×
10.02.2015
216.013.21d0

Результат интеллектуальной деятельности: ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ИЗМЕЛЬЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА, В ЧАСТНОСТИ РУДЫ, В ДРОБИЛКЕ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002540109
Дата охранного документа
10.02.2015
Аннотация: Изобретение относится к средствам для измельчения или дробления различных материалов и может быть использовано для определения степени измельчения материала. Способ определения степени измельчения измельчаемого материала (120) в дробилке (100) с барабаном (110), приводимым в действие посредством магнитного привода (130), имеющего по меньшей мере один магнитный сегмент(131/1), заключается в том, что по меньшей мере время от времени определяют индуцированное в катушке (133/1) магнитного сегмента (131/1) напряжение (Uind,l) и из определяемого индуцированного напряжения (Uind,l) делают вывод о степени измельчения. Система для осуществления способа содержит измерительное устройство (134/1), выполненное с возможностью определения по меньшей мере время от времени индуцированного в катушке (133/1) магнитного сегмента (133/1) напряжения (Uind,l), и блок (170) обработки данных, выполненный с возможностью вывода степени измельчения из определяемого индуцированного напряжения (Uind,l). Изобретение обеспечивает создание стабильной возможности получения во время процесса измельчения информации о степени измельчения измельчаемого материала. 2 н. и 19 з.п. ф-лы, 5 ил.

Для выполнения возможно более экономичной транспортировки руд и, прежде всего, их оптимального обогащения для процесса металлургического передела, руды в настоящее время подвергают измельчению в непосредственной близости от места добычи и прессуют в окатыши. Процесс измельчения является экстремально энергоемким, примерно 1,4% годовой потребности энергии в мире приходится на добычу и (предварительную) обработку руд. В соответствии с этим, с точки зрения защиты климата и экономии ресурсов важное значение имеет возможно более эффективное с точки зрения потребления энергии выполнение обогащения руд.

При типичной электрической приводной мощности дробилок в диапазоне примерно 20 МВт важное значение имеет управление процессом измельчения, так, что, с одной стороны, свойства измельчаемого материала соответствуют требуемым для изготовления окатышей характеристикам. С другой стороны, по причинам энергетической эффективности процесс измельчения не должен длиться дольше, чем необходимо для достижения этих характеристик. Для этого требуется сенсорная техника, которая, с одной стороны, обеспечивает рациональное значение измерения для оценки степени измельчения. При этом степень измельчения измельчаемого материала задается, по существу, формой отдельных глыб руды, в частности, их диаметром, соответственно, спектром распределения величин. С другой стороны, сенсорная техника должны быть достаточно стабильной для надежной работы в экстремально неблагоприятных условиях, поскольку выход из строя такой сенсорной системы приводит к экстремально высокой стоимости простоя.

Известны способы определения степени измельчения, в которых определяют акустический спектр или же так называемые «акустические характеристики» барабана дробилки во время процесса измельчения. Из спектра можно делать выводы о форме измельчаемого материала, так что на основании оценки спектра можно принимать решение, достигнута ли желаемая степень измельчения. Проверенными способами определения спектра являются:

- измерения с помощью датчиков ускорения, которые закреплены непосредственно на барабане, и

- применение микрофонов, которые направлены на места на наружной обшивке барабана, которые излучают особенно характеристические содержания частот.

Однако при измерении акустического спектра с помощью датчиков ускорения существует трудность передачи сигнала с места барабана к центральному блоку, в котором выполняется оценка измеренных сигналов. С помощью классической электрики, например, с применением кольцевых петель, это едва возможно с достаточной надежностью. Более пригодной для реализации была бы беспроводная сенсорная система, такая как, например, промышленный вариант протокола WLAN, однако в этом случае существует проблема длительного и устойчивого обеспечения системы необходимой электрической энергией.

При снятии акустических характеристик с помощью подходящим образом позиционированных микрофонов, передача корпусного шума из барабана по воздуху к микрофонам связана с потерями, которые при некоторых обстоятельствах сильно искажают важную акустическую информацию, соответственно, приводят к передаче с недостаточным качеством. Кроме того, в экстремально запыленном и загрязненном окружении вызывает сомнение, могут ли микрофоны выполнять требования относительно устойчивости и стабильности.

Поэтому задачей данного изобретения является создание стабильной возможности получения во время процесса измельчения информации о степени измельчения измельчаемого материала.

Эта задача решена с помощью независимых пунктов формулы изобретения. Предпочтительные варианты выполнения следуют из зависимых пунктов формулы изобретения.

В решении, согласно изобретению, используются применяемые в дробилках с электромагнитным приводом барабана для привода барабана магнитные сегменты, в частности, электромагнитные сегменты, для определения акустических характеристик барабана и из них степени измельчения. Это решение позволяет определять степень измельчения без соприкосновения, а также без датчиков.

В отличие от известных из уровня техники подходов, в которых применяются специальные датчики, акустические характеристики дробилки определяются, согласно изобретению, с помощью электромагнитных приводных катушек.

В способе, согласно изобретению, для определения степени измельчения измельчаемого материала в дробилке, при этом дробилка имеет барабан, в котором находится измельчаемый материал и который во время процесса измельчения приводится в действие с помощью магнитного привода по меньшей мере с одним магнитным сегментом тем, что создаваемое с помощью магнитного привода вращающееся магнитное поле приводит во вращение барабан, по меньшей мере время от времени определяют индуцированное в катушке магнитного сегмента напряжение и из определяемого индуцированного напряжения делают вывод о степени измельчения.

При этом из индуцированного напряжения сначала определяют акустический спектр барабана и из акустического спектра делают вывод о степени измельчения.

Определение акустического спектра из степени измельчения осуществляется на основе модели.

Определение индуцированного напряжения и тем самым определение акустического спектра выполняют лишь тогда, когда соотношение VI = IB/IB,max между проходящим для создания магнитного поля в магнитном сегменте моментальным током IB и максимальным, проходящим в катушке для создания вращающегося магнитного поля током IB,max, лежит в заданном диапазоне VI∈[aI;bI], предпочтительно в диапазоне VI∈[-5%;+5%], особенно предпочтительно в диапазоне VI∈[-2%;+2%].

В качестве альтернативного решения, определение индуцированного напряжения и тем самым определение акустического спектра выполняют лишь тогда, когда соотношение VU=US/US,max между прилагаемым для создания магнитного поля в магнитном сегменте моментальным напряжением IS и максимальным, прилагаемым к катушке для создания вращающегося магнитного поля напряжением US,max, лежит в заданном диапазоне VU∈[aU;bU], предпочтительно в диапазоне VU∈ [-5%;+5%], особенно предпочтительно в диапазоне VU∈[-2%;+2%].

Определение индуцированного напряжения и тем самым определение акустического спектра выполняют, в частности, лишь тогда, когда проходящий в магнитном сегменте для создания вращающегося магнитного поля ток IS, соответственно, приложенное для создания этого тока напряжение US имеют по существу значение ноль.

Катушка является служащей для создания вращающегося магнитного поля катушкой. Таким образом, нет необходимости в дополнительных датчиках или других чувствительных элементах, а можно использовать имеющиеся конструктивные элементы.

Индуцированное в катушке напряжение является обусловленным на основании изменения во времени магнитного потока в воздушном зазоре между барабаном и магнитным сегментом напряжением взаимной индукции.

При этом за счет вибраций барабана вызывается изменение во времени воздушного зазора, при этом акустический спектр частот вибраций зависит от степени измельчения, в частности, определяется воспроизводимым образом степенью измельчения, соответственно, в частности, однозначно связан с акустическим спектром, в частности, с точностью до фактора максимально идентичен.

Магнитный привод имеет множество распределенных по окружности барабана магнитных сегментов, при этом для каждого из магнитных сегментов по отдельности определяют индуцированное в катушке соответствующего магнитного сегмента напряжение и из измеренного индуцированного напряжения делают вывод о степени измельчения.

Таким образом, с помощью каждого из магнитных сегментов можно определять индивидуальный акустический спектр тем, что измеряют индуцированное в катушке соответствующего магнитного сегмента напряжение и из измеренного индуцированного напряжения выводят соответствующий акустический спектр.

Определение отдельных индуцированных напряжений, соответственно, акустических спектров можно осуществлять

- периодически вокруг окружности барабана или

- одновременно с помощью нескольких магнитных сегментов.

Система, согласно изобретению, обеспечивает возможность определения степени измельчения измельчаемого материала в дробилке. Дробилка имеет барабан, в котором находится измельчаемый материал во время процесса измельчения и который во время процесса измельчения приводится в действие магнитным приводом, по меньшей мере с одним магнитным сегментом, за счет того, что создаваемое с помощью магнитного привода вращающееся магнитное поле приводит во вращение барабан. Предусмотрены измерительное устройство и блок обработки данных, при этом

- с помощью измерительного устройства определяют по меньшей мере время от времени индуцированное в катушке магнитного сегмента напряжение и

- блок обработки данных выполнен с возможностью вывода степени измельчения из определяемого индуцированного напряжения.

Измерительное устройство предпочтительно является частью магнитного сегмента, т.е. интегрировано в магнитный сегмент или непосредственно соединено с ним. В частности, магнитный сегмент и измерительное устройство образуют единое целое.

Магнитный привод имеет множество распределенных по окружности барабана магнитных сегментов, при этом для каждого из магнитных сегментов можно по отдельности измерять индуцированное в катушке соответствующего магнитного сегмента напряжение и с помощью блока обработки данных выводить из этих измеренных напряжений соответствующую степень измельчения.

Блок обработки данных предназначен для вычисления из измеренного индуцированного напряжения акустического спектра барабана.

Кроме того, блок обработки данных предназначен для определения, в частности на основе модели, степени измельчения из акустического спектра.

Таким образом, согласно изобретению, предлагается улучшенный способ определения степени измельчения измельчаемого материала в дробилке. Дробилка имеет барабан, в котором находится измельчаемый материал во время процесса измельчения и который во время процесса измельчения приводится в действие магнитным приводом по меньшей мере с одним магнитным сегментом тем, что создаваемое с помощью магнитного привода вращающееся магнитное поле приводит во вращение барабан. Во время процесса измельчения по меньшей мере время от времени измеряется акустический спектр барабана и из акустического спектра делается вывод о степени измельчения. Для определения акустического спектра измеряется индуцированное в катушке магнитного сегмента напряжение, и из измеренного индуцированного напряжения выводится акустический спектр.

Подлежащий оценке шумовой спектр поступает по существу из двух источников. С одной стороны, в нем содержатся шумы, создаваемые приводом, куда относятся также собственные колебания, которые возбуждаются в структуре дробилки. Они являются периодическими и тем самым детерминированными. Поэтому эту долю шумов можно на основе механоакустических моделей дробилки определять количественно и удалять, например, за счет основанной на модели фильтрации. Вторым источником шума является подлежащий измельчению с помощью измельчительных средств измельчаемый материал. Измельчаемый материал имеет форму, которая определяется случайным образом процессом разрушения в каменоломне, соответственно, руднике. Поэтому формы и величины каменных глыб являются стохастическими. В соответствии с этим, создаваемые при падении глыб шумы также имеют стохастический характер. В данном случае нет корреляции во времени отдельных шумов. Это обеспечивает возможность отделения с большой точностью одной доли шумового спектра от другой доли. Источником силы является двигатель, изменение во времени силы которого достаточно точно известно. Тем самым можно также формализовать возбуждение механической структуры дробилки (резонансные функции и т.д.) и удалять из общего спектра. Остается стохастическая составляющая, которая обусловлена по существу пересыпанием кусков породы.

Другие преимущества, признаки и подробности изобретения следуют из приведенного ниже описания примера выполнения со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых изображено:

фиг. 1 - поперечный разрез барабана дробилки без измельчаемого материала и с измельчаемым материалом с различной степенью измельчения;

фиг. 2 - акустические спектры в соответствии с показанными на фиг. 1 состояниями;

фиг. 3 - барабан дробилки с магнитным приводом;

фиг. 4 - магнитный сегмент;

фиг. 5 - гистерезисная кривая.

На фигурах идентичные, соответственно, соответствующие друг другу зоны, конструктивные элементы, группы конструктивных элементов или стадии способа обозначены одинаковыми позициями.

На фиг. 1А-1С показан поперечный разрез вращающегося в направлении стрелки Р барабана 110 дробилки 100, например, шаровой дробилки для руды. На фиг. 1А показан барабан 110 без измельчаемого материала, на фиг. 1В и 1С показан барабан с измельчаемым материалом 120 с двумя различными степенями измельчения (на фигурах измельчаемый материал 120 для наглядности обозначен лишь частично). Дополнительно к этому на фиг. 2А-2С показаны соответствующие акустические спектры в виде излучаемой барабаном шумовой интенсивности I(ω) в зависимости от частоты ω. Измерение этого спектра позволяет, как будет пояснено ниже, судить о степени измельчения.

В дробилке 100 для руды с безредукторным электрическим приводом барабан 110 дробилки 100 приводится во вращение Р не с помощью внешнего двигателя с включенным после него редуктором, а с помощью привода 130, который, как упрощенно показано на фиг. 3, имеет множество электромагнитных сегментов 131/1, 131/2, 131/3 (соответственно, 131/i, при i=1,2,3 … ). Управление ими осуществляется с помощью соответствующей силовой электроники 140 через кабели 132/i, 141/i так, что образуется магнитное поле, ориентация которого вращается с постоянной угловой скоростью вокруг оси R барабана 110. С помощью этого вращающегося магнитного поля и соответствующих магнитных сил приводится также во вращение снабженный опорами на своих обоих концах барабан 110. За счет соответствующего электрического управления приводом, соответственно, электромагнитными сегментами 132/i можно изменять скорость вращения магнитного поля и тем самым скорость вращения барабана 110.

Для того чтобы измельчать материал 120, соответственно, в поясняемом примере выполнения руды 120, барабан 110 шаровой дробилки 100 сначала снабжается измельчающим средством 150, в случае шаровой дробилки стальными шарами 150 (на фигурах шары 150 для наглядности обозначены лишь частично). Они имеют по меньшей мере в новом состоянии максимально идентичный диаметр. При приведении во вращение барабана 110, шары 150 с помощью находящихся в барабане 110 захватов 160 приводятся в определенной мере в движение, пока они не падают с захватов 160 и ударяются в дно барабана 110 (на фигурах также захваты 160 для наглядности обозначены лишь частично).

На основании значительных масс, которые приводятся в движение в данном случае, в механической структуре барабана 110 возбуждается акустический шумовой спектр I(ω), который создается, с одной стороны, самим приводом вместе с его механическими компонентами, а с другой стороны, приводимыми в движение и снова падающими вниз шарами 150. На основании единообразной величины шаров и небольшого имеющегося демпфирования следует ожидать, что получается акустический спектр I(ω) с характерными резонансными структурами, в которых отражается, с одной стороны, механическая структура дробилки 100, соответственно, барабана 110, однако дополнительно также геометрия и масса шаров 150 в виде характерных частот. Соответствующий спектр I(ω) снабженного лишь шарами 150, но не измельчаемым материалом, барабана 110 схематично показан на фиг. 2А.

При заполнении барабана 110 измельчаемым материалом 120, например, свежей рудой, значительно изменяется измеряемый при вращении барабана 110 акустический спектр I(ω). На основании имеющих нерегулярную форму поверхностей, большого разброса распределения величины глыб 120 руды, а также на основании их структуры поверхности значительно увеличенного трения следует ожидать, что резонансы спектра значительно демпфируются и тем самым становятся шире и менее интенсивными. Образуется широкий акустический непрерывный сигнал, который уменьшается на более высоких частотах. Это показано на фиг. 2В.

При достижении желаемой степени измельчения, руда 120 присутствует в виде мелких зерен. В этом случае при вращении барабана 110 можно измерять сравнительно высокочастотный шум пересыпания. Дополнительно к этому, мелкие зерна руды создают сильное демпфирование, так что резонансы в акустическом спектре I(ω) больше не возникают или едва возникают. Вместо этого следует ожидать непрерывный сигнал с зависимой от частоты акустической интенсивностью I(ω), которая имеет максимум на более высоких частотах (фиг. 2С).

В соответствии с этим, определение акустического спектра позволяет делать выводы о степени измельчения.

На фиг. 4 показана часть барабана 110, а также магнитный сегмент 131/1 приводной системы 130 из электромагнитов 131. За счет создаваемого электромагнитом 131/1 поля в воздушном зазоре g между магнитным сегментом 131/1 и барабаном 110 возникает магнитный поток Φ. При возбуждении вибраций V в барабане 110 на основании процесса измельчения, они приводят к изменению во времени воздушного зазора g:

g(t)=g0+iΣAi sin(ωit-ϕi) (1)

Уравнение 1 описывает изменение во времени воздушного зазора за счет спектра акустического возбуждения, который содержит частоты ωi и соответствующие фазовые сдвиги ϕi.

Изменение во времени воздушного зазора g(t) приводит к изменению магнитного потока Φ за счет зазора g, так что в соответствии с правилом Ленца в катушке 133/1 магнитного сегмента 131/1 индуцируется напряжение Uind, которое противодействует этому изменению потока:

При этом сначала принимается, что изменение потока для небольших геометрических изменений воздушного зазора g происходит линейно относительно g, а затем в соответствии с уравнением (1).

На фиг. 2 показано, что модуляция во времени воздушного зазора g между магнитным сегментом 131/1 и барабаном 110 рудной дробилки 100 приводит к изменяющемуся во времени индукционному напряжению Uind в катушке 133/1 магнитного сегмента 131/1, которое содержит информацию о частотном спектре I(ω), с которым возбуждается барабан на основе процесса измельчения. Поскольку Uind изменяется пропорционально производной во времени от спектра возбуждения, который представляет временную зависимость g(t), то различные частотные составляющие подвергаются взвешиванию с фактором ω. Таким образом, высокие частоты проявляются сильнее, чем низкие частоты.

В соответствии с этим, оценка представленной уравнением (2) доли взаимоиндукции Uind в напряжении на клеммах сегмента 131/1 магнитной катушки поставляет информацию о возбуждении колебаний барабана 110. Таким образом, можно получать из доли напряжения желаемую информацию о степени измельчения руды 120. Например, можно получать спектр I(ω) с помощью анализа Фурье из зависящего от времени сигнала Uind(dt). Возможна также комбинация с синхронной частоте вращения оценкой, с помощью которой можно подавлять вносимые приводом составляющие, которые обычно являются периодическими. Последующее определение степени измельчения из спектра можно осуществлять на основе модели.

Поэтому система для определения степени измельчения имеет измерительное устройство 134/1, с помощью которого можно измерять индуцированное напряжение Uind. Для этого измерительное устройство 134/1 соединено с клеммами сегмента 131/1 магнитной катушки, соответственно, катушки 133/1. Индуцированное в катушке 133/1 напряжение Uind вызывает сенсорный ток Iind, который можно измерять, например, на шунтирующем сопротивлении 135/1 измерительного устройства 134/1. Измерительное устройство 134/1 соединено с блоком 170 обработки данных, в котором из измеренного индуцированного напряжения вычисляется на основании анализа Фурье соответствующий спектр I(ω).

В принципе, измерительное устройство 134/1 может быть частью соответствующего магнитного сегмента 131/1. В качестве альтернативного решения, измерительное устройство и соответствующий магнитный сегмент могут быть также расположены отдельно друг от друга. Например, возможно, что измерительное устройство размещено в блоке 170 обработки данных.

Остальные показанные на фиг. 3 магнитные сегменты 131/2, 131/3 выполнены аналогичным образом. Соответствующие измерительные устройства 134/2, 134/3 также соединены с блоком 170 обработки данных и, возможно, расположены в нем.

Однако специально в приводах 130 большой мощности, которые обеспечивают приводную мощность в несколько 10 МВт, предпочтительно применяется особое выполнение системы, согласно изобретению. В таких приводах индуцированные в соответствии с уравнением (2) составляющие Uind взаимной индукции относительно малы по сравнению с соответствующим максимальным напряжением UB,max и током IB,max катушечного сегмента 131, которые могут лежать в диапазоне кВ и кА. Дополнительно к этому, на моментальный сигнал напряжения и тока UB, IB могут накладываться значительные помехи. Тем самым затрудняется оценка сигнала датчика в соответствии с уравнением (2).

Однако специальная ситуация образуется, когда проходящий в катушечном сегменте 131, соответственно, в катушке 133 сегмента 131 магнитной катушки ток IB достигает значения ноль. Хотя в этот момент времени магнитное поле Н=0, однако катушечный сегмент 131 и барабан 110 имеют остаточную магнитную индукцию BR. Это показано на фиг. 5 с помощью гистерезисной кривой намагничивания. При Н=0 в магнитомягких материалах возникает остаточная магнитная индукция BR. Ее можно использовать поясняемым ниже образом, поскольку в системе, согласно фиг. 4, несмотря на отсутствие прохождения тока в катушке 133 магнитного сегмента 131, имеется магнитный поток Φ, так что в соответствии с уравнением (2) индуцируется напряжение Uind взаимной индукции, которое вызывает прохождение сенсорного тока в системе. Его можно измерять, например, на шунтирующем сопротивлении.

Таким образом, измерение напряжения Uind для определения акустического спектра осуществляется в идеальном случае в момент времени t0, когда моментально протекающий в катушке 133 магнитного сегмента 131 ток IB для создания магнитного поля достигает значения ноль, т.е. IB(t0)=0. Поскольку барабан непрерывно вращается, то измерение точно в момент времени, в который IB(t0)=0, трудно реализуемо. Однако для практических целей достаточно, когда измерение напряжения Uind осуществляется не только в этот момент времени t0, а в промежутке времени Δt, в течение которого, например, соотношение VI=IB/IB,max между проходящим моментально током IB и максимальным, проходящим для создания вращающегося магнитного поля током IB,max, лежит в диапазоне, например, VI∈[aI;bI], при этом, например, а=-2% и b=+2%. Значения параметров а, b, естественно, оказывают влияние на точность измерения. Точный диапазон, соответственно, точные границы а, b интервала, можно по отдельности определять экспериментально. Решающее значение имеет то, что имеющееся в этом момент времени, соответственно, в промежутке времени напряжение катушки на несколько порядков больше сигнала измерения.

Аналогичный интервал можно, естественно, задавать также с помощью напряжений UB, UB,max, при этом также в этом случае точные границы а, b интервала необходимо по отдельности определять экспериментально.

В принципе необходимо исходить из того, что сильный ток создает значительно более сильные помехи для оценки сигнала, чем высокое напряжение, поскольку напряжение можно при необходимости лучше отфильтровывать.

При этом в первом варианте выполнения индуцированное напряжение можно действительно измерять лишь в моменты времени t0, соответственно, в промежутках времени Δt. В альтернативном варианте выполнения непрерывно измеряется индуцированное напряжение, однако оно оценивается в блоке 170 обработки данных лишь в момент времени t0, соответственно, в промежутке времени Δt. В соответствии с этим, в данном случае применяется не выражение «измерение напряжения Uind», а выражение «определение напряжения Uind», которое охватывает эти обе возможности выполнения.

Надежность полученной так информации о степени измельчения можно дополнительно улучшить тем, что такая оценка сигналов в соответствии с уравнением (2) осуществляется не только в одном из магнитных сегментов 131/1, а во всех или по меньшей мере в нескольких магнитных сегментах 131/i магнитного привода 130. В соответствии с этим, соответствующие магнитные сегменты 131/i имеют указанные выше измерительные устройства 134/i, которые передают соответствующие измеренные индуцированные напряжения Uind,i в блок 170 обработки данных. В этом случае в блоке 170 обработки данных происходит по отдельности для каждого измерительного устройства определение акустического спектра и из него определение степени измельчения, а также, возможно, исключение машинных составляющих за счет синхронной с частотой вращения оценки.

Предпочтительно, отдельные индуцированные напряжения Uind,i измеряют периодически по кругу. Для создания вращающегося магнитного поля с помощью множества магнитных сегментов 131/1, 131/2, 131/3, которые расположены на фиг. 3 вдоль окружности барабана 110, каждый из магнитных сегментов 131/i периодически проходит через состояние, в котором ток IB,i становится равным нулю, при этом длительность периода зависит от скорости вращения магнитного поля. При этом ток IB,i не равен одновременно во всех магнитных катушках нулю. Вместо этого в простейшем варианте выполнения положение того магнитного сегмента 131/i, для которого ток IB,i=0 как бы вращается со скорость вращения вокруг барабана. Другими словами, например, сначала в момент времени t1 для тока IB,i в магнитном сегменте 131/1 справедливо IB,1(t1)=0, затем в момент времени t2>t1 IB,2(t2)=0 в магнитном сегменте 131/2, а затем в момент времени t3>t2 IB,3(t3)=0 в магнитном сегменте 131/3. Затем прохождение по кругу начинается снова, т.е. в момент времени t4>t3 снова IB,1(t4)=0 в магнитном сегменте 131/1 и т.д. В соответствии с этим, напряжение Uind,i измеряется периодически по кругу по окружности барабана, поскольку измерение по указанным выше причинам в идеальном случае осуществляется лишь тогда, когда в соответствующем магнитном сегменте 131/i справедливо IB,i=0.

В принципе, естественно, возможно также, что измерение одновременно выполняется во всех магнитных сегментах 131/i, однако следует учитывать, что при возможно имеющихся больших токах, соответственно напряжениях, измерению Uind,i могут препятствовать помехи.

С помощью корреляционных способов оценки, в которых осуществляется, например, корреляция с частотой вращения и с электрическим управлением мощностью барабана, соответственно, других агрегатов рудной дробилки, о которых также имеется детальная информация относительно, например, управления, соответственно, хода выполнения вращения, и так полученные акустические информации соединяются друг с другом в блоке 170 обработки данных (возможно, с использованием подходящих физических моделей акустического возбуждения дробилки во время различных фаз процесса измельчения), можно значительно повышать стабильность этого способа измерения по сравнению с измерением лишь одной катушки.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ИЗМЕЛЬЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА, В ЧАСТНОСТИ РУДЫ, В ДРОБИЛКЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ИЗМЕЛЬЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА, В ЧАСТНОСТИ РУДЫ, В ДРОБИЛКЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ИЗМЕЛЬЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА, В ЧАСТНОСТИ РУДЫ, В ДРОБИЛКЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ИЗМЕЛЬЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА, В ЧАСТНОСТИ РУДЫ, В ДРОБИЛКЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ИЗМЕЛЬЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА, В ЧАСТНОСТИ РУДЫ, В ДРОБИЛКЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ИЗМЕЛЬЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА, В ЧАСТНОСТИ РУДЫ, В ДРОБИЛКЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ИЗМЕЛЬЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА, В ЧАСТНОСТИ РУДЫ, В ДРОБИЛКЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ИЗМЕЛЬЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА, В ЧАСТНОСТИ РУДЫ, В ДРОБИЛКЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ИЗМЕЛЬЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА, В ЧАСТНОСТИ РУДЫ, В ДРОБИЛКЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 901-910 из 1 427.
17.02.2018
№218.016.2c3e

Устройство для передачи электрического тока на тело вращения, опертое на вращающуюся опору

Использование: в области электротехники. Технический результат – повышение надежности передачи на тело вращения двух электрических фаз. Устройство для передачи электрического тока на тело (10) вращения, опертое на вращающуюся опору, включает в себя по меньшей мере два контактных кольца (11),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643357
Дата охранного документа: 01.02.2018
17.02.2018
№218.016.2d42

Несимметричный двунаправленный упорный подшипник с двумя активными поверхностями

Изобретение относится к подшипниковому устройству для поддержания вала, в частности короткого вала ротора газотурбинного двигателя и к газотурбинному двигателю. Кроме того, изобретение относится к способу поддержания вала, в частности короткого вала ротора газотурбинного двигателя....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643854
Дата охранного документа: 06.02.2018
17.02.2018
№218.016.2d8d

Ротор для электродвигателя

Изобретение относится к области электротехники, в частности к ротору электродвигателя. Технический результат – повышение максимальной частоты вращения и мощности электродвигателя. Ротор (1) для электродвигателя включает в себя расположенный на валу (4) пакет (2) из некоторого количества...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643529
Дата охранного документа: 02.02.2018
17.02.2018
№218.016.2daf

Электрическая машина с улучшенным охлаждением

Изобретение относится к области электротехники, в частности к охлаждению электрической машины. Технический результат – улучшение охлаждения. Электрическая машина содержит корпус, имеющий первый полый цилиндрический корпусной элемент, в котором размещены статор и ротор, второй полый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643791
Дата охранного документа: 06.02.2018
04.04.2018
№218.016.2eaa

Электрическое устройство переключения

Изобретение относится к электрическому устройству переключения, которое имеет первый контактный элемент (8), а также второй контактный элемент (9). При помощи первой кинематической цепи (13) может приводиться в движение первый контактный элемент (8). При помощи второй кинематической цепи (14)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644387
Дата охранного документа: 12.02.2018
04.04.2018
№218.016.2edd

Электрическая машина с рамой

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат состоит втом, что электрическая машина (1) содержит ротор (4), который установлен с возможностью вращения вокруг проходящей в осевом направлении (3) оси (5) вращения в подшипниковых устройствах (16,17), статор (7) с двумя осевыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644418
Дата охранного документа: 12.02.2018
04.04.2018
№218.016.2ee1

Ротор с вставной частью

Изобретение относится к области электротехники, в частности к ротору для электрической машины. Технический результат – повышение качества ротора. Ротор содержит листовой пакет, включающий расположенные в осевом направлении стальные листы и канавку. Листовой пакет и канавка проходят в осевом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644391
Дата охранного документа: 12.02.2018
04.04.2018
№218.016.2f99

Интерфейс для передачи электрической мощности мотор-компрессору

Предоставляется интерфейс для передачи электрической мощности мотору мотор-компрессора. Интерфейс может включать в себя штепсельный патрон, имеющий первый конечный фрагмент, соединенный со статором мотора, и второй конечный фрагмент, определяющий отверстие, по меньшей мере, частично...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644666
Дата охранного документа: 13.02.2018
04.04.2018
№218.016.2fa3

Активная часть электрической машины, радиальный магнитный подшипник и способ изготовления радиального магнитного подшипника

Изобретение относится к области электротехники, в частности к активной части электрической машины. Технический результат – улучшение магнитных характеристик. Активная часть содержит зубцы, каждый из которых имеет ножку и высоту зубца, размещенные между зубцами открытые или закрытые пазы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644570
Дата охранного документа: 13.02.2018
04.04.2018
№218.016.3042

Комбинация рельсовых транспортных средств

Группа изобретений относится к области транспортного машиностроения. Комбинация рельсовых транспортных средств включает в себя одну первую мотор-вагонную единицу и вторую мотор-вагонную единицу, содержащие соответственно приводное устройство и тормозное устройство. Тормозные устройства двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644841
Дата охранного документа: 14.02.2018
Показаны записи 901-910 из 943.
13.02.2018
№218.016.1f9e

Размыкатель цепи с механической связью

Изобретение относится к области электротехники, в частности к трехфазному высоковольтному размыкателю цепи с механической связью и направляющим средством. Техническим результатом является повышение надежности и устойчивости. Размыкатель цепи с механической связью содержит поперечную штангу и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641308
Дата охранного документа: 17.01.2018
13.02.2018
№218.016.2058

Предохранительное приспособление от выжимания для рельсового транспортного средства

Изобретение относится к рельсовым транспортным средствам, в частности к предохранительным приспособлениям от выжимания. Предохранительное приспособление от выжимания для рельсового транспортного средства с буфером, опорой для которого служит соединенный с рамой рельсового транспортного средства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641579
Дата охранного документа: 18.01.2018
13.02.2018
№218.016.212e

Способ заливки катушек и устройство для его осуществления

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат состоит в упрощении изготовления. Устройство содержит наружный резервуар (11), заливаемую емкость (5) для размещения по меньшей мере одной заливаемой катушки (9) и устройство (10) для налива заливочного компаунда. Наружный резервуар...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641669
Дата охранного документа: 19.01.2018
13.02.2018
№218.016.2171

Система управления газотурбинным двигателем

Изобретение относится к способу эксплуатации газотурбинного двигателя. Способ включает этапы регулирования подачи жидкого топлива к горелке с высокой выходной мощностью для обеспечения высокой выходной мощности при наличии предельной температуры на входе в турбину и регулирования подачи жидкого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641786
Дата охранного документа: 22.01.2018
13.02.2018
№218.016.21be

Механизм сцепления для устройства аккумулирования энергии и размыкатель цепи с газовой изоляцией для него

Изобретение относится к механизму сцепления для устройства аккумулирования энергии, содержащему нагрузочную шестерню (25), ведущую шестерню (22), однонаправленный подшипник, вкладыш и вал-шестерню (24), содержащий шестереночную часть и часть сцепления. Вал-шестерня (24) содержит множество...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641712
Дата охранного документа: 22.01.2018
13.02.2018
№218.016.2275

Рельсовое транспортное средство со снегоочистителем

Изобретение относится к рельсовым транспортным средствам, в частности к локомотивам. Рельсовое транспортное средство, в частности локомотив содержит кузов и снегоочиститель (1). Кузов с амортизацией опирается на ходовой механизм. Снегоочиститель (1) содержит две С-образные, сходящиеся на острие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642205
Дата охранного документа: 24.01.2018
13.02.2018
№218.016.2317

Интеллектуальный способ управления с прогнозирующей способностью контроля выбросов

Изобретение относится к системе сгорания и способу прогнозирования концентрации загрязняющих веществ системы сгорания для газотурбинного двигателя. Задачей изобретения является обеспечение более надежной прогнозирующей системы контроля выбросов. Система (100) сгорания содержит камеру (101)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641981
Дата охранного документа: 23.01.2018
13.02.2018
№218.016.238c

Улучшенная дисковая ячейка для нескольких контактирующих посредством зажатия полупроводниковых элементов

Изобретение относится к дисковой ячейке (1) для прижимного контакта нескольких полупроводниковых элементов при помощи создающих зажимное усилие (F) зажимных средств (4, 13), включающей в себя: корпус (2, 3, 7, 8); по меньшей мере один первый, установленный в корпусе, полупроводниковый элемент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642117
Дата охранного документа: 24.01.2018
13.02.2018
№218.016.243a

Паровая энергетическая установка с трубопроводом шпиндельного пара утечки

Изобретение относится к паровой энергетической установке (1), включающей паровую турбину (2), паропровод (5), гидравлически соединенный с паровой турбиной (2, 2а, 2b) и предназначенный для прохождения пара, клапан (3, 4, 6, 7), установленный в паропроводе (5) и предназначенный для изменения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642708
Дата охранного документа: 25.01.2018
13.02.2018
№218.016.2469

Выравнивание ротора для снижения вибраций и шумов

Изобретение относится к области электротехники, в частности к способу монтажа ротора. Технический результат – снижение шумов и вибраций. Монтируется электрическая машина, у которой ротор при позднейшей эксплуатации установлен в статоре с помощью подшипника качения. Сам подшипник качения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642474
Дата охранного документа: 25.01.2018
+ добавить свой РИД