[发明专利]一种机制砂的细度模数控制系统有效
申请号: | 202110874094.5 | 申请日: | 2021-07-30 |
公开(公告)号: | CN113457817B | 公开(公告)日: | 2022-12-06 |
发明(设计)人: | 葛志民;赵利敏;王海文;钱世裕;李娟 | 申请(专利权)人: | 邯郸浩翔新型建材有限公司 |
主分类号: | B02C21/00 | 分类号: | B02C21/00;B02C23/02;B02C25/00;B07B1/28;B07B1/42;B08B15/04 |
代理公司: | 石家庄领皓专利代理有限公司 13130 | 代理人: | 姬学森 |
地址: | 056500 河北省邯郸市磁县讲*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 机制 细度模数 控制系统 | ||
1.一种机制砂的细度模数控制系统,包括依次设置的送料系统、制砂机和振动筛,所述振动筛包括壳体(1)和设置在所述壳体(1)内的筛网(5),所述壳体(1)还与激振电机(2)连接,所述壳体(1)上设置有第一出口(101)和第二出口(102),所述第一出口(101)与所述制砂机的进料口连接,所述第二出口(102)用于输出成品机制砂,其特征在于,所述振动筛还包括:
上盖(3),设置在所述壳体(1)上;
负压吸尘器(4),设置在所述上盖(3)上,所述负压吸尘器(4)内部设置有依次连接的负压调节单元(41)、第一变频器和负压泵,所述负压调节单元(41)的第一输入端用于与控制器连接,
还包括负压检测单元(42),所述负压检测单元(42)用于检测壳体(1)内的气体压力,所述负压检测单元(42)的输出端与所述负压调节单元(41)的第二输入端连接,
所述负压调节单元(41)包括运放U1A、PMOS管Q1、NMOS管Q2、运放U2A、三极管Q4和电容C1,
所述运放U1A的同相输入端作为所述负压调节单元(41)的第一输入端,所述运放U1A的反相输入端作为所述负压调节单元(41)的第二输入端,
所述PMOS管Q1、NMOS管Q2的栅极均与所述运放U1A的输出端连接,所述PMOS管Q1的源极与电源VCC连接,所述PMOS管Q1的漏极依次通过电阻R2、电阻R3连接NMOS管Q2的漏极,所述NMOS管Q2的源极接地,所述电阻R2和所述电阻R3的串联点与电容C1的正极连接,所述电容C1的正极还通过电阻R5与所述运放U2A的同相输入端连接,所述电容C1的负极接地,所述运放U2A的反相输入端通过电阻R14接地,
所述运放U2A的输出端与所述三极管Q4的基极连接,所述三极管Q4的集电极与电源VDD连接,所述三极管Q4的发射极依次通过电阻R8、电容C2接入模拟地,所述电阻R8的第一端通过电阻R7接入所述运放U2A的反相输入端,所述电阻R8的第二端通过电阻R6接入所述运放U2A的同相输入端,
所述电阻R8的第二端作为电压调节单元的输入接入所述第一变频器的模拟输入接口。
2.根据权利要求1所述的一种机制砂的细度模数控制系统,其特征在于,所述电容C1的正极和所述运放U2A之间还设置有运放U1B,所述运放U1B的同相输入端与所述电容C1的正极连接,所述运放U1B的反相输入端与所述运放U1B的输出端连接,所述运放U1B的输出端通过电阻R5接入所述运放U2A的同相输入端。
3.根据权利要求1所述的一种机制砂的细度模数控制系统,其特征在于,还包括NMOS管Q3,所述NMOS管Q3的栅极用于与控制器连接,所述NMOS管Q3的源极接地,所述NMOS管Q3的漏极通过电阻R4接入所述电容C1的正极。
4.根据权利要求1所述的一种机制砂的细度模数控制系统,其特征在于,所述负压检测单元(42)包括依次连接的气体压力传感器U3和运放U1C,所述气体压力传感器设置在所述壳体(1)内,所述气体压力传感器U3的一个-OUT端连接电位器RP1的第一固定端,所述气体压力传感器U3的另一个-OUT端连接电位器RP1的第二固定端,所述电位器RP1的滑动端通过电阻R10接入所述运放U1C的反相输入端,所述气体压力传感器U3的+OUT端接入所述运放U1C的同相输入端,所述运放U1C的输出端通过电阻R9接入所述运放U1C的反相输入端,所述运放U1C的输出端作为所述负压检测单元(42)的输出端。
5.根据权利要求1所述的一种机制砂的细度模数控制系统,其特征在于,还包括第二变频器,所述第二变频器的输入端与交流电源连接,所述第二变频器的输出端与所述激振电机(2)的输入端连接。
6.根据权利要求1所述的一种机制砂的细度模数控制系统,其特征在于,所述筛网(5)包括从上到下依次设置的第一筛网(51)、第二筛网(52)、第三筛网(53)和第四筛网(54),所述第一筛网(51)、第二筛网(52)、第三筛网(53)和第四筛网(54)的筛孔直径依次减小。
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