JPH06134205A - 平衡システムを有する遠心抽出機 - Google Patents
平衡システムを有する遠心抽出機Info
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- JPH06134205A JPH06134205A JP5102348A JP10234893A JPH06134205A JP H06134205 A JPH06134205 A JP H06134205A JP 5102348 A JP5102348 A JP 5102348A JP 10234893 A JP10234893 A JP 10234893A JP H06134205 A JPH06134205 A JP H06134205A
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Abstract
の虞なく検出できる平衡システムを有する遠心抽出機を
提供する。 【構成】 回転するドラム22に収容された荷重である
液体吸収性の物質から流体を抽出する為の遠心抽出機1
0を、不均衡荷重の大きさと位置を検出し、不均衡荷重
の大きさが許容レベル以下になるまで、ドラム22の内
周にある中空のバランス用の仕切室29a,29b,29c
にバランス用の流体を注入することによって、電気的に
平衡させる方法および装置。
Description
ム内に収容された液体を吸収した物質から、ドラムが高
速回転している間に液体を抽出する上記ドラムを含む機
械に関する。詳しくは、本発明は、ドラムの内周に沿う
物質の不均一分布による不均衡を直すために、ドラムを
少なくとも部分的に釣り合わすシステムを有する遠心抽
出機の改善に関する。
においては、枠で支持されるハウジング内にドラムが収
容されている。このドラムは、初期の洗滌のサイクルの
間はその中心軸の回りを比較的低速で回転し、終期のサ
イクルでは物質から液体を抽出すべく高速で回転する。
低速は、20乃至65rpm以下であり、高速は、1000rpm
以上にも達する。
る不可避的な振動に耐えるように設計されている。かか
る高速回転の間、液体吸収性の物質は、回転するドラム
の周壁にべったりと張り付く。物質がドラムの周壁に均
一に分布することは、極めて稀である。かくて、重量の
不均一な分布が、不均衡を生み、この不均衡が、ハウジ
ングを支持する構造やドラムを回転させる機構を含む洗
滌/抽出機に、長期使用により苛酷な損傷を惹起する。
剛に搭載されたモデルにおいて、抽出機への損傷を防止
すべく不均衡を補償するために種々の試みがなされてい
る。この不均衡の問題の解決策を見出だす際に随伴する
困難には、不均衡の大きさを確認すること、回転するド
ラムでの不均衡の位置を確認すること、抽出過程の間に
不均衡を相殺することなどが含まれる。
特許2,534,267/268/269号に記載されている。この特許
では、ドラムが、内側に向いた3つの中空のリブを有
し、このリブは、物質をひっくり返すリフタとしてのみ
ならず、平衡をとるための流体を収容するためのバラン
ス用の仕切り室としても機能するように、ドラムの内周
に間隔をおいて設けられている。平衡をとるための流体
は、バランス用流体の注入弁によって各仕切り室に注入
され、この注入弁は、いかなる不均衡も補償すべく各仕
切り室にバランス用流体を注入するように選択的に動作
せしめられる。
ルの間の不均衡の大きさを決定するために磁気的な振動
ピックアップ装置を用いている。この装置は、ドラムを
支える振動するハウジングまたは枠上に載った部分にお
いては固定された基準装置でる一方、他の部分は、振動
する枠に対して固定された点に載っている。回転がドラ
ムの回転と同期している配電器ディスクまたは整流子
が、不均衡の位置を確認するために用いられている。バ
ランス用流体の注入弁を駆動する機構またはソレノイド
が、磁気的なピックアップ装置および配電器ディスクの
双方からの信号を同時に受ることによって動作せしめら
れる。
テムの1つの問題は、摩耗,据付,温度変化,不可欠な定
数の調整などに起因する振動ピックアップ装置と協働す
る部品の膨張および収縮である。このシステムの他の問
題は、起動手段が、ドラムの1回転ごとにバランス用流
体の注入弁を動作させることである。バランス用流体
は、注入弁が回転中の短い時間だけしか動作しない場合
でも、ドラムが1回転する間じゅう注入弁を流通する。
なお、注入弁が回転中の短い時間だけしか動作しないの
は、閉弁の機械的応答時間が、電気的な応答時間よりも
遅いからである。注入弁の耐用寿命は、ドラムの1回転
ごとの繰り返し動作に起因する弁の摩耗によって著しく
減少する。
は、このシステムが、どのバランス用の仕切室を動作さ
せるか、いつ動作させるかを選択することに関して柔軟
性がないことである。このシステムが設計され、組み立
てられてしまうと、或不均衡に関して特定の注水機のみ
が動作せしめられる。使用者が、異なった注水機を動作
させ、あるいは同時に2以上の注水機を動作させようと
思っても、上記システムを大幅に変更することなく、そ
うすることができない
超えた場合、この平衡システムは、抽出過程を終わらせ
るようになっていないということである。ときには、不
均衡は、この平衡システムで釣り合わすことができない
レベルに達する。この時点では、抽出機の速度を減少さ
せて、液体吸収性の物質がドラムの周囲に再配分されて
抽出機の損傷が避けられるようにしなければならない。
度は、カムで操作される各バランス用の注入弁のための
スイッチを有する整流子の分解能によって制限される。
例えば、不均衡がリブと丁度対向する位置にない場合
は、2つのリブが同時に注水される。しかし、不均衡が
リブと丁度対向する位置に在る場合は、そのリブのみが
注水される。この過程の精度は、これらの機械的スイッ
チの感度に依存する。
ンによるシステムのいくつかの問題を克服するように設
計されたシステムを有する抽出機を開示している。この
システムは、流体で満たされた容器と一体化された機械
的な振動検出装置を有する。そして、上記容器は、振動
する枠に対して固定された位置に設けられると共に、一
端が、ドラムの振動によって移動するように設けられた
可動部材によって閉鎖され、他端が、機械的スイッチを
動作させる第2の可動部材の移動によって閉鎖される。
上記機械的な振動検出装置は、(貯槽の下方に設けられ
た)オリフィスにも一体化されており、このオリフィス
は、機械的スイッチを動作させる振動検出側が、遅く動
かないようにする一方、高速の動きが、容器内の流体の
粘性によって伝達されるようになっている。その結果、
このユニットは、摩耗,据付,環境の変化に対して自己補
償し、それ故、定数の調整を必要としない。カーンの特
許で開示された抽出機は商業的な成功をもって修正され
たが、後者の抽出機も、上述の問題の幾つかを持つもの
である。加えて、この抽出機の振動検出装置は、長期使
用で役立たなくなる幾つかの付加的な機械部品を必要と
する。
のハウジングは、剛に搭載されていて、バランスをとる
シーケンスの後に抽出機に残る不均衡は、どんなもので
あれ、枠を支持する構造に伝達される。従って、抽出機
の組み立ては、構造的に健全な環境下に限られる。後
に、スタルの特許に係る抽出機は、そのハウジングを柔
軟に支持するようにさらに修正され、ハウジングは、振
動を隔絶すべくばねで支持される塊になったので、余り
構造的に健全でない環境下でも抽出機を組み立て得るよ
うになった。
れた位置に関する枠の振幅は、起こされる振動力に比例
する。一方、柔軟に支持された抽出機は、回転するドラ
ムが低速から高速に加速される際に、ばねで支えられる
質量系が共振状態になったとき、遷移が生じる。この共
振状態は、剛に搭載された抽出機の動きに比較して著し
い振幅をもたらす。抽出機が、その共振周波数(略100rp
m)を経て加速された後でも、ばねで支えられた質量系の
空間に固定された点に関する振幅は、剛に搭載された抽
出機の振幅よりも遥かに大きい。
基準点および振幅検出機構が、剛に搭載された系で生じ
る非常に小さい変位を測定するように設計されているの
で、柔軟に支持された抽出機で生じる振幅は、上記振幅
検出機構等を破壊することになる。かくて、修正された
スタルの抽出機の固定された基準器は、複雑な変更を要
求されるのである。
柔軟に支持され、種々の問題が克服されるような上述の
種類の抽出機を提供することにある。
を、簡素で安価な方法で損傷の虞なく検出できるような
構造の平衡システムを有する抽出機を提供することにあ
る。
るための仕切室が決定され、この仕切室に、平衡システ
ムの部品の摩耗および部品の不調の頻度と可能性を減少
させるように流体が注入されるような平衡システムを有
する抽出機を提供することにある。
許容レベルを超えて荷重が釣り合わせられなくなったと
き、抽出機への損傷を防ぐ改善された平衡システムを有
する抽出機を提供することにある。
と、平衡をとるためのリブへの流体の注入時期が、機械
の機械的拘束に制限されない改善された平衡システムを
有する抽出機を提供することにある。
精密で高感度の平衡システムを有する抽出機を提供する
ことにある。
新規な特徴にしたがう、その平衡方法とともに後述する
種類の抽出機によって達成される。即ち、この抽出機
は、ハウジングが柔軟に支持され、ハウジングに載せら
れた加速度計などによって不均衡の大きさが決定され
る。この決定は、不均衡の位置を検出する手段と共に、
実質的に不均衡を相殺すべく、少なくとも1つの注入手
段が、選択された仕切室にバランス用の流体を注入する
ように動作することを可能にする。
ものでないので、初期の振幅が過度であっても、破壊さ
れることなく不均衡の大きさを決定することができる。
不均衡を可能な限り早い時期に検出するために、ハウジ
ングのどの部分よりも振動によって大きな動きを受ける
外側ハウジングの端部に、加速度計を載せることが望ま
しい。
の位置を検出する手段は、内側ドラムに対して静止した
基準点に関して、内側ドラムと共に回転可能なターゲッ
トの通過を決定する手段と、ターゲットが静止した基準
点を通過してから不均衡の位置に達するまでの経過時間
を決定する手段で構成される。より詳しくは、不均衡の
大きさが閾値に達したとき動作でき、不均衡を実質的に
相殺すべく、上記時間経過に基づいて少なくとも1つの
注入手段を選択して動作させる手段と、不均衡の大きさ
が閾値以下になったとき、注入手段の動作を停止させる
手段が備えられる。このようなシステムは、従来例に比
して、機械的部品の数を減じるのみならず、注入手段を
平衡過程の間で1回しか動作させないから、注入弁のソ
レノイドの損耗を減じ、平衡システム全体の感度と精度
を高める。
ターゲットに対して静止した基準点に載せられた近接ス
イッチで、内側ドラムの1回転に1度だけターゲットが
この近接スイッチを動作させるような位置を通るような
ものであるのが望ましい。また、少なくとも1つの注入
手段を選択して動作させる上記手段は、上記経過時間に
関連する少なくとも1つの注入手段に関する予め定めら
れた値を格納する記憶要素と、経過時間に対応する注入
手段を確認すべく上記記憶要素にアクセスし、不均衡の
大きさが閾値を超える限り、注入手段のための起動信号
を発生し、かつ保持する手段を有するのが望ましい。か
くて、不均衡に対して特定の注入手段を選択すること
は、上記記憶要素内の情報を変更することにより容易に
変更することができる。
明する。図1〜図4に示す遠心抽出機10は、静止枠1
2と、この静止枠にへこみうるように搭載された外側ハ
ウジング13からなる。そして、この外側ハウジング上
の支持アーム16a,16b,16cは、弾力性のある支持
手段18a,18b,18cに載せられ、この支持手段は、
静止枠12上の板20a,20b,20cに吊されている。
各支持アーム16a,16b,16cに関連する板20a,2
0b,20cの位置と寸法は、内側ドラム22,この内側ド
ラム22に収容される物質と吸収水の予期される平均質
量などのすべての付属品を含む外側ハウジング13の重
心と、上記各支持手段の弾性とに依存する。本発明のこ
の実施例では、外側ハウジング13と内側ドラム22は
円筒形であるが、これらは、他の適切な形状にすること
ができる。
の開口部14に設けられた軸受27を通って一端が突出
する軸26を介して、中心軸の回りに回転するように外
側ハウジング内に配置される。上記内側ドラムは、他端
に入口開口部23を有し、かつ外周に打抜き穴24を有
する。入口開口部23は、封止されかつ回転可能な状態
で、外側ハウジング13の他端の開口部15と揃うとと
もに、開口部15を覆う扉28によって閉鎖される。
ラットホーム34の上に載せられ、このプラットホーム
は、荷重受け部材36,38を介して外側ハウジング1
3の頂部に取り外し可能に載せられている。ボルト40
は、モータのプラットホームと板42を貫通し、この板
は、荷重受け部材36に恒久的に固定された荷重受け軸
44を取り囲んでいる。モータのプラットホーム34
は、安定化ボルト46と肩部48,50によって荷重受
け部材38に締め付けられ、上記肩部は、夫々モータの
プラットホーム34と荷重受け部材38に固定されてい
る。プーリ54を駆動する駆動ベルト52の張力は、安
定化ボルト46を介して肩部48と50の間隔を調整す
ることによって変化させられる。プーリ54は、駆動軸
手段26を回し、これにより内側ドラム22が、プーリ
54と同じ回転数で回転する。
に等間隔で設けられたリブ29a,29b,29cは、洗滌
サイクルなどの低速サイクルの間、物質をひっくり返す
べくリフタとして機能するとともに、平衡をとるための
流体を収容する仕切り室を形成すべく中空になってい
る。そして、上記流体は、物質による負荷の不均衡の大
きさが予め定められた閾レベルに達したとき、少なくと
も1つの予め定められた中空のリブに注入される。供給
リング30a,30b,30cのアセンブリは、内側ドラム
22の後壁22に一緒に回転するように固定されるとと
もに、各注入弁32a,32a,32cによって注入される
上記流体を受容するように、内周に沿って開口してい
る。上記流体は、平衡をとるためのこの流体を遠心力で
供給リングの外周に向けて飛ばすのに十分な速度で内側
ドラム22が回転されたとき、供給リングのリブの間に
保持される。
通り越して突出して、供給リングから接続溝とポートを
経て平衡をとるための流体を受容する供給リングの各溝
に重なる。例えば、中空リブ29aは、注入弁32aから
上記流体を受け、この注入弁は、上記流体を供給リング
30aに流し、次いでポート61aを経て溝60aに、さ
らにポート62aを経て中空リブ29aに流す。
なかれ、柔軟に支持される洗滌/抽出機として用いられ
る在来の構造にすることができる。かくて、開口部15
および入口開口部23を経て内側ドラム22内に物質が
装入され、扉28が閉じられた後、流体注入手段(図示
せず)によって外側ハウジング13に流体を注入し、プ
ーリ54によって内側ドラム22を回転させることによ
り、洗滌サイクルが開始する。洗滌およびすすぎサイク
ルの間、内側ドラム22の回転速度は、20乃至65rp
m以下である。洗滌,すすぎ,抽出前の各サイクルの間
は、外側ハウジング13および内側ドラム22からドレ
ン(図示せず)を経て、また、米国特許3,117,926号に記
載され,かつ本実施例では参考のため一体化された既述
の中空リブから夫々水が排出される。排水サイクルの
後、内側ドラム22は、物質に残った流体を抽出すべく
1000rpmを超える速度で回転せしめられ、その間に、後
述するように、本発明の好ましい実施例では水であると
ころの平衡をとるための流体が、不均衡を釣り合わすべ
く、少なくとも1つの中空リブに注入される。
重の大きさと位置を検出するために用いられる手段は、
固定基準から独立している振動検出器である。そのた
め、カリファルニア州フレモントに在るノバセンサ社に
よって作られた型番NAS-002Gなどのソリッドステートの
加速度計100が、外側ハウジング13上に載せられてい
る。この加速度計は、特定の軸に沿う加速度を検出し
て、図6に示すような正弦波をなす電気的出力を発生す
る。この正弦波の周期は、回転する内側ドラム22の1
回転が完了するに必要な時間である。上記正弦波の振幅
のピークの大きさは、回転する内側ドラム22内の物質
による不均衡荷重の大きさに比例する。加速度計100
は、基準点から独立しているので、既述の従来例の振動
検出手段と異なり、柔軟に支持されている外側ハウジン
グ13に起因する振動中心から外方へ向かう運動を受け
ても、損傷することがない。
ジング13の前面の扉28に載せられており(図3参
照)、これは、このシステム構成では、外側ハウジング
13の前端が、モータ33や内側ドラム22を回転させ
る役割をもつ他の総ての装置のために、一層重たい外側
ハウジングの後端に比べてより大きい振動を受けるから
である。加速度計100は、外側ハウジング13の前端を
横切る箇所で水平方向の軸に沿う加速度を検出するよう
に方向づけられている。しかし、上記加速度計は、任意
の軸に沿う加速度を測定するために、外側ハウジング1
3上のどの箇所に設置してもよい。
4の外周に金属のターゲット111が設けられ、内側ドラ
ム22と一緒にプーリ54によって回転駆動される。よ
り詳しくは、上記ターゲットは、リブの1つ、本実施例
では後述するリブ1に角度的に整列するように設けられ
る。上記ターゲットは、リブ1に角度的に整列せしめら
れているが、このターゲットは、内側ドラム22の任意
の点に対して角度的に整列させることもできる。また、
近接スイッチ108が、支持アーム16aに載せられた近接
スイッチアセンブリ109に設けられていて、内側ドラム
の回転の都度,金属のターゲットが通過するたびに上記
近接スイッチ108によって、パルス106(図5参照)が発生
されるようになっている。上記近接スイッチの位置を、
以降、静止基準点と呼ぶ。
近接スイッチは、イリノイ州フリーポートに在るマイク
ロ スイッチ インコーポレーティド 社によって作られ
た型番922AA4N-A9N-Lの近接スイッチである。内側ドラ
ム22上の点の通過に一致しうるどんな装置でも、上記
近接スイッチの代わりに用いることができる。
均衡荷重の位置と大きさを決定するための手段は、加速
度計100からの出力信号104および近接スイッチ108から
の出力信号106を監視する処理手段102を含んでいる。処
理手段102は、図6に示す波形の周期 「T」 を、連続的
な出力信号106の前縁相互間の時間を算出することによ
って決定するために用いられるタイマを有し、上記周期
「T」 は、内側ドラム22の完全な1回転を表わしてい
る。上記タイマは、近接スイッチ108の最後の出力信号
が検出されてから、不均衡の振幅のピークが検出される
までの時間を検出するために用いられ、上記時間を、以
降 「時間t」 と呼ぶことにする。出力信号104の周期Tお
よび時間tは、処理手段102によって、荷重を均衡させる
のにどのリブに水を注入すべきかを決定するために用い
られる。
水を注入すべきかを決定するためのリブ1に対する不均
衡位置の関係を示している。本実施例では、基準点は、
内側ドラム22上のリブ1に角度的に整列する(揃う)よ
うにプーリ54上に位置させられているので、周期T
は、リブ1が1回転するに要する時間である。この周期
Tは、本発明の実施例では、12の区間に分割されてい
る。リブ1の通過を検出するための静止基準点は、リブ
1が9時の位置に在る記号0または360゜で示される。不
均衡は、水平軸上で常に3時の位置に存在する。したが
って、リブ1が上記静止基準点に達したときに不均衡が
検出された場合、不均衡は、リブ1と丁度対向する位置
に存在する。もし、リブ1が基準点から-30°回転した
ときに不均衡が検出された場合、不均衡は、リブ2と3
の間でリブ3により近い位置に存在する。
動は、時間に関連するとともに、不均衡の位置を確認す
るために、従ってどのリブに水を注入すべきかを確認す
るために用いられる。例えば、図7に示すように、リブ
1が基準点を通過して-120゜回転したとき不均衡が検出
されたなら、時間tは4T/12であり、不均衡はリブ2と丁
度対向する位置に存在する。もし、リブ1が基準点を通
過して-180゜回転していれば、時間tは6T/12であり、不
均衡はリブ1に存在する。不均衡の時間と位置が判るの
で、リブへの注入過程、即ち、与えられた時間tに対し
て水を注入すべき適切なリブの選択は、処理手段が、適
切な注入手段110a,110b,110c(図5参照)を動作させるよ
うに決定される。注入手段110a,110b,110cは、当業者に
周知な電気的に応答する注入弁にすることができる。
注水段階が実行される。もし、時間tが、不均衡がリブ
と丁度対向する位置に存在することを示している場合
は、不均衡の大きさが許容レベル以下に低下しない間に
上記リブに水が注入される。もし、時間tが、不均衡が
リブと丁度対向する位置に存在しないことを示している
場合は、予め定められた2つのリブに同時かつ同率で水
が注入され、その結果、不均衡の位置がリブと丁度対向
する位置まで効果的に移動させられ、このとき、上記リ
ブに不均衡を釣り合わすべく水が注入される。例えば、
リブ1が静止基準点から-270゜回転したときに不均衡が
検出されれば、図7に示すように、不均衡はリブ1と2
の間で、リブ2により近い位置に存在する。不均衡の有
効位置を、リブ3と丁度対向する位置まで移動させるべ
く、リブ1と3に水が注入される。時間tが、不均衡が
リブ3と丁度対向する位置に効果的に在ることを示す
と、リブ1への水の注入が止められる一方、不均衡の大
きさが許容レベル以下に低下するまで、リブ3への水の
注入は続けられる。
きるように、時間tに対してどのリブに水を注入すべき
かを示す予め定められた値が、処理手段102によってア
クセスされうるメモリ要素に格納される。以下に示す表
1は、本発明の好ましい実施例で用いられた時間tと注
水されるリブの関係を示しており、上述のように、金属
ターゲット111は、リブ1と角度的に揃えられている。
側ドラムの1回転の周期である。かくて、時間tが0な
ら、リブ1が注水される。時間tが3T/12なら、リブ1と
2が注水される。
ンテル社のマイクロコンピュータ8751Hである。このマ
イクロコンピュータは、均衡を制御するためのプログラ
ムおよび上述の表の情報を格納するための十分なリード
オンリーメモリ(ROM)を有する。しかし、当業者によ
って、任意の処理手段やメモリ要素が容易に実施できる
のは勿論である。
制御するために用いたソフトウエアのフローチャートを
示している。まず、処理手段は、平衡過程を開始する前
に、ステップ130で平衡入力信号を待つ。処理手段102
は、ステップ132で、リブ1がいつ静止基準点を通過し
たかを検出すべく、近接スイッチ108からの出力を監視
する。そして、ステップ134で、サンプリングした最初
の波形104によって不均衡の位置と大きさを、ピークが
検出されるまでに算出し、次いでピークの大きを検出
し、さらに時間tを算出することによってリブ1に対す
る不均衡の位置を検出する。サンプリング率は、処理装
置の速度によって指令されるが、内側ドラムの回転速度
よりも速くなければならない。処理手段102は、ステッ
プ136で、不均衡の大きさが閾レベルに達するまでステ
ップ132と134を実行し続け、閾レベルに達したとき、算
出された時間tに関連させてメモリに格納したデータに
対応するリブに注水を行なう。注入手段を開位置に維持
しつつ、ステップ140で、不均衡の大きさが閾レベル以
下になるまで、ステップ132,134,136,138が、繰り返し実
行される。
段階が実行される。第1段階では、時間tが、不均衡が
リブと丁度対向する位置に在ることを示している場合、
不均衡の大きさが許容閾レベル以下になるまで、そのリ
ブに注水が行なわれる。時間tが、不均衡がリブと丁度
対向する位置にないことを示したとき、第2段階に入っ
て、不均衡をリブと丁度対向する位置に効果的に移動さ
せるべく、予め定められたリブに注水され、移動後に不
均衡を釣り合あわすべく上記リブに注水される。例え
ば、リブ1が静止基準点から-150゜回転したときに不均
衡が検出されれば、図7に示すように、不均衡は、リブ
1と3の間で,リブ1により近い位置に在る。不均衡荷
重をリブ2と丁度対向する位置に効果的に移動させるべ
く、リブ3に注水が行なわれる。有効な不均衡の位置
が、リブ2と丁度対向する箇所に来ると、不均衡の大き
さが与えられた閾値以下になるまでリブ2に注水が行な
われる。
用いられた時間tと注水されたリブとの関係を示してお
り、金属ターゲット111は、上述のようにリブ1と角度
的に揃っている。
側ドラムの1回転の周期である。かくて、時間tが0な
ら、リブ1が注水される。時間tが3T/12なら、同じくリ
ブ1が注水される。
いたソフトウエアのフローチャートを示している。ま
ず、処理手段102は、平衡過程を開始する前に、ステッ
プ150で平衡入力信号を待つ。処理手段102は、ステップ
152で、リブ1がいつ静止基準点を通過したかを検出す
べく、近接スイッチ108からの出力を監視する。そし
て、ステップ154で、サンプリングした最初の波形104に
よって不均衡の位置と大きさを、ピークが検出されるま
でに算出し、次いでピークの大きを検出し、さらに時間
tを算出することによってリブ1に対する不均衡の位置
を検出する。処理手段は、ステップ156で、不均衡の大
きさが閾値以下である限り、ステップ152と154を繰り返
して実行する。不均衡の大きさが閾値に達すると、算出
した時間tをメモリに格納したデータと比較することに
よって、不均衡がリブと丁度対向する位置に在るか否か
を決定すべくステップ158を実行する。例えば、時間tが
0,4T/12,8T/12のいずれかであれば、不均衡はリブと丁
度対向する位置に在る。もし、不均衡がリブと丁度対向
する位置に在れば、ステップ160で、適切な注入手段が
動作せしめられ、対応するリブに注水が行なわれる。注
入手段を開位置に維持しつつ、ステップ162で、不均衡
の大きさが閾値以下になるまで、ステップ152,154,156,
158,160が、繰り返し実行される。
位置でない場合は、ステップ164で、算出された時間tに
関連するリブに、適切な注入手段によって注入が行なわ
れる。不均衡がリブと丁度対向する位置に効果的に来る
まで、ステップ152,154,156,158,164が繰り返される。
即ち、時間tが5m秒以内の0,4T/12,8T/12であれば、不
均衡の大きさが閾値以下になるまで、ステップ152,154,
156,158,160,162が繰り返される。処理ユニット102は、
時間tが0,4T/12,8T/12から隔たって20m秒以上になる
と、ステップ152,154,156,158,164を繰り返すように処
理フローを自動的に切り換える。
行されるので、この平衡システムに容易に付加的特徴を
加えることができる。例えば、図10は、不均衡の大き
さが最大許容レベルを超えたとき、遠心抽出機への損傷
を防ぐために用いられるソフトウエアに関するフローチ
ャートを示している。処理手段102は、ステップ170で、
平衡入力信号を待つ。そして、ステップ172で、不均衡
の大きさが算出され、ステップ174で、算出値が最大許
容値と比較される。算出値が最大許容値に達すると、ス
テップ176で、使用者は危険を防止するために荷重を再
配分するように知らされる。算出値が最大許容値以下で
ある場合は、ステップ178で、通常の平衡処理が行なわ
れる。抽出の速度が変化した場合は、上記ソフトウエア
は、ステップ180で、不均衡の大きさが未だその速度に
対する許容値以下であるか否かを点検する。そして、不
均衡の大きさが最大許容値を超える場合は、処理手段10
2は、ステップ182で、不均衡が大きすぎて運転を続行で
きないことを表示する。このソフトウエアは、図10の
フローチャートで表わされ、図9で述べたソフトウエア
と同時に実行される。
は、上述のフローチャートを用いて容易に開発すること
ができる。当業者にとっては、このソフトウエアの改善
変更も可能である。例えば、図8と図9のフローチャー
トは本発明の実施例に関するソフトウエアを表わすが、
この平衡過程は、いくつかの手法のどれによっても行な
える。例えば、2つのリブに同時ではあるが、本実施例
の同率と異なり、異率で注入を行なうことができる。
で、参照なしに他の特徴やサブコンビネーションに用い
うることが判る。
で、参照なしに他の特徴やサブコンビネーションに用い
うることが判る。このことは、本発明の特許請求の範囲
で意図され、かつその範囲に在る。
能な実施例が考えられるが、ここで述べ,または添付の
図で開示した総ての事項は、図解のためのものであっ
て、限定する意味のものでないと理解されなければなら
ない。
図である。
ステムのブロック図である。
5に示した振動検出手段からの出力信号をグラフで表わ
した図であり、信号のピークは、不均衡の大きさを表わ
す。
号のピークで表わされる各サイクルで3時に位置に在る
不均衡の位置と、静止した基準点に関する各サイクルで
9時の位置に在る1つのリブの位置との関係をグラフで
表わした図である。
衡させるべく、図5に示すシステムで用いられたソフト
ウエアのフローチャートである。
せるべく、図5に示すシステムで用いられたソフトウエ
アのフローチャートである。
とき、抽出機の損傷を防ぐべく用いられたソフトウエア
のフローチャートである。
グ、16a,16b,16c…支持アーム、18a,18b,1
8c…支持手段、22…内側ドラム、24…穴、28…
扉、29a,29b,29c…リブ、32a,32b,32c…注
入弁、33…モータ、54…プーリ、100…加速度計、1
02…処理手段、108…近接スイッチ、110a,110b,110c…
注入手段、111…ターゲット。
Claims (14)
- 【請求項1】 液体吸収性の物質から流体を抽出するた
めの遠心抽出機において、 柔軟に搭載される外側ハウジングと、 上記液体吸収性の物質を収容するために、柔軟に搭載さ
れる上記外側ハウジング内に軸の回りに回転しうるよう
に搭載された内側ドラムと、 この内側ドラムの内周に間隔をおいて設けられた複数の
平衡をとるための中空の仕切室と、 各仕切室に平衡をとるための流体を注入するための手段
と、 回転中の不均衡の大きさを決定すべく、加速度を検出す
るために上記外側ハウジングの1つの軸に載せられた手
段と、 上記不均衡の位置を検出するための手段と、 上記不均衡の位置に基づいて、少なくとも1つの注入手
段を、上記平衡をとる為の流体が、不均衡を実質的に相
殺するように上記平衡をとる為の仕切室に注入されるよ
うに選択して動作させる手段を備えたことを特徴とする
遠心抽出機。 - 【請求項2】 加速度を検出するための上記手段は、上
記軸に関する加速度に直接比例する電気的出力を発生す
る請求項1に記載の遠心抽出機。 - 【請求項3】 加速度を検出するための上記手段は、加
速度計である請求項1に記載の遠心抽出機。 - 【請求項4】 液体吸収性の物質から流体を抽出するた
めの遠心抽出機であって、柔軟に支持される外側ハウジ
ング内に、液体吸収性の物質を収容すべく軸の回りに回
転しうるように搭載される内側ドラムと、この内側ドラ
ムの内周に間隔をおいて設けられた複数の中空の平衡を
とる為の仕切室と、各仕切室に平衡をとるための流体を
注入する手段を備えた遠心抽出機を平衡させる方法にお
いて、 回転中に、上記内側ドラムの不均衡の大きさを決定する
ために柔軟に支持される上記外側ハウジングに加速度計
を載せる過程と、 上記不均衡の位置を決定する過程と、 上記不均衡の位置に基づいて、上記平衡をとるための流
体が、不均衡を相殺するように上記平衡をとるための仕
切室に十分に注入されるように、少なくとも1つの上記
注入手段を選択して動作させる過程を備えたことを特徴
とする遠心抽出機を平衡させる方法。 - 【請求項5】 液体吸収性の物質から流体を抽出するた
めの遠心抽出機において、 外側ハウジングと、 上記液体吸収性の物質を収容するために、上記外側ハウ
ジング内に軸の回りに回転しうるように搭載された内側
ドラムと、 この内側ドラムの内周に間隔をおいて設けられた複数の
平衡をとるための中空の仕切室と、 各仕切室に平衡をとるための流体を注入するための手段
と、 上記内側ドラムに対して静止した基準点に関して、この
内側ドラムと共に回転しうるターゲットの通過を決定す
るための手段と、 回転中に上記内側ドラムの不均衡の大きさと位置を検出
するための手段と、 上記ターゲットが上記静止した基準点を越えて通路にし
たがって不均衡の位置に達するまでの経過時間を決定す
るための手段と、 上記不均衡の大きさがいつ閾値に達するかを決定する手
段と、 上記不均衡の大きさが閾値に達したとき、上記経過時間
に基づいて、上記平衡をとるための流体が、不均衡を実
質的に相殺するように上記平衡をとるための仕切室に注
入されるように、少なくとも1つの注入手段を選択して
動作させる手段と、 上記不均衡の大きさが閾値以下になったとき、上記注入
手段の動作を停止させる手段を備えたことを特徴とする
遠心抽出機。 - 【請求項6】 上記外側ハウジングは、柔軟に支持さ
れ、不均衡の大きさと位置を検出する上記手段は、上記
外側ハウジングに載せられた加速度計を含む請求項5に
記載の遠心抽出機。 - 【請求項7】 ターゲットの通過を決定するための上記
手段は、上記静止した基準点に載せられた近接スイッチ
であり、上記ターゲットは、内側ドラムを同じ回転数で
回転させる手段に載せられ、このターゲットが、内側ド
ラムの1回転ごとに1回ずつ上記近接スイッチを動作さ
せる位置を通るようになっている請求項5に記載の遠心
抽出機。 - 【請求項8】 少なくとも1つの注入手段を選択して動
作させる上記手段は、上記経過時間に関連する少なくと
も1つの注入手段に関する予め定められた値を格納する
記憶要素と、 上記経過時間に対応して注入手段を確認すべく上記記憶
要素にアクセスし、不均衡の大きさが上記閾値を超える
限り、注入手段のための起動信号を発生し、かつ保持す
る手段を備える請求項5に記載の遠心抽出機。 - 【請求項9】 上記外側ハウジングは、柔軟に支持さ
れ、 不均衡の大きさと位置を検出する上記手段は、上記外側
ハウジングに載せられた加速度計を含み、 ターゲットの通過を決定するための上記手段は、上記静
止した基準点に載せられた近接スイッチであり、上記タ
ーゲットは、内側ドラムを同じ回転数で回転させる手段
に載せられ、このターゲットが、内側ドラムの1回転ご
とに1回ずつ上記近接スイッチを動作させる位置を通る
ようになっている請求項5に記載の遠心抽出機。 - 【請求項10】 上記外側ハウジングは、柔軟に支持さ
れ、 不均衡の大きさと位置を検出する上記手段は、上記外側
ハウジングに載せられた加速度計を含み、 ターゲットの通過を決定するための上記手段は、上記静
止した基準点に載せられた近接スイッチであり、上記タ
ーゲットは、内側ドラムを同じ回転数で回転させる手段
に載せられ、このターゲットが、内側ドラムの1回転ご
とに1回ずつ上記近接スイッチを動作させる位置を通る
ようになっており、 少なくとも1つの注入手段を選択して動作させる上記手
段は、上記経過時間に関連する少なくとも1つの注入手
段に関する予め定められた値を格納する記憶要素と、上
記経過時間に対応して注入手段を確認すべく上記記憶要
素にアクセスし、不均衡の大きさが上記閾値を超える限
り、注入手段のための起動信号を発生し、かつ保持する
手段とを備える請求項5に記載の遠心抽出機。 - 【請求項11】 上記外側ハウジングは、柔軟に支持さ
れ、 不均衡の大きさと位置を検出する上記手段は、上記外側
ハウジングに載せられた加速度計を含み、 少なくとも1つの注入手段を選択して動作させる上記手
段は、上記経過時間に関連する少なくとも1つの注入手
段に関する予め定められた値を格納する記憶要素と、上
記経過時間に対応して注入手段を確認すべく上記記憶要
素にアクセスし、不均衡の大きさが上記閾値を超える限
り、注入手段のための起動信号を発生し、かつ保持する
手段とを備える請求項5に記載の遠心抽出機。 - 【請求項12】 ターゲットの通過を決定する為の上記
手段は、上記静止した基準点に載せられた近接スイッチ
であり、上記ターゲットは、内側ドラムを同じ回転数で
回転させる手段に載せられ、このターゲットが、内側ド
ラムの1回転ごとに1回ずつ上記近接スイッチを動作さ
せる位置を通るようになっており、 少なくとも1つの注入手段を選択して動作させる上記手
段は、上記経過時間に関連する少なくとも1つの注入手
段に関する予め定められた値を格納する記憶要素と、上
記経過時間に対応して注入手段を確認すべく上記記憶要
素にアクセスし、不均衡の大きさが上記閾値を超える限
り、注入手段の為の起動信号を発生し、かつ保持する手
段とを備える請求項5に記載の遠心抽出機。 - 【請求項13】 上記不均衡が、いつ最大許容限度を超
えるかを決定する手段と、上記内側ドラムの回転速度を
減少させるための手段をさらに備えた請求項5に記載の
遠心抽出機。 - 【請求項14】 液体吸収性の物質から流体を抽出する
ための遠心抽出機であって、外側ハウジング内に、液体
吸収性の物質を収容すべく軸の回りに回転しうるように
搭載される内側ドラムと、この内側ドラムの内周に間隔
をおいて設けられた複数の中空の平衡をとるための仕切
室と、各仕切室に平衡をとるための流体を注入する手段
を備えた遠心抽出機を平衡させる方法において、 上記内側ドラムに対して静止した基準点に関して、この
内側ドラムと共に回転しうるターゲットの通過を検出す
る過程と、 回転中に上記内側ドラム内の不均衡の大きさと位置を検
出する過程と、 上記ターゲットが上記静止した基準点を通過してから不
均衡の位置に達するまでの経過時間を決定する過程と、 上記不均衡がいつ閾値に達するかを決定する過程と、 上記不均衡の大きさが閾値に達したとき、上記経過時間
に基づいて、上記平衡をとるための流体が、不均衡を十
分に相殺するように上記平衡をとるための仕切室に注入
されるように、少なくとも1つの上記注入手段を選択し
て動作させる過程と、 上記不均衡の大きさが閾値以下になったとき、上記注入
手段の動作を停止させる過程を備えたことを特徴とする
遠心抽出機を平衡させる方法。
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