POMIAR MOMENTU OBROTOWEGO W ŚLIMAKOWEJ MASZYNIE AGLOMERUJĄCEJ TORQUE MEASUREMENT IN WORM AGLOMERATION MACHINE

Podobne dokumenty
OKREŚLENIE WPŁYWU WYŁĄCZANIA CYLINDRÓW SILNIKA ZI NA ZMIANY SYGNAŁU WIBROAKUSTYCZNEGO SILNIKA

LABORATORIUM PKM. Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych

APARATURA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH

LABORATORIUM PKM. Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 2. Analiza kinematyczna napędu z przekładniami

SPRZĘGŁA MIMOŚRODOWE INKOMA TYP KWK Inkocross

Analiza drgań skrętnych wału śmigłowego silnika lotniczego PZL-200 podczas pracy z zapłonem awaryjnym

LABORATORIUM PKM. Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych

Badanie i obliczanie kąta skręcenia wału maszynowego

1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11

WERYFIKACJA MODELU DYNAMICZNEGO PRZEKŁADNI ZĘBATEJ W RÓŻNYCH WARUNKACH EKSPLOATACYJNYCH

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY. (54)Uniwersalny moduł obrotowo-podziałowy

Badanie i obliczanie kąta skręcenia wału maszynowego

THE MODELLING OF CONSTRUCTIONAL ELEMENTS OF HARMONIC DRIVE

PODSTAWOWE KONCEPCJE I ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE PRAS BRYKIETUJĄCYCH

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

Ć w i c z e n i e K 4

Inżynieria Maszyn, 2018, R. 23, z. 1, 36 43, ISSN X EKSPERYMENTALNA METODA OKREŚLANIA MOMENTU OPORU RUCHU ŁOŻYSK SKOŚNYCH 1.

Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2

OSIE ELEKTRYCZNE SERII SHAK GANTRY

(13)B1 PL B1. (54) Sposób oraz urządzenie do pomiaru odchyłek okrągłości BUP 21/ WUP 04/99

Urządzenie do obciskania obrotowego wyrobów drążonych

PL B1. POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, Rzeszów, PL BUP 11/16

WPŁYW CECH FIZYCZNYCH SUROWCÓW ROŚLINNYCH NA JAKOŚĆ I ENERGOCHŁONNOŚĆ WYTWORZONYCH BRYKIETÓW

Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych II

STANOWISKOWE BADANIE ZESPOŁU PRZENIESIENIA NAPĘDU NA PRZYKŁADZIE WIELOSTOPNIOWEJ PRZEKŁADNI ZĘBATEJ

Ćwiczenie M-2 Pomiar mocy

OCENA ENERGETYCZNA PROCESU ZAGĘSZCZANIA WYBRANYCH SUROWCÓW ROŚLINNYCH W BRYKIECIARCE ŚLIMAKOWEJ*

PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź, maja 1997 r.

Pomiar prędkości obrotowej

BADANIA CERTYFIKACYJNE NAKŁADEK WĘGLOWYCH CERTIFICATION RESEARCHES OF CARBON CONTACT STRIPS

METALOWE SPRZĘGŁO PRZECIĄŻENIOWE O DUŻEJ PODATNOŚCI SKRĘTNEJ

MOBILNE STANOWISKO DO BADAŃ DYNAMIKI POJAZDÓW

BADANIE NOŚNOŚCI POŁĄCZENIA SKURCZOWEGO

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 04/18

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

GRANULACJA CIŚNIENIOWA ANALIZA UKŁADU ROBOCZEGO Z PŁASKĄ MATRYCĄ

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 10/13. JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL ZBIGNIEW PATER, Turka, PL

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. Przedsiębiorstwo Modernizacji Obiektów Przemysłowych CEMA SA, Opole, PL. Andrzej Madej, Ozimek, PL

OCENA WYDAJNOŚCI BRYKIETOWANIA ORAZ JAKOŚCI BRYKIETÓW WYTWORZONYCH Z WYBRANYCH SUROWCÓW ROŚLINNYCH*

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych II

PL B1. Trójfazowy licznik indukcyjny do pomiaru nadwyżki energii biernej powyżej zadanego tg ϕ

(54) Sposób pomiaru cech geometrycznych obrzeża koła pojazdu szynowego i urządzenie do

PL B1. INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice, PL BUP 02/16

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (22) Data zgłoszenia:

86403,86413, Prędkość obrotowa do 3000 min -1 (chwilowa)

Struktura manipulatorów

KOMPUTEROWY MODEL UKŁADU STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PRZECHOWALNI JABŁEK

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY PODCZAS ROZDRABNIANIA BIOMASY ROŚLINNEJ DO PRODUKCJI BRYKIETÓW

WPŁYW PARAMETRÓW ZAGĘSZCZANIA BIOMASY ROŚLINNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE BRYKIETÓW

Ćwiczenie EA5 Silnik 2-fazowy indukcyjny wykonawczy

PL B1. POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, Rzeszów, PL BUP 11/15

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora

PL B1. KOBA HENRYK, Jelcz-Laskowice, PL KORNICKI MARIAN, Jelcz-Laskowice, PL BUP 04/06

TEORETYCZNY MODEL PANEWKI POPRZECZNEGO ŁOśYSKA ŚLIZGOWEGO. CZĘŚĆ 3. WPŁYW ZUśYCIA PANEWKI NA ROZKŁAD CIŚNIENIA I GRUBOŚĆ FILMU OLEJOWEGO

Badanie przekładni cięgnowej z pasami klinowymi

PL B1. Stanowisko do badania nośności dynamicznej łożysk ślizgowych wzdłużnych, smarowanych cieczą magnetyczną

PL B1. Stół obrotowy zwłaszcza do pozycjonowania próbki w pomiarach akustycznych w komorze pogłosowej

PL B1. KRUCZEK MAREK, Dębica, PL BUP 21/07. WIESŁAW GALEND, Tarnobrzeg, PL GUSTAW JADCZYK, Koniecpol, PL MAREK KRUCZEK, Dębica, PL

PL B1. Głowica pomiarowa do badania charakterystyk tribologicznych i szczelności ślizgowych uszczelnień czołowych

WYKRYWANIE USZKODZEŃ W LITYCH ELEMENTACH ŁĄCZĄCYCH WAŁY

ZASTOSOWANIE METODY BEZPOŚREDNIEGO POMIARU MOMENTU W NAPĘDACH DUŻEJ MOCY

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA

Innowacyjna oferta ZKiDM dla gospodarki. Marek Macko

Siłownik liniowy z serwonapędem

ĆWICZENIE BADANIA WYDAJNOŚCI TRANSPORTU ŚLIMAKOWEGO

PIERŚCIENIE ROZPRĘŻNO ZACISKOWE PREMIUM

Stanowisko do diagnostyki wielofunkcyjnego zestawu napędowego operującego w zróżnicowanych warunkach pracy

SPRĘŻYNY NACISKOWE. Przykłady zakończeń. 5. Ze zmniejszonym ostatnim zwojem w celu osadzenia na wale

ĆWICZENIE NR.6. Temat : Wyznaczanie drgań mechanicznych przekładni zębatych podczas badań odbiorczych

Uniwersalne elektrohydrauliczne stanowisko dydaktyczno-badawcze

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 04/15

Dla nowoczesnych zespołów napędowych NEW MONITEX. System monitoringu sprzęgieł ROTEX /ROTEX GS DATAFLEX. Miernik momentu obrotowego DATAFLEX MONITEX

2. Metoda impulsowa pomiaru wilgotności mas formierskich.

PL B1. ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Stąporków, PL BUP 17/13

Wyznaczanie momentu bezwładności wirników maszyn elektrycznych

METODA POMIARU DOKŁADNOŚCI KINEMATYCZNEJ PRZEKŁADNI ŚLIMAKOWYCH

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL

WPŁYW ZAWARTOŚCI LEPISZCZA I WYBRANYCH DODATKÓW NA POMIAR WILGOTNOŚCI MASY FORMIERSKIEJ METODĄ IMPULSOWĄ

POMIAR WILGOTNOŚCI MATERIAŁÓW SYPKICH METODĄ IMPULSOWĄ

OCENA TRWAŁOŚCI BRYKIETÓW WYTWORZONYCH Z MASY ROŚLINNEJ KUKURYDZY PASTEWNEJ

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 17/09

PL B1. Manipulator równoległy trójramienny o zamkniętym łańcuchu kinematycznym typu Delta, o trzech stopniach swobody

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 B23K 7/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

PL B1. INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice, PL BUP 15/16

Brykieciarki VOTECS. Redukcja objętości odpadów. Produkcja brykietu opałowego. typu AP

WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW NA CHARAKTERYSTYKI TŁUMIENIA AMORTYZATORÓW HYDRAULICZNYCH

METODY POMIARU WYBRANYCH PARAMETRÓW RUCHU KÓŁ NAPĘDOWYCH CIĄGNIKA ZE WSPOMAGANIEM INFORMATYCZNYM

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

KD Zalecenia dotyczące montażu/demontażu

(13) B1 PL B1. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

dr inż. Szymon Woziwodzki

PL B1. LISICKI JANUSZ ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWY EXPORT IMPORT, Pukinin, PL BUP 17/16. JANUSZ LISICKI, Pukinin, PL

Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Podstawy Automatyki laboratorium

OCENA JAKOŚCI BRYKIETÓW Z BIOMASY ROŚLINNEJ WYTWORZONYCH W ŚLIMAKOWYM ZESPOLE ZAGĘSZCZAJĄCYM

Transkrypt:

ZESZYTY NAUKOWE OLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSORT z. 82 Nr kol. 1903 Marian DUDZIAK 1, Ireneusz MALUJDA 2, Krzysztof TALAŚKA 3 OMIAR MOMENTU OBROTOWEGO W ŚLIMAKOWEJ MASZYNIE AGLOMERUJĄCEJ Streszczenie. W artykule przedstawiono charakterystykę pracy ślimakowej maszyny aglomerującej. Wskazano na potrzebę ciągłego monitorowania wartości roboczego momentu obrotowego ze względu na efektywność pracy maszyny. rzedstawiono autorską konstrukcję momentomierza zabudowanego w nominalnym układzie napędowym komercyjnie produkowanej brykieciarki. odkreślono wiele zalet wynikających z zastosowania proponowanego rozwiązania. Zaprezentowano przykładowe wyniki pomiarów uzyskanych za pomocą omawianego momentomierza. Słowa kluczowe: momentomierz, ślimakowa maszyna aglomerująca TORQUE MEASUREMENT IN WORM AGLOMERATION MACHINE Summary. The paper presents the operating characteristics of the worm agglomeration machine. The paper indicates the need for continuous monitoring of the value of the torque due to the efficiency of the machine. An original structure of torque meter which is built in the standard drive system of briquetting machine was presented. A number of benefits arising from the application of the proposed solution were presented. Exemplary measurement results obtained by means of this torque meter were presented. Keywords: torque meter, worm aglomeration machine 1. WROWADZENIE rasy ślimakowe zagęszczają rozdrobniony materiał w sposób ciągły. W wyniku ich pracy powstają brykiety, najczęściej cylindryczne, z otworem w środku. Ich średnica zwykle zawiera się w przedziale od 50 do 90 mm, a długość jest regulowana przez cięcie bądź samoczynne łamanie. Ślimak, wykonując ruch obrotowy, wymusza przemieszczanie się surowca wzdłuż swoich wrębów w stronę otwartej komory prasującej. Kompresowany materiał napierający na wewnętrzne ścianki komory zagęszczającej powoduje wzrost ciśnienia w strukturze aglomerowanego materiału oraz wzrost temperatury (często konieczne 1 Faculty of Working Machines and Transportation, oznan University of Technology, oznan, oland, e-mail: marian.dudziak@put.poznan.pl. 2 Faculty of Working Machines and Transportation, oznan University of Technology, oznan, oland, e-mail: ireneusz.maluda@put.poznan.pl. 3 Faculty of Working Machines and Transportation, oznan University of Technology, oznan, oland, e-mail: krzysztof.talaska@put.poznan.pl.

68 M. Dudziak, I. Malujda, K. Talaśka jest stosowanie dodatkowej grzałki, ponieważ ciepło generowane przez tarcie w przypadku zagęszczania słomy jest niewystarczające). racę ślimaka, zwłaszcza przy wysokich ciśnieniach prasowania, charakteryzują bardzo duże siły tarcia zarówno wewnątrz materiału, jak i na powierzchni elementów układu zagęszczającego. W wyniku pracy tarcia oraz podgrzewania tulei następuje wzrost temperatury, co sprzyja zmniejszeniu się oporów zagęszczania oraz uplastycznieniu aglomerowanego materiału. Uplastycznianie w podwyższonej temperaturze materiałów celulozowych i włóknistych korzystnie wpływa na spójność brykietu oraz jego trwałość [2, 3]. Na rys. 1 przedstawiono schemat konstrukcyjny prasy ślimakowej wykorzystywanej do zagęszczania słomy. Rys. 1. Schemat kinematyczny prasy ślimakowej: 1 komora podająca, 2 ślimak podający, 3 komora zagęszczająca, 4 ślimak zagęszczający, 5 grzałka, 6 brykiet Fig. 1. Kinetic scheme of worm press: 1 feeding chamber, 2 feeding worm, 3 aglomeration chamber, 4 agglomeration worm, 5 heater, 6 briquette Rozdrobniony materiał kierowany jest w pierwszej kolejności do komory podającej 1 i dalej do komory zagęszczającej 3. Ciągłość podawania surowca do komory zagęszczającej zapewniają dwa wały ślimakowe 2 i 4. ierwszy transportuje materiał, drugi z komorą zagęszczającą stanowi zespół prasujący. W wyniku pracy tarcia następuje wzrost temperatury w komorze zagęszczającej, która dodatkowo jest podgrzewana elektrycznie do temperatury ok. 210 240 C. W takich warunkach zagęszczany materiał uplastycznia się i stanowi skonsolidowaną strukturę powstałą bez konieczności stosowania dodatkowych środków wiążących. Aby zapewnić najwyższą wartość opałową i płynność procesu zagęszczania, wilgotność podawanej słomy powinna zawierać się w przedziale 10 15%. Wzrost wilgotności obniża wartość opałową brykietu, a zbyt sucha słoma powoduje, że brykiet nie jest trwały i szybko się rozpada. o wyjściu z tulei gorący brykiet ochładza się i ostatecznie formuje podczas przemieszczania się w prowadnicy stabilizującej o długości co najmniej 3 m. Zanim brykiet dotrze do końca prowadnicy, wystarczająco się wystudzi, a potem łamie się grawitacyjnie na odcinki o długości około kilkanastu centymetrów. 2. OBIEKT BADAŃ Wykorzystanie biomasy w celach energetycznych jest ważnym elementem ochrony środowiska oraz alternatywnym źródłem pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej. Istnieje wiele firm produkujących infrastrukturę przydomowych i przemysłowych elektrowni. Jedną z nich jest poznańska firma ASKET, aktywnie wdrażająca technologię oraz maszyny do aglomeracji materiałów włóknistych w kraju i zagranicą, z którą współpracuje Katedra odstaw Konstrukcji Maszyn. W kręgu zainteresowań badawczych są procesy zachodzące

omiar momentu obrotowego w ślimakowej maszynie 69 podczas zagęszczania tego rodzaju materiałów pochodzących z różnych stref klimatycznych świata, w technice aglomeracji ślimakowej. Stanowi to podstawę do szerszej oceny procesów uplastyczniania i zagęszczania naturalnych polimerów oraz efektywnego kształtowania cech geometrycznych i funkcjonalnych służących temu celowi. Badaniom poddano podstawowy moduł roboczy maszyny zagęszczającej produkowanej przez firmę ASKET, którego konstrukcję przystosowano do sprzężenia ze specjalistycznym układem aparaturowo-badawczym. Takie rozwiązanie umożliwiło wykonanie badań w warunkach rzeczywistych oraz pomiary i rejestrację komputerową następujących wielkości fizycznych: momentu występującego na wale ślimakowym, siły działającej wzdłuż osi ślimaka, temperatury w czterech punktach na długości tulei formującej, energii zużywanej na proces zagęszczania i formowania brykietu, początkowej wilgotności zagęszczanego materiału, masy i czasu trwania procesu formowania, w celu określenia wydajności, rzeczywistego zużycia energii. odstawowymi parametrami pracy maszyny do aglomeracji w technice ślimakowej są moment obrotowy na wale i siła wzdłużna. Można je mierzyć za pomocą znanych przyrządów pomiarowych, ale konieczność zabudowy momentomierza i siłomierza w nominalnym układzie napędowym maszyny wymagała zaproponowania oryginalnych, autorskich rozwiązań konstrukcyjnych. Na rys. 2 przedstawiono uproszczony schemat maszyny, wskazując (pozycja 2) miejsce zabudowy momentomierza pomiędzy źródłem napędu i ślimakiem zagęszczającym. Rys. 2. Uproszczony schemat ślimakowej maszyny aglomerującej: 1 silnik napędowy, 2 momentomierz, 3 ślimak zagęszczający, 4 podstawa, 5 lej zasypowy Fig. 2. Simplified diagram of worm aglomeration machine: 1 an engine, 2 torque meter, 3 aglomeration worm, 4 base, 5 charging hopper Rozbudowany schemat układu badawczo-omiarowego w połączeniu z maszyną aglomerującą przedstawiono na rys. 3. W układzie napędowym maszyny zastosowano falownik w celu zapewnienia płynnej regulacji prędkości obrotowej ślimaka. onadto, oprócz momentomierza wskazano miejsce zabudowy drugiego zespołu oryginalnej konstrukcji siłownika pomiarowego siły wzdłużnej, którego w niniejszej pracy nie omawia się. Działanie większości momentomierzy oparte jest na pomiarze momentu obrotowego, polegającym na pośredniej rejestracji, za pomocą mostków tensometrycznych, skrętnego odkształcenia sprężystego wału. W tego typu rozwiązaniach kłopotliwa jest transmisja danych rejestrowanego odkształcenia elementu wykonującego ruch obrotowy. Istnieją również momentomierze wykorzystujące zjawisko indukcyjności [4, 5].

70 M. Dudziak, I. Malujda, K. Talaśka µc p/u ADC C 7 5 6 4 3 8 1 2 Rys. 3. Schemat pomiarowy maszyny do aglomeracji w technice ślimakowej: 1 ślimak, 2 grzałka, 3 łożysko wzdłużne, 4 siłownik pomiarowy, 5 czujnik binarny, 6 wałek skrętny, 7 czujniki temperatury, 8 czujnik binarny wewnętrzny, µc mikrokontroler, p/u czujnik ciśnienia, przetwornik uniwersalny Fig. 3. Measuring scheme of the worm method aglomeration machine: 1 worm, 2 heater, 3 thrust bearing, 4 measuring servomotor, 5 binary sensor, 6 flexible shaft, 7 temperature sensors, 8 inner binary sensor, μc microcontroller, p/u pressure sensor, universal converter 3. KONSTRUKCJA MOMENTOMIERZA Do pomiaru momentu wykorzystano specjalistyczny zespół pomiarowy, w skład którego wchodzi wałek skrętny wbudowany wewnątrz zespołu łożyskowania ślimaka prasującego. omiaru momentu roboczego występującego na ślimaku, dokonuje się, rejestrując skrętne przemieszczenie kątowe. Mierzy się je za pomocą dwóch czujników indukcyjnych sprzężonych z procesorem Atmega 8, który wykorzystując specjalnie do tego celu opracowany program, oblicza wartość momentu. Wynik pomiaru przedstawiany jest na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym. Ważne jest to, że takie rozwiązanie umożliwia pomiar momentu technologicznego, czyli wynikającego z oporów zagęszczania, z pominięciem oporów własnych maszyny. Na rys. 4 przedstawiono schemat konstrukcyjny momentomierza. Momentomierz (rys. 4) składa się z wału głównego 2 osadzonego w tulei 1 na dwóch łożyskach kulkowych poprzecznych 9 i 10. Moment przenoszony jest z koła łańcuchowego 4 osadzonego na łożyskach 8 zamontowanych na czopie wału 2. Koło łańcuchowe 4 połączone jest z wałem 2 przez tarczę pomiarową 5 przykręconą śrubami 6 do koła łańcuchowego 4. Tarcza pomiarowa 5 jest osadzona na jednym końcu wałka skrętnego 3. Drugi koniec wałka skrętnego 3 związany jest kształtowo z wałem głównym 2. W wyniku takiego połączenia moment przekazywany jest z koła łańcuchowego 4 na wał główny 2 przez wałek skrętny 3. Zarówno tarcza pomiarowa 5, jak i wał główny 2 na obwodzie mają nacięte rowki 11, które stanowią źródło rejestrowanych impulsów przez czujniki 7 podczas obracania się wału. Wykrywanie i analizę impulsów wytwarzanych przez czujniki 7 podczas pracy maszyny realizuje układ elektroniczny. W początkowej fazie po uruchomieniu maszyny z nie-

omiar momentu obrotowego w ślimakowej maszynie 71 obciążonym wałem napędowym układ elektroniczny rejestruje sygnały z obu czujników 7 w tym samym czasie. Od momentu rozpoczęcia procesu technologicznego, w wyniku którego następuje stopniowe łagodne bądź gwałtowne obciążenie wałka skrętnego 3, ulega on sprężystym odkształceniom skrętnym. Odkształcenia skrętne wałka 3 powodują przesunięcie fazowe generowanych w czujnikach 7 impulsów elektrycznych. W wyniku obciążenia wałka skrętnego 3 momentem obrotowym, układ elektroniczny określa jego kąt skręcenia φ (rys. 5). Znajomość wartości kąta skręcenia wałka skrętnego 3, przy znanych jego parametrach geometrycznych i właściwościach mechanicznych materiału, z którego jest wykonany, umożliwia obliczenie wartości momentu skręcającego przenoszonego przez układ napędowy [1]. Momentomierz umożliwia również pomiar prędkości obrotowej wału napędowego. Rys. 4. Schemat konstrukcyjny momentomierza: 1 tuleja, 2 wał napędowy, 3 wałek skrętny, 4 koło łańcuchowe, 5 tarcza pomiarowa, 6 śruby mocujące, 7 czujniki indukcyjne, 8 łożysko kulkowe poprzeczne I, 9 łożysko kulkowe poprzeczne II, 10 łożysko kulkowe poprzeczne III, 11 rowki pomiarowe Fig. 4. Construction diagram of torque meter: 1 sleeve, 2 drive shaft, 3 flexible shaft, 4 chain wheel, 5 measuring shield, 6 fixing screws, 7 inductive sensors, 8 radical contact ball bearing I, 9 radical contact ball bearing II, 10 radical contact ball bearing I, 11 measuring grooves

72 M. Dudziak, I. Malujda, K. Talaśka 2 5 3 L 2 a) 5 3 M L b) Rys. 5. Schemat pomiaru kąta skręcenia (oznaczenia jak na rys. 4): 2 wał napędowy, 3 wałek skrętny, 5 tarcza pomiarowa, a) wał nieobciążony momentem obrotowym, b) wał obciążony momentem obrotowym Fig. 5. Measurement of turning angle diagram (symbols as Fig. 4): 2 drive shaft, 3 flexible shaft, 5 measuring shield, a) unloaded shaft torque, b) loaded shaft torque Rysunek 6 przedstawia maszynę zagęszczającą z zabudowanym układem pomiarowym i układem elektronicznym do akwizycji danych. a) b) Rys. 6. Maszyna do ciągłej aglomeracji w technice formowania ślimakowego: a) maszyna w sprzężeniu z zestawem aparatury pomiarowej, b) zestaw pomiarowo-badawczy i rejestracji danych Fig. 6. The machine for continuous aglomeration in worm forming technique: a) the machine connected to measurement set, b) research-measurement and storing data set

Moment [Nm] omiar momentu obrotowego w ślimakowej maszynie 73 40 35 30 25 20 15 0 100 200 300 400 500 Czas [s] Rys. 7. Wyniki badań parametrów zagęszczania rozdrobnionej słomy żytniej w maszynie do aglomeracji w technice ślimakowej charakterystyka zmiany momentu oporu na ślimaku w funkcji czasu Fig. 7. Results of parameters of crushed rye straw in worm aglomeration machine change of the moment of resistance on the worm as a time function Moment mierzony powyższą metodą ma wartość uśrednioną na drodze trzech obrotów ślimaka, a oszacowany błąd nie przekracza 3%. 4. ODSUMOWANIE Zastosowanie przedstawionego w pracy rozwiązania konstrukcyjnego pozwala na uzyskanie następujących efektów techniczno-użytkowych: pomiar wartości momentu obrotowego momentomierzem odbywa się bezstykowo, zapewniono niewrażliwość układu transmisji danych na zakres prędkości obrotowych, układ jest odporny na zakłócenia elektryczne i drgania, pomiaru wartości momentu można dokonywać w sposób ciągły podczas pracy maszyny, zapewniono możliwość zabudowania elementów momentomierza w nominalnym wale napędowym, zmniejszono wymaganą przestrzeń zabudowy, konstrukcja momentomierza jest nieskomplikowana i tania, zaproponowana konstrukcja momentomierza umożliwia zabezpieczenie wałka pomiarowego przed przeciążeniem. Bibliografia 1. Dąbrowski Z., Maksymiuk M.: Wały i osie. WN, Warszawa 1984. 2. Madej M.: Opracowanie konstrukcji urządzenia do zagęszczania materiałów pochodzenia roślinnego z wykorzystaniem narzędzi do projektowania 3D. olitechnika oznańska 2008. 3. Malujda I., Talaśka K.: Zagęszczanie biomasy ekologiczna technologia. Studium Vilnense, Vol. 8, 2010. 4. atent nr 355546. 5. atent 45639.