RU2063727C1 - Kiln for roasting of ceramic dental prostheses - Google Patents
Kiln for roasting of ceramic dental prostheses Download PDFInfo
- Publication number
- RU2063727C1 RU2063727C1 SU5028269A RU2063727C1 RU 2063727 C1 RU2063727 C1 RU 2063727C1 SU 5028269 A SU5028269 A SU 5028269A RU 2063727 C1 RU2063727 C1 RU 2063727C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- input
- output
- temperature
- counter
- control unit
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Waste-Gas Treatment And Other Accessory Devices For Furnaces (AREA)
Abstract
Description
Предполагаемое изобретение относится к медицине, а именно к зубопротезной технике и может быть использовано при изготовлении керамических и металлических зубных протезов индивидуального изготовления в условиях стоматологических поликлиник. The alleged invention relates to medicine, namely to a prosthetic technique and can be used in the manufacture of ceramic and metal dentures individually manufactured in dental clinics.
Известны печи для обжига аналогичного назначения отечественного (СНВЛ-0,08.05/11-М1 ТУ 162531.580-77) и зарубежного производства. Из зарубежных печей можно отметить, например, печь "Програмат Р-20" фирмы Ивоклар АГ (Лихтенштейн), в которой нагревательная камера поднимается вверх и наклоняется назад по отношению к столику печи. Целую серию печей с вертикальным подъемом рабочего столика в нагревательную камеру выпускает фирма Вита (Германия). Это модели Вита Вакумат 50, 100, 200 и 300. Все они с микропроцессорным программным управлением и обеспечивают режимы обжига керамических масс фирмы Вита. Known furnaces for roasting a similar purpose of domestic (SNVL-0.08.05 / 11-M1 TU 162531.580-77) and foreign production. Among foreign furnaces, one can note, for example, the Programat R-20 furnace by Ivoklar AG (Liechtenstein), in which the heating chamber rises and tilts backward relative to the furnace table. A series of furnaces with a vertical elevation of the working table in the heating chamber is produced by Vita (Germany). These are Vita Vakumat models 50, 100, 200 and 300. All of them are microprocessor-controlled and provide firing regimes for ceramic materials produced by Vita.
Фирма Дентсплай (США) производит подобные печи (Мультимат МС П), отличающиеся в основном тем, что вертикально смещается не столик, а нагревательная камера. Такой же принцип заложен и в конструкцию печей ФК 230 (полуавтоматической и ФК-200 (автоматической) итальянской фирмы АБА Медиоланум. Dentsplay (USA) manufactures such furnaces (Multimat MS P), characterized mainly in that the heating chamber is not shifted vertically, but the table. The same principle is laid down in the design of furnaces FC 230 (semi-automatic and FC-200 (automatic) of the Italian company ABA Mediolanum.
В качестве анализа обзора уровня техники следует сказать, что упомянутые конструкции печей имеют те или иные недостатки. As an analysis of the review of the prior art, it should be said that the above-mentioned furnace designs have certain disadvantages.
Основной недостаток это нелинейность обеспечиваемых ими температурно-временных характеристик. Наглядно это видно на графиках режимов, приведенных, например в проспекте фирмы Ивоклар, где отчетливо показан пологий характер кривых изменения температур. The main disadvantage is the nonlinearity of the temperature-time characteristics they provide. This is clearly seen on the graphs of the modes shown, for example, in the prospectus of the Ivoklar company, which clearly shows the gentle nature of the curves of temperature changes.
В то же время исследования структурных преобразователей керамической массы при обжиге показали их линейный характер (см. а.с. СССР N 1470291, Бюл. 13, 1989 г.). Пологие кривые не обеспечивают стабильности протекания процессов в массе керамики. Температура в какой-то момент ниже требуемой, а затем превышает требуемую. Эти известные печи могут обеспечить суммарное количество, подаваемого к протезу из керамики, в то время когда требуются точное выдерживание не только суммарного, но и ежемоментного температурного режима в каждой из фаз структурных превращений керамики. Пологость температурно-временных характеристик влечет за собой появление брака в керамике, который может выявиться не сразу, а далее, в процессе эксплуатации протеза у пациента. At the same time, studies of structural converters of ceramic mass during firing showed their linear nature (see AS USSR N 1470291, Bull. 13, 1989). Gentle curves do not ensure the stability of the processes in the mass of ceramics. The temperature at some point is lower than required, and then exceeds the required. These known furnaces can provide the total amount supplied to the prosthesis made of ceramics, while it is required to accurately maintain not only the total, but also momentary temperature conditions in each phase of the structural transformations of ceramics. The flatness of the temperature-time characteristics entails the appearance of a defect in ceramics, which may not be detected immediately, and then, during the operation of the prosthesis in a patient.
Известна печь для обжига керамических зубных протезов по авторскому свидетельству N 1607795, авторов И.Б. Долбнева, В. П.Зайцева, Г.В.Синицын и В. С. Сирунянца, выпускаемая серийной в г.Краснодаре под названием "АлгаВст" СП "Авиценна", принятая заявителем за прототип. Эта печь выгодно отличается от перечисленных выше печей целым рядом особенностей, которые ликвидируют недостатки имеющиеся в той или другой конструкции. Known kiln for firing ceramic dentures according to copyright certificate N 1607795, the authors I. Dolbneva, V.P. Zaitseva, G.V. Sinitsyn and V.S. Sirunyantsa, produced in serial in Krasnodar under the name "AlgaVst" JV "Avicenna", adopted by the applicant for the prototype. This furnace compares favorably with the above-listed furnaces with a number of features that eliminate the disadvantages present in one or another design.
Например, рассматривая условия стабильности поддерживания вакуума, можно отметить, что они зависят не только от работы вакуумной системы, но и от конструкции нагревательной камеры, ее крепления и механизма подъема. Цилиндрическая опускаемая камера печи Алга обеспечивает своим весом более плотное прилегание и уплотнение в начале работы вакуумной системы, когда еще не начали действовать силы атмосферного давления, то есть камера быстрее наберет воздух. Крепление камеры в подвешенном состоянии позволяет избежать перекосов при ее опускании. For example, considering stability conditions for maintaining a vacuum, it can be noted that they depend not only on the operation of the vacuum system, but also on the design of the heating chamber, its fastening, and the lifting mechanism. The cylindrical lowering chamber of the Alga furnace provides its weight with a tighter fit and seal at the beginning of the operation of the vacuum system, when atmospheric pressure forces have not yet begun to act, that is, the chamber will quickly gain air. Mounting the camera in a suspended state allows you to avoid distortions when lowering it.
Далее, все известные конструкции печей размещают датчик температуры примерно в центре полости нагрева камеры. Это обстоятельство приводит к тому, что температура непосредственно самого протеза, а точнее зоны его нахождения остается вне точного контроля. В печи-прототипе датчик температуры размещен на рабочем столике непосредственно в зоне размещения протеза и взаимодействует с блоком регулирования температуры, причем в состав устройства дополнительно введен блок синхронизации температурно-временных характеристик. Это обеспечивает точность соблюдения температурного режима обжига зубного протеза. Further, all known furnace designs place a temperature sensor approximately in the center of the chamber heating cavity. This circumstance leads to the fact that the temperature of the prosthesis itself, or rather the zone of its location, remains outside of precise control. In the prototype furnace, a temperature sensor is placed on the work table directly in the area of the prosthesis placement and interacts with the temperature control unit, and the synchronization unit for temperature-time characteristics is additionally introduced into the device. This ensures the accuracy of the temperature regime of firing of the denture.
Печь для обжига керамических зубных протезов по а.с. 1607795 прототип состоит из цилиндрической (нагревательной камеры, выполненной в форме вертикального колпака, нагревательной камеры с рабочей полостью, нагревателями и теплоизоляцией, шкафа управления содержащего блок задания, блок управления циклом обжига, блок синхронизации температурно-временных параметров, блок регулирования температуры и блок управления электродвигателем. На панели управления шкафа имеется табло индикатора температуры, индикаторная лампочка нагрева камеры, индикатор времени, ручки установки задания температуры, индикаторная лампочка нахождения изделия в периоде обжига, кнопка контроля температуры, кнопка включения и выключения системы охлаждения камеры, кнопка пуска программы, кнопка прерывания цикла обжига на любом этапе и возврата печи в исходное положение. Все элементы с поддоном и рабочим столиком, на котором установлен датчик температуры. (См. приложение-описание изобретения к авторскому свидетельству N 1607795). Элементы управления печи включают блок задания, блок загрузки и выгрузки и выбора режимов, блок синхронизации температурно-временных характеристик, блок регулирования температуры с датчиком температуры. Ceramic denture firing furnace according to A.S. 1607795, the prototype consists of a cylindrical (heating chamber made in the form of a vertical hood, a heating chamber with a working cavity, heaters and insulation, a control cabinet containing a task unit, a firing cycle control unit, a temperature-time parameter synchronization unit, a temperature control unit and an electric motor control unit There is a temperature indicator board on the control panel of the cabinet, an indicator light for heating the camera, a time indicator, knobs for setting the temperature reference, Indicator light when the product is in the firing period, temperature control button, on / off button of the camera cooling system, program start button, button to interrupt the firing cycle at any stage and return the furnace to its original position.All elements with a tray and a work table on which the sensor is mounted temperature. (See the application description of the invention to the copyright certificate N 1607795.) The furnace controls include a task unit, a loading and unloading and mode selection unit, a temperature-time synchronization unit x characteristics, temperature control unit with temperature sensor.
В описании печи по а.с. N 1607795 приведена диаграмма обжига зубного протеза. Как видно из диаграммы, после включения печи и задания режима обжига, происходит опускание камеры печи, ее закрытие и обеспечивается линейный рост температуры до заданной температуры обжига, после достижения которой происходит остановка дальнейшего нагрева изделия, поддержание температуры на уровне максимально заданном в течение определенного времени, после чего происходит линейное уменьшение температуры в камере. In the description of the furnace by a.s. N 1607795 shows a diagram of firing a denture. As can be seen from the diagram, after turning on the furnace and setting the firing mode, the furnace chamber is lowered, closed, and the temperature rises linearly to the set firing temperature, after which the further heating of the product is stopped, the temperature is maintained at the maximum set level for a certain time, after which there is a linear decrease in temperature in the chamber.
Как известно, процесс обжига керамического покрытия зубного протеза предусматривает проведение сушки керамики при температуре 95-110oC, спекание при температуре 930-1100oC в течение 1-2 минут и охлаждение до комнатной температуры. Существенное влияние на качество керамического покрытия зубного протеза оказывает правильность проведения сушки перед обжигом. Все известные конструкции печей, в том числе и конструкция печи, принятой за прототип предусматривают проведение сушки изделия ан столике печи у входа в разогретую камеру или при закрытии холодной камеры путем постепенного подъема температуры.As you know, the process of firing the ceramic coating of the denture involves drying the ceramics at a temperature of 95-110 o C, sintering at a temperature of 930-1100 o C for 1-2 minutes and cooling to room temperature. A significant effect on the quality of the ceramic coating of the denture is provided by the correctness of the drying before firing. All known furnace designs, including the design of the furnace adopted as a prototype, include drying the product on the furnace table at the entrance to the heated chamber or when closing the cold chamber by gradually raising the temperature.
Проведенные нами экспериментальные исследования способов обжига металлокерамических зубных протезов позволили разработать наиболее оптимальный способ обжига, обеспечивающий высокое качество керамического покрытия (см. а.с. N 1470291 по заявке N 4206427/28-14, Бюл. N 13, 1989 г. Авторы: И.Б.Долбнев, В. П. Зайцев, Г.В.Козельский и В.С.Сирунянц "Способ изготовления металлокерамических зубных протезов"). Этот способ предусматривает, в частности, проведение сушки каждого из слоев керамической массы путем нагрева со скоростью нагрева 30-40oС в минуту до 100oC и выдержкой при этом температуре в течение 2 3 минут, причем сушка производиться в вакууме. Следует отметить, что большинство керамических масс зарубежных и отечественных не требуют (согласно инструкции) сушки при вакууме, но то, что выдержка температуры сушки изделия на определенном уровне температуры должна иметь место для любой керамической массы, не вызывает сомнений или разногласий. Как уже было отмечено выше в конструкции печи-прототипа не предусмотрено обеспечение выдержки зубного протеза с керамической массой, в периоде сушки при стабильной заданной температуре (например 100 110oC), а происходит линейный рост температуры с заданной скоростью до температуры обжига, выдержка при температуре обжига и охлаждения.Our experimental studies of firing metal-ceramic dentures allowed us to develop the most optimal firing method that provides high quality ceramic coatings (see A.S. N 1470291 according to application N 4206427 / 28-14, Bull.
В способе обжига керамических зубных протезов по а.с. N 1470291 показано также, что охлаждение керамики после обжига имеет не менее важное значение. Охлаждение должно осуществляться со скоростью 35-40oC в минуту до температуры 750-850oC. При этом происходит постепенное затвердевание стекловидного компонента. Интервал снижения температуры от 810 до 750oC является зоной полного затвердения. В этом интервале температуры изделие необходимо выдержать в течение 2 3 минут и только после этого проводится дальнейшее охлаждение, причем с регулируемой скоростью охлаждения 35-40oC в минуту, что позволяет релаксировать большую часть внутренних напряжений, образующихся при высоких температурах.In the method of firing ceramic dentures according to as N 1470291 also shows that the cooling of ceramics after firing is no less important. Cooling should be carried out at a speed of 35-40 o C per minute to a temperature of 750-850 o C. In this case, the vitreous component gradually hardens. The temperature reduction range from 810 to 750 o C is the zone of complete hardening. In this temperature range, the product must be maintained for 2 3 minutes and only after that further cooling is carried out, moreover, with an adjustable cooling rate of 35-40 o C per minute, which allows you to relax most of the internal stresses generated at high temperatures.
Все известные печи, также как и печь-прототип, не обеспечивают образование "ступеньки" (выдержка) при охлаждении до температуры 850-750oC, а после открывания камеры процесс охлаждения протекает с нерегулируемой скоростью.All known furnaces, as well as the prototype oven, do not provide the formation of a “step” (holding) during cooling to a temperature of 850-750 o C, and after opening the chamber, the cooling process proceeds at an unregulated speed.
Задачу обеспечения проведения режима обжига керамических зубных протезов с наличием интервала сушки изделия и интервала при охлаждении технически решает предложенная конструкция печи для обжига, содержащая блок задания, блок управления циклом обжига, блок синхронизации временных параметров, блок регулирования температуры и блок управления электродвигателем, новизной которой по сравнению с прототипом является то, что процесс сушки изделия на столике печи регулируется как электронным путем с помощью нагрева, так и медленным закрыванием камеры при помощи электродвигателя, ее остановкой на каком-то уровне над изделием. При этом температура в зоне сушки может быть задана любая и может поддерживаться на заданном уровне в течение необходимого времени. Кроме того, после окончания периода спекания керамической массы при максимальной температуре и открытия камеры печи путем ее поднятия в печи-прототипе происходит нерегулируемый процесс охлаждения изделия на воздухе. Конструкция предложенной печи позволяет проводить процесс охлаждения изделия с определенной скоростью и позволяет осуществить в зоне охлаждения изделия выдержку при заданной температуре в течение необходимого времени (ступеньку), причем камеры печи в это время не поднимается полностью, а удерживается на каком-то уровне над изделием. Иными словами, заданная температура в зоне изделия обеспечивается не только электронным регулированием работы нагревателя, но и расположением нагревательной камеры по отношению к изделию, что обеспечивает очень высокую точность проведения температурно-временного режима охлаждения с созданием ступеньки на этом охлаждении при заданной температуре на необходимый интервал времени. The task of ensuring the firing regime of ceramic dentures with a drying interval of the product and the interval during cooling is technically solved by the proposed design of the firing furnace, comprising a task unit, a firing cycle control unit, a time synchronization unit, a temperature control unit and an electric motor control unit, the novelty of which Compared with the prototype, the process of drying the product on the furnace table is regulated both electronically by heating and by slow closing I eat the camera with an electric motor, stopping it at some level above the product. Moreover, the temperature in the drying zone can be set to any and can be maintained at a predetermined level for the required time. In addition, after the period of sintering of the ceramic mass at the maximum temperature and the opening of the furnace chamber by raising it in the prototype furnace, an unregulated process of cooling the product in air occurs. The design of the proposed furnace allows the process of cooling the product at a certain speed and allows holding in the product cooling zone at a given temperature for the required time (step), and the furnace chamber at this time does not rise completely, but is held at some level above the product. In other words, the set temperature in the product zone is provided not only by electronic control of the heater, but also by the location of the heating chamber in relation to the product, which ensures very high accuracy of the temperature-time cooling regime with creating a step on this cooling at the given temperature for the required time interval .
Далее устройство печи будет описано на основе чертежей, где: на фиг. 1 показан общий вид печи с разрезом нагревательной камеры; на фиг. 2 изображена принципиальная блок схема управляющих элементов печи; на фиг. 3 - технологическая диаграмма работы печи; на фиг.4 схема узла логического управления электродвигателем; на фиг.5 схема преобразователя кода 33. Next, the furnace device will be described based on the drawings, where: in FIG. 1 shows a general view of a furnace with a section through a heating chamber; in FIG. 2 shows a schematic block diagram of the control elements of the furnace; in FIG. 3 is a process diagram of the operation of the furnace; figure 4 diagram of the node logical control of the electric motor; 5 is a diagram of a
Печь состоит из цилиндрической нагревательной камеры А с рабочей полостью Б, нагревателями В и теплоизоляцией Г, взаимодействующий с вертикальным подъемным механизмом Д, управляемым программным шкафом Е с панелью управления Ж, на которой расположены табло индикатора температуры 1, индикаторные лампочки нахождения изделия в периоде обжига 2, индикаторная лампа нагрева камеры 3, кнопки включения вакуума 4, задатчик скорости нагревания температуры в камере 5, задатчики времени нахождения изделия в периоде обжига (интервалы структурных превращений) 6, кнопка пуска программы 7, кнопка прерывания цикла обжига на любом этапе и возврата печи в исходное положение 8 кнопка временной остановки цикла обжига 9, задатчик рабочей температуры нагрева 10, индикаторная лампа вакуума в камере 17, индикатор времени 12. Управляющие элементы устройства (см. на фиг.2) включают блок задания 13, блок управления циклом обжига 14, блок синхронизации временных параметров 15, блок регулирования температуры 16, блок управления электродвигателем 17. The furnace consists of a cylindrical heating chamber A with a working cavity B, heaters B and heat insulation G, interacting with a vertical lifting mechanism D, controlled by a program cabinet E with a control panel Ж, on which there are a
Блок задания 13 состоит из задатчика скорости возрастания температуры 18, узла запуска 19, задатчика рабочей температуры нагрева 20, узла временных установок по интервалам 21, индикатора текущего времени интервала 22, аналого-цифрового преобразователя 23, индикатора температуры 24.
Блок управления циклом обжига 14 состоит из счетчика импульсов 25, триггера пуска цикла обжига 26, одновибратора 27, регистра сдвига номера текущего интервала 28, реверсивного счетчика импульсов 29, триггера ускоренного заполнения счетчика 30, компаратора напряжений 31, цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) 32. The firing
Блок синхронизации 15 состоит из преобразователя кода 33, счетчика-делителя 34, генератора пилообразного напряжения 35, генератора-синхроимпульсов 36. The
Блок регулирования температуры 16 состоит из компаратора напряжений 37, усилителя-сумматора 38, узла управляемого выпрямителя 39, фильтра низкой частоты 40. Блок связан с нагревателем 44 и термодатчиком 45. The
Блок управления электродвигателем 17 состоит из источника опорного напряжения 41, компаратора напряжений 42, логического узла управления электродвигателем 43. Блок связан с датчиком закрытого положения камеры 46, электродвигателем 47, датчиком открытого положения камеры 48. The control unit of the
Печь работает следующим образом. The furnace operates as follows.
При подаче электропитания на панели высвечивается значение температуры окружающей среды (табло 1). When applying power to the panel displays the value of the ambient temperature (display 1).
Оператор проводит программирование цикла обжига в следующем порядке: - устанавливает на задатчике 10 рабочую температуру обжига; на задатчике времени первого интервала 6 (левый задатчик) устанавливает время сушки изделия; на задатчике скорости нарастания температуры второго интервала 5 устанавливает необходимую скорость нарастания температуры; на задатчике времени третьего интервала 6 (верхний задатчик) устанавливает время выдержки рабочей температуры в камере; на задатчике времени четвертого интервала 6 (правый нижний задатчик) устанавливают время остывания камеры; нажимая кнопки 4 включения вакуума задает включение вакуума во втором (левая кнопка) и третьем (правая кнопка) интервала цикла обжига. The operator carries out programming of the firing cycle in the following order: - sets the firing operating temperature on the dial 10; on the time dial of the first interval 6 (left dial) sets the drying time of the product; on the setpoint of the rate of rise of temperature of the
Печь готова к проведению цикла обжига. The furnace is ready for a firing cycle.
Далее оператор проводит цикл обжига в следующем порядке: устанавливает изделие в рабочую зону и нажимает кнопку пуска программы 7 на индикаторе времени 12 высвечивается время первого интервала обжига, загорается лампа первого интервала 2 (вторая слева), нагревательная камера закрывается. Производится предварительный нагрев в камере до 100-110oC и эта температура поддерживается в течение первого интервала времени. При этом периодически работает лампа нагревания камеры 3, а на табло температуры 1 индицируется цифровое значение температуры. В случае, если в рабочей камера была высокая остаточная температура от предыдущего обжига, то камера медленно закрывается, поддерживая температуру на изделии в 100-110oC и после истечения времени первого интервала камера закрывается полностью. При этом: лампа первого интервала 2 гаснет, лампа второго интервала 2 (третья слева) загорается, табло времени 12 гаснет, если нажата кнопка вакуума второго интервала включается вакуум и по достижении им нормы загорается лампа вакуума 11. Происходит нагрев со скоростью, установленной на задатчике скорости 5. При этом работает лампа индикации нагрева 3 камеры и табло индикации температуры 1. По достижении температуры в камере установленной на задатчике температуры 10 включается третий интервал. При этом: лампа второго интервала гаснет, лампа третьего интервала 2 (четвертная слева) загорается. На табло времени 12 загорается время третьего интервала, при нажатой кнопке 4 (правая) включается вакуум, в течение времени третьего интервала происходит поддерживание температуры в камере. После окончания времени третьего интервала гаснет лампа третьего интервала, загорается лампа четвертого интервала 2 (справа), выключается вакуум, происходит регулируемое остывание камеры до температуры 700oC. После достижения температуры 700oC начинается медленное открывание камеры в течение оставшегося времени четвертого интервала, И, после окончания времени остывания, камера открывается полностью. На этом цикл обжига закончен.Next, the operator carries out the firing cycle in the following order: sets the product into the working area and presses the start button of
При выполнении описанных операций процесса система управления работает следующим образом. Перед началом работы в блоке задания 13 с помощью узлов; задатчика скорости возрастания температуры 18, задатчика рабочей температуры нагрева 20, узла временных установок по интервалам 21 устанавливают временные температуры уставки. В исходном положении триггер пуска 26 обнуляет регистр сдвига номера текущего интервала 28 и счетчики 25, 29, запрещает работу генератора 36. When performing the described process operations, the control system operates as follows. Before starting work in
При поступлении команды от узла запуска 19 триггер 26 устанавливается в рабочее состояние, при этом: одновибратор 27 записывает в первый разряд регистра 28 логическую единицу и устанавливает триггер 30 в рабочее состояние, разрешает работу генератора 36; регистр 28 через узел временных интервалом 21 устанавливает в счетчике 25 код времени первого интервала, устанавливает на первом входе ЦАП 32 код температуры 110oC; через логический узел управления 43 включает двигатель 47, который закрывает камеру. Напряжение с термодатчика 45 через фильтр нижней частоты 40 поступает на второй вход компаратора напряжений 31, на первый вход которого приходит напряжение от ЦАП 32 и как только напряжение на втором входе компаратора 31 станет выше, чем на его первом входе, выход 31 через узел 43 отключает электродвигатель 47. При этом напряжение на выходе термодатчика 45 и фильтра 40 начинает уменьшится и как только напряжение на втором входе компаратора 31 станет ниже, чем на его первом входе выход 31 через узел 43 включает электродвигатель 47, камера еще больше закрывается напряжение на втором входе компаратора 31 снова возрастает и т.д. до полного закрытия камеры. После окончания времени первого интервала счетчик 25 через одновибратор 27 сдвигает логическую единицу из первого разряда регистра 2 во второй, при этом снимается код температуры 110oC с первого входа ЦАП 32, триггер 30 снова устанавливается в исходное положение; счетчик 29 по первому входу начинает суммировать импульсы от счетчика-делителя 34, на первый вход которого приходит код деления с выхода преобразователя кода 33. Код числа импульсов с выхода счетчика 29 поступает на второй вход ЦАП 32. При этом код импульсов на втором входе ЦАП 32 быстро изменяется, а на выходе 32 быстро возрастает напряжение. Как только напряжение на первом входе компаратора 31 превысит напряжение на его втором входе срабатывает триггер 30 и своим выходом воздействуя на третий вход преобразователя кода 33 изменяет код деления на выходе 33 в соответствии с кодом от задатчика скорости 18, выход которого соединен с первым входом 33. При этом частота импульсов на выходе счетчика-делителя 34 становится пропорциональна коду деления на первом входе счетчика 34, на второй вход которого приходят и импульсы с выхода генератора 36. При этом на выходе ЦАП 32 напряжение начинает возрастать пропорционально скорости возрастания температуры установленной на задатчике 18. Это напряжение поступает на первый вход усилителя-сумматора 38. На его второй вход поступает напряжение с выхода фильтра 40. Эти два напряжения суммируются и результат суммирования между ними с выхода усилителя-сумматора 38 поступает на второй вход компаратора 37, на первый вход которого от генератора 35 поступает пилообразное напряжение, при этом на выходе компаратора 37 формируется широтно-модулированная последовательность, управляющая выпрямителем 39, причем длительность управляющего импульса будет тем больше, чем больше будет величина на выходе усилителя-сумматора 38. Управляемый выпрямитель 39 передает энергию, пропорционально длительности импульса входного сигнала в нагреватель 44. Объем камеры нагревателя и воздействует на термодатчик 45, выход которого подключен ко входу фильтра 40. При этом на его выходе изменяется уровень напряжения. Таким образом происходит регулирование температуры в камере.Upon receipt of a command from the
При этом счетчик 25 накапливает количество импульсов равное количеству импульсов в счетчике 29. Как только код импульсов счетчика 25 будет равен коду поступающему на его третий вход от задатчика рабочей температуры 20, вход которого соединен со вторым выходом регистра сдвига 28, запускается одновибратор 27, выход которого воздействует на первый вход регистра 28. Регистр 28 вторым выходом воздействуя на второй вход счетчика 29, прекращает счет импульсов последнего. При этом происходит остановка роста температуры в камере и начинается интервал выдержки, а счетчик 25 начинает счет импульсов интервала поддержания температуры. После окончания интервала поддержания первый выход счетчик 25 запускает одновибратор 27, который своим выходом воздействует на первый вход регистра 28, который третьим выходом переводит счетчик 29 в режим вычитания импульсов. Код числа импульсов на выходе счетчика 29 начинает уменьшаться. При этом температура в камере начинает уменьшаться, а направление на выходе фильтра 40 снижаться. Как только уровень напряжения на первом входе компаратора 42 станет меньше напряжения на втором входе, который соединен с выходом источника опорного напряжения 41, с выхода компаратора 42 поступает сигнал через узел 43 на включение двигателя 47, который начинает открывать камеру. При открывании камеры происходит дальнейшее уменьшение температуры, при этом напряжение на втором входе компаратора 31 становится меньше чем на его первом входе и выход компаратора 31 через второй вход узла 43 останавливает открывание камеры, т.к. счетчик 29 продолжает вычитание импульсов, то и на выходе ЦАП 32 напряжение продолжает уменьшаться. Когда напряжение на первом входе компаратора 31 станет меньше чем на втором, то выход компаратора 31 через второй вход узла 43 снова включит двигатель и камера продолжает дальнейшее открывание. Таким образом происходит регулируемый спад температуры в камере. При этом счетчик 25 продолжает счет времени интервала остывания камеры и по окончании счета своим первым выходом запускает одновибратор 27, который своим выходом воздействует на первый вход регистра 28. Регистр 28 третьим выходом воздействует на триггер 26, который устанавливается в исходное состояние. При этом, если камера была не полностью открыта, то выход триггера 26 через третий вход узла 43 выключает двигатель 47 и производит полное открывание камеры. На этом цикл обжигания заканчивается. ЫЫЫ2 ЫЫЫ4 In this case, the
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5028269 RU2063727C1 (en) | 1992-02-24 | 1992-02-24 | Kiln for roasting of ceramic dental prostheses |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5028269 RU2063727C1 (en) | 1992-02-24 | 1992-02-24 | Kiln for roasting of ceramic dental prostheses |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2063727C1 true RU2063727C1 (en) | 1996-07-20 |
Family
ID=21597355
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU5028269 RU2063727C1 (en) | 1992-02-24 | 1992-02-24 | Kiln for roasting of ceramic dental prostheses |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2063727C1 (en) |
Cited By (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2543044C2 (en) * | 2011-07-25 | 2015-02-27 | Ивоклар Вивадент Аг | Dental furnace |
RU2552199C2 (en) * | 2011-07-25 | 2015-06-10 | Ивоклар Вивадент Аг | Dental furnace |
RU2576974C2 (en) * | 2012-10-24 | 2016-03-10 | Ивоклар Вивадент Аг | Furnace for burning, or furnace for pressing |
RU2588924C2 (en) * | 2011-07-25 | 2016-07-10 | Ивоклар Вивадент Аг | Dental furnace |
RU2606355C2 (en) * | 2011-07-25 | 2017-01-10 | Ивоклар Вивадент Аг | Dental furnace |
RU2608863C2 (en) * | 2011-12-09 | 2017-01-25 | Дегудент Гмбх | Sintered material sintering device and method |
RU2618028C2 (en) * | 2012-12-13 | 2017-05-02 | Ивоклар Вивадент Аг | Dental furnace |
RU2626968C2 (en) * | 2013-01-15 | 2017-08-02 | Ивоклар Вивадент Аг | Dental furnace |
US9726431B2 (en) | 2011-07-25 | 2017-08-08 | Ivoclar Vivadent Ag | Dental furnace |
US10111282B2 (en) | 2011-07-25 | 2018-10-23 | Ivoclar Vivadent Ag | Dental furnace |
RU2705701C2 (en) * | 2014-08-03 | 2019-11-11 | Прадип Металс Лимитед | Combined heating microwave oven |
-
1992
- 1992-02-24 RU SU5028269 patent/RU2063727C1/en active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Авторское свидетельстве СССР N 1607795, кл. А 61 С 9/00, 1989 - прототип. * |
Cited By (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2543044C2 (en) * | 2011-07-25 | 2015-02-27 | Ивоклар Вивадент Аг | Dental furnace |
RU2552199C2 (en) * | 2011-07-25 | 2015-06-10 | Ивоклар Вивадент Аг | Dental furnace |
RU2588924C2 (en) * | 2011-07-25 | 2016-07-10 | Ивоклар Вивадент Аг | Dental furnace |
US9518780B2 (en) | 2011-07-25 | 2016-12-13 | Ivoclar Vivadent Ag | Dental furnace |
RU2606355C2 (en) * | 2011-07-25 | 2017-01-10 | Ивоклар Вивадент Аг | Dental furnace |
US10111282B2 (en) | 2011-07-25 | 2018-10-23 | Ivoclar Vivadent Ag | Dental furnace |
US9726431B2 (en) | 2011-07-25 | 2017-08-08 | Ivoclar Vivadent Ag | Dental furnace |
US10041734B2 (en) | 2011-07-25 | 2018-08-07 | Ivoclar Vivadent Ag | Dental furnace |
RU2608863C2 (en) * | 2011-12-09 | 2017-01-25 | Дегудент Гмбх | Sintered material sintering device and method |
RU2576974C2 (en) * | 2012-10-24 | 2016-03-10 | Ивоклар Вивадент Аг | Furnace for burning, or furnace for pressing |
US10123859B2 (en) | 2012-10-24 | 2018-11-13 | Ivoclar Vivadent Ag | Firing furnace and press furnace |
US10006716B2 (en) | 2012-12-13 | 2018-06-26 | Ivoclar Vivadent Ag | Dental furnace |
US9784501B2 (en) | 2012-12-13 | 2017-10-10 | Ivoclar Vivadent Ag | Dental furnace |
RU2618028C2 (en) * | 2012-12-13 | 2017-05-02 | Ивоклар Вивадент Аг | Dental furnace |
US9733018B2 (en) | 2013-01-15 | 2017-08-15 | Ivoclar Vivadent Ag | Dental furnace |
RU2626968C2 (en) * | 2013-01-15 | 2017-08-02 | Ивоклар Вивадент Аг | Dental furnace |
RU2705701C2 (en) * | 2014-08-03 | 2019-11-11 | Прадип Металс Лимитед | Combined heating microwave oven |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2063727C1 (en) | Kiln for roasting of ceramic dental prostheses | |
AU2017222968B2 (en) | Induction furnace and method for carrying out a heat treatment of a dental replacement part | |
EP2877798B1 (en) | Sintering furnace for components made of a sintered material, in particular for dental components, and method for sintering such components | |
RU2626968C2 (en) | Dental furnace | |
US20070023971A1 (en) | Method of microwave processing ceramics and microwave hybrid heating system for same | |
US8317512B2 (en) | Method for operating a firing furnace, in particular for the dental sector, and firing furnace | |
US4300037A (en) | Electronic control system for a radiant furnace | |
CN1032732A (en) | The parameter control system that is used for baking oven | |
DE3072075D1 (en) | Power controlled microwave oven and method of cooking | |
US10260811B2 (en) | Dental furnace | |
CN108007203B (en) | A kind of Fast Sintering system and flash sintering method | |
DE19606493C1 (en) | Method of firing dental-ceramic material | |
GB2191568A (en) | Charging muffle furnaces | |
US3441652A (en) | Furnace for ceramic dental products | |
ATE161674T1 (en) | METHOD FOR REGULATING MICROWAVE ENERGY IN A MICROWAVE OVEN AND A MICROWAVE OVEN USING THE METHOD | |
US4114024A (en) | Feedback-controlled radiant furnace for firing ceramic material and the like | |
DE69107915D1 (en) | Method for generating a tooth restoration and a substructure therefor. | |
US3909590A (en) | Furnace assembly for firing dental products | |
US20020096510A1 (en) | Adaptive system for controlling the duration of a self-clean cycle in an oven | |
EP0981961A3 (en) | Cooking oven with bake heating resistor | |
SU1607795A1 (en) | Oven for burning ceramic denture | |
KR20210067404A (en) | Dental furnace | |
DK165651C (en) | PROCEDURE FOR REGULATING A CEMENT MANUFACTURING PLANT BY PRE-CALCINATION TOUR METHOD | |
SU1460714A2 (en) | Apparatus for program control of temperature | |
JP2024127030A (en) | Dental baking equipment |