JP5607738B2 - リニアポンプを用いた可変流量制御 - Google Patents

リニアポンプを用いた可変流量制御 Download PDF

Info

Publication number
JP5607738B2
JP5607738B2 JP2012522985A JP2012522985A JP5607738B2 JP 5607738 B2 JP5607738 B2 JP 5607738B2 JP 2012522985 A JP2012522985 A JP 2012522985A JP 2012522985 A JP2012522985 A JP 2012522985A JP 5607738 B2 JP5607738 B2 JP 5607738B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
pump
motor
pressure
variable flow
output
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
JP2012522985A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2013500850A (ja
Inventor
エイ. クライヤー,マイケル
ジェイ. セビオン,マイケル
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Graco Minnesota Inc
Original Assignee
Graco Minnesota Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Graco Minnesota Inc filed Critical Graco Minnesota Inc
Publication of JP2013500850A publication Critical patent/JP2013500850A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP5607738B2 publication Critical patent/JP5607738B2/ja
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29BPREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
    • B29B7/00Mixing; Kneading
    • B29B7/30Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices
    • B29B7/58Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29B7/72Measuring, controlling or regulating
    • B29B7/726Measuring properties of mixture, e.g. temperature or density
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29BPREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
    • B29B7/00Mixing; Kneading
    • B29B7/30Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices
    • B29B7/58Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29B7/72Measuring, controlling or regulating
    • B29B7/728Measuring data of the driving system, e.g. torque, speed, power, vibration
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29BPREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
    • B29B7/00Mixing; Kneading
    • B29B7/74Mixing; Kneading using other mixers or combinations of mixers, e.g. of dissimilar mixers ; Plant
    • B29B7/7457Mixing heads without moving stirrer
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29BPREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
    • B29B7/00Mixing; Kneading
    • B29B7/74Mixing; Kneading using other mixers or combinations of mixers, e.g. of dissimilar mixers ; Plant
    • B29B7/7471Mixers in which the mixing takes place at the inlet of a mould, e.g. mixing chambers situated in the mould opening
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29BPREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
    • B29B7/00Mixing; Kneading
    • B29B7/74Mixing; Kneading using other mixers or combinations of mixers, e.g. of dissimilar mixers ; Plant
    • B29B7/7476Systems, i.e. flow charts or diagrams; Plants
    • B29B7/748Plants
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29BPREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
    • B29B7/00Mixing; Kneading
    • B29B7/74Mixing; Kneading using other mixers or combinations of mixers, e.g. of dissimilar mixers ; Plant
    • B29B7/76Mixers with stream-impingement mixing head
    • B29B7/7615Mixers with stream-impingement mixing head characterised by arrangements for controlling, measuring or regulating, e.g. for feeding or proportioning the components
    • B29B7/7626Mixers with stream-impingement mixing head characterised by arrangements for controlling, measuring or regulating, e.g. for feeding or proportioning the components using measuring chambers of piston or plunger type

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Control Of Positive-Displacement Pumps (AREA)
  • Flow Control (AREA)
  • Accessories For Mixers (AREA)
  • Feedback Control In General (AREA)

Description

本出願は、2009年7月29日に出願され内容が参照することによりここで引用されている米国出願番号第61/229,347号の利益を要求するものである。
高性能のシステムにおいて2つの成分の材料を配合する際の課題の1つは、配合動作間の非作動の期間の間に一定圧力を維持することが必要であることである。特にRIM(反応射出成形)ベースのディスペンサにおける従来の技術では、自動再循環システムを使用した。自動再循環システムは、連続的に作動させるための配合ポンプ及び調整システムを要する。
本発明の方法は、自動再循環システムのコスト及び電力要求の必要性を無くす一方、同じような結果を与える。本発明に係る固定システムでは、以下の効果を有する:(1)圧力制御:圧力設定ポイントが静的及び動的状態の双方で維持され、静的から動的圧力不感帯を無くす;(2)流量制御:2成分材料の流量が設定ポイントに維持され、正確な容量配合速度を確実にする;(3)切替制御:リニアピストンポンプに関する方向の変化(切替)の間の容量損失を減らす−切替の間のこの損失は、配合容量の損失を発生させる;(4)材料の粘度の制御:A側及びB側の成分双方に関する2つの独立した熱制御が、配合の再現性に関して及びアプリケータでの混合を通した材料の粘度を管理する;(5)アプリケータ制御:材料の配合が開始する前に総てのパラメータに確実に対応する。
同様に、可変比システムでは、以下の効果を有する:(1)圧力制御:圧力設定ポイントが静的及び動的状態の双方で維持され、静的から動的圧力不感帯を無くす;(2)流量制御:2成分材料の流量が設定ポイントに維持され、正確な容量配合速度を確実にする;(3)切替制御:リニアピストンポンプに関する方向の変化(切替)の間の容量損失を減らす−切替の間のこの損失は、配合容量の損失を発生させる;(4)材料の粘度の制御:A側及びB側の成分双方に関する2つの独立した熱制御が、配合の再現性に関して及びアプリケータでの混合を通した材料の粘度を管理する;(5)アプリケータ制御:材料の配合が開始する前に総てのパラメータに確実に対応する;(6)同期ポンプ制御:非位相シフトポンプ制御。
以下の開示は、図1のシステムのブロック図に基づくものである。この図は、完全可変比システムを示す。可変比及び固定比配合システムに関する一般的構成を使用し得る。
図面に示すように、各ポンプが、油圧パワーパックに埋設されたギヤポンプを回転させるDCモータによって駆動される。パワーパックの出力は油圧リニアモータに供給され、その方向が2つの出力反転バルブによって制御される。油圧リニアモータは、油圧ポンプに機械的に取り付けられた1又はそれ以上の材料ポンプを駆動する。
材料ポンプの圧力及び/又は流量出力が、特注のモータ制御モジュール(MCM)を用いて、DCモータのトルクの出力を変えることによって制御される。MCMは、ポンプを制御するための主なプロセス変数(又はフィードバック)としてリニア位置センサ及び材料ポンプの出力側に設けられた圧力トランスデューサを用いる。このシステムは、ポンプの出力を制御するために高価なフローメータに依存しない。
2つのMCMが、独立して2つのポンプを制御するよう設けられる。このような構成では、2つのMCMが互いにやり取りして、ユーザのために実可変比システムを与える。
高価な自動再循環部品の必要性を無くすために、このシステムは、ユーザによって入力された設定圧力に減少させる。圧力の減少は、配合バルブが閉止した状態で低いトルクレベルにモータ及びポンプを動作させるプロセスである。このようなモードの場合、所要の目標圧力を保持するのに、モータに適用される低いレベルのトルクのみを要する。
このような実施により、かなりの出力を節約することで、非作動の非配合期間に連続的にポンプを動作させる必要性を無くし、さらには、材料調整システムを動作させる必要性を無くす。設定圧力に減少させることで、材料アプリケータから配合される材料が配合動作の開始時に確実に所望の圧力になることを補助する。
このシステムは、配合動作の後に、直近の配合動作の間に設定された目標圧力に圧力を減少させる。これが、配合の間の非作動状態の間に維持される。
新たな配合動作を引き起こす場合、配合のための新たな目標圧力が(古い目標圧力に代えて)配合開始の前に圧力制御ロジックの中に入力される。上記のような非作動の場合の減少状態が長時間維持される場合、「圧力の減少」の状態が終了となる。「圧力の減少」の状態が存在し得るための有限の極限は、出力をセーブし、油圧パワーパック及び他の機械的部品の熱を減らすことである。
以下の効果が、システムに適用される:
・本発明は、自動再循環バルブ、ロジック及び付随する再循環チューブの必要性を無くす。
・本発明は、配合レベルで調整システムを作動させる必要性を無くすことで、機械を作動させるためのかなりの出力を節約する。
・非作動の期間の間にポンプが大幅に作動しないため、機械的部品の磨耗があまり無いことが期待される。
可変比配合構成では、ユーザは、一定の流量で2つのパーツ材料を配合するよう選択し得る。MCMは、ユーザによって要求される流量を採用し(混合される2つのパーツ材料に関して時間増分を通して容量単位で)、以下の項目を使用して、システムの各ポンプに関する目標とするピストン速度に情報を数学的に変換する。
1.A及びBポンプの大きさ
2.ユーザによって入力される材料の比
配合される材料の流量を制御することが、ポンプ圧及びポンプ速度を制御することによって行われる。速度が、一定の時間間隔でのポンプ位置の変化を計算することによって、MCMロジックによって計算される。
既存のMCMロジックが、1つの速度PIDロジックループ、又は2つのカスケード構成のPIDループを具えた、ポンプの反転の間のピストン速度を保持することによって、流れを制御し、最大速度制御ループが、圧力設定ポイントを具えた低い圧力制御ループを与えるその制御出力を有する。低い配合圧力で動作する場合、ポンプ速度制御ループのみを使用し得る。
システムのコストを最小限にするために、流量制御ロジックはポンプの流量出力を監視するために、高価なフローメータの入力データを必要としない。このようなシステムに関して、ポンプの流量出力を確認するために、別個の任意の流量監視モジュールを使用できる。別個の任意のシステムは材料の流路に設けられたフローメータを使用し、システムの流量出力を確認する。
MCMが、ポンプの各速度計算の後に、ポンプの目標速度に達したかどうかを監視及び追跡することに関与する。ロジックが、配合動作の大きなパーセンテージで(目標の特定のパーセンテージ内で)その目標速度を維持できない場合、対応するオフレシオ又はオフフローエラーコードを発生させる。
可変比システムで一定流量で配合する場合、以下の項目を適用する:
a.配合動作の全体的な継続時間に関して同じ比で最終的な混合材料の比を有する必要がある2つの成分を配合する場合、双方のポンプが同期モードで動作する。換言すれば、双方のポンプが同じ時間で反転して、双方のポンプでの圧力低下が同時に重なり、「オンレシオ」状態がポンプの反転プロセスの間に存在しないことを確実にする必要がある。このプロセスは、必ずしも任意の2つの成分から成る材料に関する必要はない。
b.2つのポンプの比を制御するために、双方のポンプが、配合動作の間に極めて高い割合の時間で、それらのそれぞれのポンプ速度を維持する必要がある。例えば、同じ大きさの2つのポンプに関して2:1の比で配合するために、一方のポンプのポンプ速度が、2番目のポンプよりも2倍速いことが必要である。このタイプの配合では、より遅い方の同期ポンプが、上記のように、「短ストローク」となる(ポンプ長さ全体を移動しない)。
以下の効果が、可変比制御のシステムに適用される:
1.本発明により、安価且つ様々な種類の材料を配合するリニアポンプの使用が可能となる。可変比配合の適用に関して回転ギヤポンプを使用することはより高価であり、高粘度又は研磨材料を配合する場合にあまり良く作動しない。
2.本発明は、ユーザのために流量を制御するための高価なフローメータを要しない。
3.本発明により、ユーザが機械的な設定を変えること無しに流量及び配合比を変えることができる。
4.本発明により、ユーザが動作中の配合作動の間に流量及び配合比を変えることができる。
本発明のこれら及び他の目的及び効果が、いくつかの図にわたって類似する番号が同一又は類似するパーツに付された添付図面とともに、以下の説明からより完全に明らかとなろう。
図1は、本発明に係る可変比システムを示す。 図2は、本発明に係る一定比システムを示す。
以下の開示は、図1のシステムのブロック図に基づくものである。この図は、完全可変比システム10を示す。可変比10及び固定比100配合システムに関する一般的構成を使用し得る。
図面に示すように、各ポンプが、油圧パワーパック18に埋設されたギヤポンプ16を回転させるDCモータ14によって駆動される。パワーパック18の出力は油圧リニアモータ20に供給され、その方向が2つの出力反転バルブ22によって制御される。油圧リニアモータ20は、油圧ポンプ12に機械的に取り付けられた1又はそれ以上の材料ポンプ24を駆動する。
材料ポンプ24の圧力及び/又は流量出力が、特注のモータ制御モジュール(MCM)26を用いて、DCモータ14のトルクの出力を変えることによって制御される。MCM26は、ポンプ24を制御するための主なプロセス変数(又はフィードバック)としてリニア位置センサ28及び材料ポンプ24の出力側に設けられた圧力トランスデューサ30を用いる。このシステムは、ポンプの出力を制御するために高価なフローメータに依存しない。
2つのMCM26が、独立して2つのポンプ24を制御するよう設けられる。このような構成では、2つのMCM26が互いにやり取りして、ユーザのために実可変比システムを与える。
高価な自動再循環部品の必要性を無くすために、このシステムは、ユーザによって入力された設定圧力に減少させる。圧力の減少は、配合バルブ32が閉止した状態で低いトルクレベルにモータ14及びポンプ24を動作させるプロセスである。このようなモードの場合、所要の目標圧力を保持するのに、モータ14に適用される低いレベルのトルクのみを要する。
このような実施により、かなりの出力を節約することで、非作動の非配合期間に連続的にポンプ24を動作させる必要性を無くし、さらには、材料調整システムを動作させる必要性を無くす。設定圧力に減少させることで、材料アプリケータ32から配合される材料が配合動作の開始時に確実に所望の圧力になることを補助する。
このシステムは、配合動作の後に、直近の配合動作の間に設定された目標圧力に圧力を減少させる。これが、配合の間の非作動状態の間に維持される。
新たな配合動作を引き起こす場合、配合のための新たな目標圧力が(古い目標圧力に代えて)配合開始の前に圧力制御ロジックの中に入力される。上記のような非作動の場合の減少状態が長時間維持される場合、「圧力の減少」の状態が終了となる。「圧力の減少」の状態が存在し得るための有限の極限は、出力をセーブし、油圧パワーパック及び他の機械的部品の熱を減らすことである。
可変比配合構成では、ユーザは、一定の流量で2つのパーツ材料を配合するよう選択し得る。MCMは、ユーザによって要求される流量を採用し(混合される2つのパーツ材料に関して時間増分を通して容量単位で)、以下の項目を使用して、システムの各ポンプに関する目標とするピストン速度に情報を数学的に変換する。
1.A及びBポンプの大きさ
2.ユーザによって入力される材料の比
配合される材料の流量を制御することが、ポンプ圧及びポンプ速度を制御することによって行われる。速度が、一定の時間間隔でのポンプ位置の変化を計算することによって、MCMロジックによって計算される。
既存のMCMロジックが、1つの速度PIDロジックループ、又は2つのカスケード構成のPIDループを具えた、ポンプの反転の間のピストン速度を保持することによって、流れを制御し、最大速度制御ループが、圧力設定ポイントを具えた低い圧力制御ループを与えるその制御出力を有する。低い配合圧力で動作する場合、ポンプ速度制御ループのみを使用し得る。
システムのコストを最小限にするために、流量制御ロジックはポンプの流量出力を監視するために、高価なフローメータの入力データを必要としない。このようなシステムに関して、ポンプの流量出力を確認するために、別個の任意の流量監視モジュールを使用できる。別個の任意のシステムは材料の流路に設けられたフローメータを使用し、システムの流量出力を確認する。
MCMが、ポンプの各速度計算の後に、ポンプの目標速度に達したかどうかを監視及び追跡することに関与する。ロジックが、配合動作の大きなパーセンテージで(目標の特定のパーセンテージ内で)その目標速度を維持できない場合、対応するオフレシオ又はオフフローエラーコードを発生させる。
可変比システムで一定流量で配合する場合、以下の項目を適用する:
a.配合動作の全体的な継続時間に関して同じ比で最終的な混合材料の比を有する必要がある2つの成分を配合する場合、双方のポンプが同期モードで動作する。換言すれば、双方のポンプが同じ時間で反転して、双方のポンプでの圧力低下が同時に重なり、「オンレシオ」状態がポンプの反転プロセスの間に存在しないことを確実にする必要がある。このプロセスは、必ずしも任意の2つの成分から成る材料に関する必要はない。
b.2つのポンプの比を制御するために、双方のポンプが、配合動作の間に極めて高い割合の時間で、それらのそれぞれのポンプ速度を維持する必要がある。例えば、同じ大きさの2つのポンプに関して2:1の比で配合するために、一方のポンプのポンプ速度が、2番目のポンプよりも2倍速いことが必要である。このタイプの配合では、より遅い方の同期ポンプが、上記のように、「短ストローク」となる(ポンプ長さ全体を移動しない)。
以下の効果が、可変比制御のシステムに適用される:
以下の特許請求の範囲によって規定される本発明の精神及び範囲から逸脱することなしに、流量制御システムに、様々な変更及び改良を行うことができる。

Claims (5)

  1. 可変流量複数成分配合システムであって、前記配合システムが、
    少なくとも1の油圧ポンプと;
    それぞれの前記油圧ポンプに動力を供給するDCモータと;
    2つの出力逆転弁と;
    方向が前記逆転弁によって制御される少なくとも1の油圧リニアモータと;
    第1のモータ制御モジュールと;
    第1及び第2の材料ポンプと;
    前記材料ポンプの出力側に組み込まれるリニア位置センサ及び圧力トランスデューサと;
    を具えており、
    前記材料ポンプが圧力及び流れ出力を有し、前記油圧リニアモータに機械的に取り付けられており、前記出力の一方が、前記モータ制御モジュールと一体となった前記DCモータのトルク出力を変えることによって制御されることを特徴とする可変流量複数成配合システム。
  2. さらに、第2のモータ制御モジュールを具えており、
    前記第1及び第2のモータ制御モジュールが、前記第1及び第2の材料ポンプを独立して制御することを特徴とする請求項1に記載の可変流量複数成分配合システム。
  3. 前記第1及び第2のモータ制御モジュールが互いにやり取りして、真の可変比システムを与えることを特徴とする請求項2に記載の可変流量複数成分配合システム。
  4. 前記モータ制御モジュールが、ユーザによって入力される設定圧力に減少させることを特徴とする請求項1に記載の可変流量複数成分配合システム。
  5. 低レベルのトルクが前記モータに適用され、所要の目標圧力を維持することを特徴とする請求項4に記載の可変流量複数成分配合システム。
JP2012522985A 2009-07-29 2010-07-27 リニアポンプを用いた可変流量制御 Expired - Fee Related JP5607738B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US22934709P 2009-07-29 2009-07-29
US61/229,347 2009-07-29
PCT/US2010/043449 WO2011014524A1 (en) 2009-07-29 2010-07-27 Variable flow control using linear pumps

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2013500850A JP2013500850A (ja) 2013-01-10
JP5607738B2 true JP5607738B2 (ja) 2014-10-15

Family

ID=42785408

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2012522985A Expired - Fee Related JP5607738B2 (ja) 2009-07-29 2010-07-27 リニアポンプを用いた可変流量制御

Country Status (12)

Country Link
US (1) US20120123598A1 (ja)
EP (1) EP2459304B1 (ja)
JP (1) JP5607738B2 (ja)
KR (1) KR101675177B1 (ja)
CN (1) CN102470332B (ja)
AU (1) AU2010276521B2 (ja)
ES (1) ES2531105T3 (ja)
IN (1) IN2012DN01701A (ja)
MX (1) MX2012001216A (ja)
RU (1) RU2542254C2 (ja)
UA (1) UA106760C2 (ja)
WO (1) WO2011014524A1 (ja)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107449470A (zh) * 2017-09-18 2017-12-08 尤立荣 基于视觉检测的微流量传感装置
US11931766B2 (en) 2018-11-29 2024-03-19 Graco Minnesota Inc. Plural material dispensing system
WO2020133313A1 (zh) * 2018-12-29 2020-07-02 中芳特纤股份有限公司 一种对位芳纶纺丝流量控制***及控制方法
CN111570113A (zh) * 2020-05-22 2020-08-25 北京华擎机械设备有限公司 双组份高温高压喷涂设备
EP4015176B1 (en) * 2020-12-17 2023-06-07 Afros S.p.A. Infusion method and apparatus for obtaining bodies made of reinforced composite material

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2613771A1 (de) * 1976-03-31 1977-10-13 Krauss Maffei Ag Verfahren und vorrichtung zum dosieren von fluessigen kunststoffkomponenten
US4209258A (en) * 1978-02-14 1980-06-24 Oakes W Peter Automatic continuous mixer apparatus
JPS596162B2 (ja) * 1979-08-10 1984-02-09 東レ株式会社 多液混合方法
US4309152A (en) * 1979-09-06 1982-01-05 Sea Energy Corporation Hydraulic motor/pump with variable mechanical advantage
JPS57160603A (en) * 1981-03-30 1982-10-04 Niigata Eng Co Ltd Raw material supplying method for raw material mixing apparatus for multicomponent liquid plastics
US4571939A (en) * 1982-12-14 1986-02-25 Otis Engineering Corporation Hydraulic well pump
WO1986004264A1 (en) * 1985-01-24 1986-07-31 Reinhart Technik Gmbh Und Co Process and device for metering at least one viscous substance
IT1200859B (it) * 1985-12-06 1989-01-27 Afros Spa Apparecchiatura per l'alimentazione e il dosaggio di componenti fluidi,ad una testa di miscelazione ad alta pressione
US5294052A (en) * 1986-07-14 1994-03-15 Glas-Craft, Inc. Fluid dispensing system
US4966306A (en) * 1986-07-18 1990-10-30 The Coca-Cola Company Beverage dispenser system using volumetric ratio control device
DE59606772D1 (de) * 1995-02-20 2001-05-17 Hedrich Vakuumanlagen Wilhelm Vorrichtung für die abgabe von fliessfähigen, aus wenigstens zwei miteinander reagierenden komponenten bestehenden stoffen, insbesondere giessharz
DE19611339A1 (de) * 1996-03-22 1997-09-25 Wagner Wilhelm Wiwa Verfahren zum Fördern von Werkstoffen und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
US5857589A (en) * 1996-11-20 1999-01-12 Fluid Research Corporation Method and apparatus for accurately dispensing liquids and solids
JP4142123B2 (ja) * 1997-01-08 2008-08-27 横浜ゴム株式会社 原料混合装置
JP2000015069A (ja) * 1998-06-30 2000-01-18 Lion Corp 液状組成物の連続製造装置及び液状組成物の製造方法
US6267571B1 (en) * 1999-08-17 2001-07-31 Schwing America, Inc. Hydraulic displacement pump having two stroke length
JP4535552B2 (ja) * 2000-02-29 2010-09-01 トヨタ自動車株式会社 多液混合塗装装置
JP3774681B2 (ja) * 2001-06-21 2006-05-17 エム・エフエスアイ株式会社 スラリー混合供給装置及びスラリー混合供給方法
JP4527956B2 (ja) * 2002-09-10 2010-08-18 アプリシアテクノロジー株式会社 Cmp装置用スラリー調製供給装置および方法
JP4417642B2 (ja) * 2003-03-17 2010-02-17 芝浦メカトロニクス株式会社 処理液の製造装置、製造方法及び基板の処理装置
JP2005103384A (ja) * 2003-09-29 2005-04-21 Kansai Paint Co Ltd 混合調色塗装装置、混合調色塗装方法
JP5159111B2 (ja) * 2007-01-10 2013-03-06 花王株式会社 有機化合物微粒子の製造方法
DE102007016948B3 (de) * 2007-04-05 2008-08-28 Fte Automotive Gmbh Blockiergeschützte, hydraulische Bremsanlage, insbesondere für motorisierte Zweiräder
FR2928466B1 (fr) * 2008-03-10 2010-12-17 Exel Ind "procede de commande d'un systeme de dosage et de melange d'un produit a plusieurs composants, ainsi que ce systeme de dosage et de melange"

Also Published As

Publication number Publication date
CN102470332A (zh) 2012-05-23
KR20120085243A (ko) 2012-07-31
CN102470332B (zh) 2014-11-05
RU2012105645A (ru) 2013-09-10
ES2531105T3 (es) 2015-03-10
US20120123598A1 (en) 2012-05-17
EP2459304B1 (en) 2014-11-26
RU2542254C2 (ru) 2015-02-20
JP2013500850A (ja) 2013-01-10
KR101675177B1 (ko) 2016-11-10
AU2010276521A1 (en) 2012-02-02
MX2012001216A (es) 2012-06-25
UA106760C2 (uk) 2014-10-10
AU2010276521B2 (en) 2014-12-04
EP2459304A1 (en) 2012-06-06
WO2011014524A1 (en) 2011-02-03
IN2012DN01701A (ja) 2015-06-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5607738B2 (ja) リニアポンプを用いた可変流量制御
CN106704530B (zh) 一种伺服泵控液压回转驱动***及控制方法
JP4175473B2 (ja) 研摩材流加工装置及び方法
US20160102685A1 (en) Self-contained energy efficient hydraulic actuator system
JP5735532B2 (ja) リニアポンプ装置の制御装置及び方法
CA2450813A1 (en) Precision fluid dispensing system
CN101981322A (zh) 液压驱动风扇的控制装置
TW201513941A (zh) 噴灑系統壓力及比例控制
JP2011500367A5 (ja)
CN101392769B (zh) 用调速电机直接驱动油泵的高精度液压动力源
TWI405905B (zh) 用於在一幫浦中一機械活塞之位置控制之系統及方法
JP2013530069A (ja) 工作機械において被駆動軸を作動させるための方法および装置
US20230125161A1 (en) Electrically operated pump for a plural component spray system
TW201837350A (zh) 位置控制裝置、油壓驅動裝置
US20140193277A1 (en) Method for preventing pack-out in pumping system
CN101356373B (zh) 用于泵中的机械活塞的位置控制的***
JP2001208004A (ja) 油圧駆動装置
JP5442581B2 (ja) 射出成形機の作動油冷却方法
Cho et al. Position tracking control of a clamp-cylinder for energy-saving injection moulding machines with electric-hydrostatic drives
JP5016549B2 (ja) 射出成形機の制御方法
KR20040096883A (ko) 아이피엠 모터와 피아이디 제어 기능이 내장된 인버터를통한 에너지 절약형 유압유니트
CN111237178A (zh) 一种用于伺服电机驱动定量泵的顺序控制回路
JPH10128820A (ja) 射出成形機の駆動装置

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20130627

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20140304

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20140411

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20140805

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20140828

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5607738

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees