют жесткую релейную статическую характеристику и дискретная настройка достигается изменением количества используемых коммутационных элементов.
Целью предложенного способа является повышение эффективности функционирования за счет достижения универсальности в дозировании как жидких, так и сыпучих веществ, а также повышение четкости работы за счет погашения силы инерции.
Поставленная цель достигается тем, что в известном способе порционного весового дозирования, заключающемся в установке емкости в загрузочное положение, открытии клапана, загрузке до заданного веса, прекращении загрузки закрытием клапана и опорожнении емкости, закрепляют емкости попарно симметрично на шарнирно подвешенной в боковых стойках оси с таким расчетом, чтобы они в загрузочном положении уравновешивали друг друга, устанавливают регулирующим элементом перед загрузкой определенную в соответствии с предварительно снятой градуировочной характеристикой силу тока в неподвижной катушке с незамкнутым ферромагнитным сердечником, а магнитную цепь катушки в загрузочном положении замыкают ферромагнитным якорем, закрепленным на наружной поверхности каждой емкости, причем загрузку каждой емкости прекращают при превышении моментом силы тяжести загружаемой емкости момента от удерживающей электромагнитной силы катушки с замкнутой магнитной цепью, и процесс опорожнения начинают при повороте загруженной емкости до нижнего положения и заканчивают при ее симметрично перевернутом положении. Кроме того, устанавливают в промежуточном положении демпфер, например механический, который импульсно взаимодействует с поверхностью поворачивающейся емкости, погашая частично силу инерции.
Сопоставительный анализ предлагаемого технического решения с прототипом показывает, что предлагаемый способ отличается от известного тем, что в качестве уравновешивающей силы используют электромагнитную силу, развиваемую катушкой с замкнутой магнитной цепью, перенастройку системы ведут регулирующим элементом в электрической цепи катушки, что позволяет получить любую дробную величину веса порции, уравновешивают емкость в загрузочном положении такой же емкостью, находящейся в симметрично перевернутом положении, причем количество емкостей парное и существенно большее, а процесс опорожнения начинают при повороте загруженной емкости и заканчивают при ее перевернутом положении. Эти отличия позволяют сделать вывод о соответствии предлагаемого технического решения критерию "новизна".
Признаки, отличающие предлагаемое техническое решение от прототипа, не выявлены в других технических решениях при изучении данной и смежных областей техники, связанных с завешиванием, измерением массового расхода веществ и, следовательно, обеспечивают предлагаемому способу соответствие критерию "изобретательский уровень".
Порционное весовое дозирование широко применяется во всех отраслях пищевой, химической, местной промыш- ленности, например в первой, при составлении помольных партий на мельницах, смесей шоколадных масс в кондитерском производстве, при внесении муки, воды, соли, сахара и др. добавок в производстве хлеба, при смешивании различных компонентов в производстве комбикормов, при выпуске фасованных пачек продуктов, а следовательно, предлагаемое техническое решение является промышленно приме- нимым.
Осуществление предлагаемого способа поясняется с помощью устройства, функциональная схема которого представлена на чертеже.
Устройство содержит ось 1, шарнирно закрепленную в боковых стойках (не показаны). К оси жестко прикреплены посредством тяг емкости 2,3,4 и 5 (на чертеже показан вариант с двумя парами емкостей). Каждая емкость с внешней стороны снабжена жестко прикрепленными ферромагнитными якорями 6,7,8 и 9, выполненными в виде металлических пластин, соответствующей толщины. Емкость 2 находится в загрузочном положении. В нее через вентиль 10 поступает поток вещества (на чертеже показан двойными стрелками) из резервуара 11. На одной из стоек закреплена неподвижная катушка 12 с сердечником 13 и датчиком 14 набора веса порции с таким расчетом, чтобы в загрузочном положении любой из емкостей магнитная цепь катушки оказывалась бы замкнутой. В электрическую цепь катушки входит источник энергии 15, регулирующий 16 и измерительный 17 элементы. Кроме того, датчик 14 электрически соединен с вентилем 10, а демпфер 18 импульсно взаимодействует с поворачивающейся емкостью 5.
Устройство для реализации предлагаемого способа порционного весового дозирования работает следующим образом.
Одна из емкостей, например емкость 2 на чертеже, сначала расположена в загрузочном положении и вес ее уравновешен расположенной симметрично относительно оси 1 перевернутой емкостью 4, а сердечник 13 катушки 12 замкнут посредством якоря 7, закрепленного на наружной поверхности емкости 3 и в электрической цепи катушки, состоящей из источника 15, регулирующего 16 и измерительного 17 элементов, протекает ток, величина которого выставляется регулирующим элементом 16 с контролем по измерительному элементу 17, в соответствии с предварительно снятой градуировочной характеристикой зависимости массы порции от тока, протекающего в электрической цепи катушки. Одновременно якорь 7 в описываемом положении воздействует на датчик 17, который своим сигналом открывает вентиль 10. В результате поток вещества из резервуара 11 поступает через открытый вентиль в емкость 2 и последняя начинает загружаться. По мере загрузки емкости 2 возрастает соответствующая сила тяжести и момент ее и как только этот момент превысит удерживающий эту емкость в загрузочном положении электромагнитный момент, развиваемый катушкой 12 с замкнутой магнитной цепью, емкость 2 начинает поворачиваться вокруг оси 1, что означает, что вес порции набран. По мере поворота загруженной емкости повышается под действием силы инерции ее скорость поворота вокруг оси 1 и одновременно начинается процесс опорожнения ее. В промежуточном положении скорость поворота емкости частично погашается за счет импульсного взаимодействия с демпфером 18, и следующая емкость 3 к загрузочному положению подойдет плавно и далее остановится под действием электромагнитной силы катушки. Следует отметить, что как только загруженная емкость 2 начала движение, якорь 7 воздействует на датчик 17 набора порции и последний своим сигналом закрывает вентиль 10, перекрывая тем самым поток вещества из резервуара 11 до установки следующей емкости 3 в загрузочное положение, якорь которой, воздействуя на датчик 14, снова открывает вентиль 10, возобновляя поток вещества из резервуара 11, но уже в емкость 3. Поcле загрузки емкоcти 3 она также поворачивается вокруг оси 1 аналогично описанному выше процессу, а емкость 2 поворачивается до симметрично перевернутого положения, при котором противоположная емкость 4 встанет в загрузочное положение, окончательно освобождается от любого вещества и процесс далее для каждой следующей емкости 3,4 и 5 протекает идентично описанному, а потом цикл повторяется вновь.
Выведем уравнение статической характеристики системы, для чего воспользуемся условием, что алгебраическая сумма моментов сил, действующих на емкость, находящуюся в загрузочном положении, должна быть равна нулю
М1 + Мl1 М2 М3 + М4 М5 0, (1) где М1 ml x g x l1 момент силы тяжести загружаемого продукта;
m1 масса загружаемого продукта;
g ускорение свободного падения;
l1 расстояние от центра массы продукта до оси поворота емкости;
Мl1 m11 x g x l1 момент силы тяжести незагруженной емкости;
m2 собственная масса емкости; Плечо l1 предполагаем остается тем же.
М1 + Мl1 М2 М3 + М4 М5 0, (1) где М1 ml x g x l1 момент силы тяжести загружаемого продукта;
m1 масса загружаемого продукта;
g ускорение свободного падения;
l1 расстояние от центра массы продукта до оси поворота емкости;
Мl1 m11 x g x l1 момент силы тяжести незагруженной емкости;
m2 собственная масса емкости; Плечо l1 предполагаем остается тем же.
М2 F x l2 момент электромагнитной силы катушки с замкнутой магнитной цепью;
F k1 x I электромагнитная сила катушки, пропорциональная силе тока 1, протекающего по соответствующей электрической цепи; к1 коэф. пропорциональности, зависящий от числа витков катушки, материала и геометрических размеров сердечника электромагнита;
l2 плечо силы F относительно оси поворота емкости;
М3 m3 x g x l3 момент силы тяжести противоположной симметрично перевернутой емкости; m3 масса этой емкости; l3 плечо от центра тяжести уравновешивающей емкости до оси поворота. М4=М5=0 моменты силы тяжести другой пары емкостей. Они равны нулю, поскольку их плечи при нахождении в загрузочном положении любой емкости другой пары равны нулю. Условие М1 + Мl1 М2 + М3 назовем критическим, так как при его достижении начинается поворот емкости с продуктом. Момент Мl1, М3 для данной установки величины постоянные и для изменения веса порции жидкости необходимо изменять величину М2. Зависимость массы дозируемого продукта от состояния регулирующего элемента получим, если подставим в (1) приведенные выше соотношения для каждого момента. Тогда получим m1 k1 x I х l2/g x l1 + m3 x l3/l1 m11 (2) Для конкретной установки l1= l3, m11 m3 величины постоянные. С учетом I U/R, при постоянном электрическом напряжении U масса дозируемого продукта m1 зависит от величины сопротивления R, которая однозначно определяется состоянием регулирующего элемента.
F k1 x I электромагнитная сила катушки, пропорциональная силе тока 1, протекающего по соответствующей электрической цепи; к1 коэф. пропорциональности, зависящий от числа витков катушки, материала и геометрических размеров сердечника электромагнита;
l2 плечо силы F относительно оси поворота емкости;
М3 m3 x g x l3 момент силы тяжести противоположной симметрично перевернутой емкости; m3 масса этой емкости; l3 плечо от центра тяжести уравновешивающей емкости до оси поворота. М4=М5=0 моменты силы тяжести другой пары емкостей. Они равны нулю, поскольку их плечи при нахождении в загрузочном положении любой емкости другой пары равны нулю. Условие М1 + Мl1 М2 + М3 назовем критическим, так как при его достижении начинается поворот емкости с продуктом. Момент Мl1, М3 для данной установки величины постоянные и для изменения веса порции жидкости необходимо изменять величину М2. Зависимость массы дозируемого продукта от состояния регулирующего элемента получим, если подставим в (1) приведенные выше соотношения для каждого момента. Тогда получим m1 k1 x I х l2/g x l1 + m3 x l3/l1 m11 (2) Для конкретной установки l1= l3, m11 m3 величины постоянные. С учетом I U/R, при постоянном электрическом напряжении U масса дозируемого продукта m1 зависит от величины сопротивления R, которая однозначно определяется состоянием регулирующего элемента.
Тогда, уравнение статической характеристики запишется
m1 k2/R, (3) где k2 k1 x l2 U/g x l1, тогда (3) можно представить и в виде
m1 k x I, (4) где k k1 x l2/g x l1
Поэтому полученное уравнение статической характеристики рассматриваемой системы есть уравнение прямой с угловым коэффициентом к.
m1 k2/R, (3) где k2 k1 x l2 U/g x l1, тогда (3) можно представить и в виде
m1 k x I, (4) где k k1 x l2/g x l1
Поэтому полученное уравнение статической характеристики рассматриваемой системы есть уравнение прямой с угловым коэффициентом к.
Экспериментально также установлено, что вес дозируемого продукта в определенном диапазоне пропорционален величине тока, протекающего через катушку. Таким образом, любое изменение силы тока, протекающего через катушку, в соответствии с предварительно снятой градуировочной характеристикой, приводит к пропорциональному изменению электромагнитной силы катушки с замкнутой магнитной цепью и соответственно веса порции дозируемого продукта. Использование электромагнитной силы значительно упрощает систему и процесс ее перенастройки, а следовательно, существенно повышает эффективность функционирования.
Роторное расположение емкостей в описываемой системе позволяет вести опорожнение каждой делительно за несколько тактов, а следовательно успешно освободиться от любого вещества, будь оно жидким, сыпучим или пластическим, не говоря уж о штучных или кусковых веществах.
П р и м е р. Способ осуществлен на установке, функциональная схема которой представлена на чертеже. Каждая из 4-х емкостей, объемом 0,004 м3, выполнена в виде ковшей промышленной нормы. Они жестко прикреплены к кронштейнам длиной по 150 мм, которые вторыми концами в свою очередь жестко прикреплены к наружной обойме, шарнирно закрепленной (шарикоподшипники) на оси. Ось жестко закреплена в двух боковых уголковых стойках. На боковой поверхности каждой емкости жестко закреплены якоря, выполненные в виде набора ферромагнитных пластин общей толщиной 8 мм, соответствующей толщине сердечника катушки. На расстоянии 150 мм от 1-ой пары боковых стоек предусмотрена 2-ая пара боковых стоек, на которой укреплен резервуар, выполненный в виде цилиндра высотой и диаметром 0,3 м с нижним конусом, заканчивающимся выпускным отверстием диаметром 20 мм. Полный объем резервуара составил 0,024 м3. На боковой стойке 1-ой пары закреплена катушка, содержащая 11 тыс. витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,10 мм, сопротивление последней 2,4 кОм. Ферромагнитный из электротехнической стали сердечник катушки выполнен П-образной формы с возможностью замыкания магнитной цепи любым якорем каждой емкости. Рядом с катушкой установлен геркон, на состояние контакта которого также влияет положение якоря емкости. При замыкании контакта (емкость в загрузочном положении) геркона образуется электрическая цепь, и ток, протекающий по ней, открывает электромагнитный клапан, расположенный между выпускным отверстием резервуара и емкостью, находящейся в загрузочном положении. Открытие клапана вызывает прохождение потока продукта из резервуара в емкость. В качестве дозируемых продуктов использовались вода и песок. Измерение тока, протекающего через катушку, осуществлялось регулирующим элементом в виде потенциометра сопро- тивлением 68 кОм. Измерение тока проводилось миллиамперметром постоянного тока на 500 мА. Отдозированная порция продукта при каждом значении тока взвешивалась в 3-х кратной повторности на лабораторных весах. Предварительно перед опытами снималась градуировочная характеристика пропорциональная зависимость критической массы, при которой емкость уже не удерживается электромагнитной силой катушки от тока. Последний изменялся в диапазоне 300-500 мА. Результаты этих измерений сведены в таблицу.
Из таблицы видно, что относительная погрешность дозирования экспериментальной установки не превышает 1,24% Использование предлагаемого изобретения позволяет существенно сократить номенклатуру порционных весовых дозаторов, так как для жидких продуктов различной консистенции и сыпучих веществ можно использовать одну и ту же систему. Одновременно упрощается и процесс перенастройки системы, сокращается время простоя и повышается производительность при малой погрешности дозирования. В результате отмеченных достоинств предложенного способа порционного весового дозирования значительно повышается техническая эффективность производства.
Claims (2)
1. СПОСОБ ПОРЦИОННОГО ВЕСОВОГО ДОЗИРОВАНИЯ, включающий установку емкости в загрузочное положение, открытие клапана, дозирование до заданного веса, прекращение дозирования закрытием клапана и опорожнение емкости, отличающийся тем, что закрепляют емкости попарно симметрично на шарнирно подвешенной в стойках оси с таким расчетом, чтобы в загрузочном положении каждая емкость была уравновешена другой емкостью из этой пары, устанавливают регулирующим элементом перед загрузкой определенную, в соответствии с градуировочной зависимостью массы порции вещества от тока в электрической цепи катушки, силу тока в катушке с незамкнутым ферромагнитным сердечником, который неподвижно закрепляют, а магнитную цепь катушки в загрузочном положении замыкают ферромагнитным якорем, закрепленным на боковой поверхности каждой емкости, загрузку прерывают при превышении момента от силы тяжести загруженной емкости момента от удерживающей очередную емкость в загрузочном положении магнитной силы катушки с замкнутой магнитной цепью, причем процесс опорожнения начинают с момента поворота загруженной емкости и заканчивают при ее горизонтальном симметрично перевернутом положении.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что устанавливают в промежуточном положении демпфер, который импульсно взаимодействует с поверхностью поворачивающейся емкости.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU92008431A RU2047848C1 (ru) | 1992-11-26 | 1992-11-26 | Способ порционного весового дозирования |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU92008431A RU2047848C1 (ru) | 1992-11-26 | 1992-11-26 | Способ порционного весового дозирования |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU92008431A RU92008431A (ru) | 1995-01-09 |
| RU2047848C1 true RU2047848C1 (ru) | 1995-11-10 |
Family
ID=20132627
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU92008431A RU2047848C1 (ru) | 1992-11-26 | 1992-11-26 | Способ порционного весового дозирования |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2047848C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2369846C1 (ru) * | 2008-05-27 | 2009-10-10 | Институт прикладной механики Уральского отделения Российской Академии Наук | Способ порционного взвешивания сыпучих продуктов и устройство для его осуществления |
-
1992
- 1992-11-26 RU RU92008431A patent/RU2047848C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| 1. Измерения в промышленности, М.; Металлургия, 1980, с.311-328. * |
| 2. Авторское свидетельство СССР N 1666926, кл. G 01F 13/00, 1991. * |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2369846C1 (ru) * | 2008-05-27 | 2009-10-10 | Институт прикладной механики Уральского отделения Российской Академии Наук | Способ порционного взвешивания сыпучих продуктов и устройство для его осуществления |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US6121556A (en) | Granular material weighing system | |
| JP2602819B2 (ja) | 連続計量装置による流動性材料流過量自動制御装置 | |
| KR0143227B1 (ko) | 유동물질의 정량측정 장치 및 그 측정방법과 그 방법의 응용 | |
| DK163836B (da) | Fremgangsmaade til maaling af gennemstroemningsmaengden af styrtgods | |
| JPH10318824A (ja) | 粉粒状物の連続秤量切り出し装置 | |
| RU2047848C1 (ru) | Способ порционного весового дозирования | |
| RU2042930C1 (ru) | Способ порционного весового дозирования жидкости | |
| US2661201A (en) | Check weigher | |
| RU2369846C1 (ru) | Способ порционного взвешивания сыпучих продуктов и устройство для его осуществления | |
| US3100584A (en) | Dispensing machine operating on volumetric principle | |
| US3390733A (en) | Weighing apparatus | |
| RU2733737C1 (ru) | Способ периодического весового дозирования | |
| US3263760A (en) | Weighing machine | |
| SU241039A1 (ru) | Порционный дозатор порошковых материалов | |
| SU1757954A1 (ru) | Устройство дл дозировани сыпучих материалов | |
| SU1105760A1 (ru) | Дозатор дл пропорционального порционного дозировани сыпучего материала и жидкости | |
| SU369417A1 (ru) | Устройство для дозирования двух компонентов в заданном соотношении | |
| EA020399B1 (ru) | Способ объемного дозирования | |
| RU1791401C (ru) | Устройство дл дозировани сыпучих компонентов стекольной шихты | |
| SU1198384A1 (ru) | Дозатор жидкости | |
| SU1597307A1 (ru) | Способ дозировани вещества и устройство дл его осуществлени | |
| US21028A (en) | scheitlin | |
| IL305365A (en) | A weighing system for a device capable of providing a predetermined mass, and a corresponding method | |
| RU2223468C2 (ru) | Весовой дозатор сыпучих материалов | |
| JPH0253336B2 (ru) |