Ультразвуковой толщиномер (его варианты)

 

1. Ультразвуковой толщиномер, содержащий последовательно соединенные синхронизатор, первые генератор зондирующих импульсов с пьезопреобразователем , формирователь и счетчик, последовательно соединенные вторые генератор зондирующих импульсов с пьезопреобразователем и формирователь , третий пьезопреобразователь , подключенный к второму входу второго формироватеггя, квантующий генератор и подключенный к выходу перА вого счетчика индикатор, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений, он снабжен сдвигающим регистром, вторым счетчиком с подключенным к его выходам функциональным преобразователем кодкод , мультиплексором и злементом задержки , выход второго формирователя соединен с первым входом второго счетчика, вторые входы обоих счетчиков соединены с выходом квантующего генератора, первая и вторая группы входов мультиплексора подключены соответственно к выходам разрядов сдвигающего регистра и функцио§ нального преобразователя .код-код,: а выход мультиплексора - к третьему (Л входу первого счетчика, вход сдвигающего регистра соединен с выходом синхронизатора, а выход Перенос с входами Установка в О обоих счета чиков и через элемент задержки с входом второго генератора зондирующих импульсов. Ю О GR) сл

ССЮЭ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБУМН

3c3D C 0 1 В 17 02

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТ8ЕННЫЙ HOMHTET СССР

IlO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И OTHPHTHA (2 1) 3298965/1 8-28; 3298968/1 8-28 (22) 11.06.81 (46) 23.10.84. Бюл. 11> 39 (72) Д.Д.Балданов (53) 620.179.16(088.8} (56) 1. Королев M.Â. Эхо-импульсные толщиномеры, М., "Машиностроение", 1980, с. 79-87.

2. Там же, с. 98-102 (прототип). (54) УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОЛЩИНОМЕР (ЕГО

ВАРИАНТЫ) . (57) 1. Ультразвуковой толщиномер, содержащий последовательно соединенные синхронизатор, первые генератор зондирующих импульсов с пьезопреобразователем, формирователь и счетчик, последовательно соединенные вторые генератор зондирующих импульсов с пъезолреобразователем и-формирователь, третий пьезопреобразова.тель> подключенный к второму входу

- второго формирователя, квантующий генератор и подключенный к выходу первого счетчика индикатор, о т л и ч аю шийся тем> что, с целью новышения точности измерений, он снабжен сдвигающим регистром> вторым счетчиком с подключенным к его выходам

-функциональным преобразователем кодкод, мультиплексором и элементом задержки, выход второго формирователя соединен с первым входом второго счетчика, вторые входы обоих счетчиков соединены с выходом квантующего генератора, первая и вторая группы входов мультиплексора подключены соответственно к выходам разрядов сдвигающего регистра и функционального преобразователя,код-код,. а выход мультиплексора — к третьему входу первого счетчика, вход сдвигающего регистра соединен с выходом синхронизатора, а выход "Перенос" — с входами "Установка в О" обоих счетчиков и через элемент задержки с входом второго генератора зондирующих импульсов.

20165

1!

2. Ультразвуковой толщиномер, содержащий синхронизатор, последовательно соединенные первые генератор. . зондирующих импульсов с пьеэопреобраэователем, формирователь и счетчик, последовательно соединенные вторые . генератор зондирующих импульсов .с пьеэопреобразователем и формирователь, подключенный к второму входу второго формирователя, третий пьеэопреобразователь, квантующий генератор и соединенный с выходом .первого счетчика индикатор, о т л и ч а ю-. шийся тем, что, с целью повыше- . ния точности измерений, он снабжен элементом задержки и последовательно соединенными вторым счетчиком, первым эпементом И, триггером и вторым элементом И, выход второго фор- . мирователя подключен к первому входу второго счетчика, вторые входы обоих счетчиков соединены с выходом квантующего генератора, второй вход триггера и третьи входы обоих счетчиков подключены к выходу элемента задержки, вход которого соединен с выходом первого элемента И, второй вход второго элемента И соединен с выходом синхронизатора, а выход — с входами обоих генераторов зондирующих импульсов.

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для измерения . толщины изделий иэ различных материалов беэ калибровки по эталонным мерам при одностороннем доступе.

Известен ультразвуковой толщиномер, содержащий последовательно соединенные синхронизатор, генератор зондирующих импульсов с пьезопреоб- 0 разователем, формирователь, счетчи" . ки, квантующий генератор и индика" тор f),3.

Недостатком толщиномера является необходимость калибровки.по эталонным мерам толщины перед измерением для каждого материала. Наиболее близким по.технической сущности к изобретению является ультразвуковой толщиномер, позволяю" 20 щий производить измерение толщины иэделий из различных материалов беэ предварительной калибровки по эталонам с использованием поперечных и поверхностных ультразвуковых коле- 2 баннй.

Известный толщиномер содержит последовательно соединенные синхронизатор, первые генератор зондирующих импульсов с пьезопреобразователем, 30 формирователь и счетчик, последовательно соединенные вторые генератор зондирующих импульсов с пьезопреобразователем и формирователь, третий пьезопреобраэователь, подключенный к второму входу второго формировате- 3>

2 ля, квантующий генератор и подключенный к выходу первого счетчика индикатор t 2 ).

Недостатком известного толщиномера является низкая точность измерения, связанная с непостоянством отношения скоростей распространения попе" речных и поверхностнык колебаний для разных материалов.

Целью изобретения является ловышение точности измерений.

Поставленная цель достигается тем, что ультразвуковой толщиномер, содержащий последовательно соединенные синхронизатор, первые генератор зондирующих импульсов с пьезопреобразователем, формирователь и счетчик, последовательно соединенные вторые генератор зондирующих импульсов с пьезопреобраэователем и формирователь, третий пьезопреобразователь, подключенный к второму входу второго формирователя, квантующий генератор и подключенный к выходу первого счетчика индикатор, снабжен сдвигающим регистром, вторым счетчиком с подключенным к его выходам .функци" ональным преобразователем код-код, мультиплексором и элементом задержки, выкод второго формирователя соединен с первым входом второго счетчика, вторые входы обоих счетчиков соединены с .выходом квантующего генератора, первая и вторая группа входов мультиплексора подключены соот3 1120 ветственно к выходам разрядов сдвигающего регистра и функционального .преобразователя .код-код, а выход мультиплексора - к третьему входу первого счетчика, вход сдвигающего

5 регистра соединен с выходом синхронизатора, а выход "Перенос" — с входами."Установка в 0" обоих счетчиков и через элемент задержки с входом второго генератора зондирующих fp импульсов.

Поставленная цель по второму варианту исполнения достигается тем, что ультразвуковой толщиномер, содержащий синхронизатор последоваЭ f5 тельно соединенные первые генератор зондирующих импульсов с пьезопреобразователем, формирователь и счетчик, последовательно соединенные вторые генератор зондирующих им.20 пульсов с пьезопреобразователем и формирователь, подключенный к второму входу второго формирователя, третий пьезопреобразователь, квантую.щий генератор и соединенный с выхо15 дом первого счетчика индикатор, снабжен элементом задержки и последовательно соединенными вторым счетчиком, первым элементом И, триггером . и вторым элементом И, выход второго формирователя подключен к первому входу второго счетчика, вторые входы обоих счетчиков соединены с выходом квантующего генератора, второй вход триггера и третьи входы обоих счетчиков подключены к выходу элемен- З5 та задержки, вход которого соединен с выходом первого элемента И, второй вход второго элемента И соединен с выходом синхронизатора, а выход - с входами обоих генераторов зондирую- 4ff щих.импульсов.

На фиг.l изображена функциональная схема первого варианта ультразвукового толщиномера, иа фиг.2— схема второго варианта ультразвукового толщиномера.

По первому. варианту толщиномер содержит синхронизатор 1, первые генератор 2 зондирующих импульсов, сое-. диненнйй с пьезопреобраэователем 3, формирователь 4 и счетчик 5, последовательно соединенные вторые генератор 6 зондирующих импульсов с пьезопреобразователем 7 и формирова. тель 8, третий пьезопреобразователь .

9,. подключенный к второму входу вто рого формирователя 8, квантующий генератор 10, индикатор 11, входом

165 подключенный к выходу первого счетчика 5, сдвигающий регистр 12, второй счетчик 13, подключенный к его выходам функциональный преобразователь 14 код — код, мультиплексор 15, первая и вторая группа входов которого подключена соответственно к вы ходам сдвигающего регистра 12 и функ. ционального преобразователя 14, а выход — к третьему входу первого счетчика 5, и элемент 16 задержки, соединяющий выход Перенос" сдвигающего регистра 12 с входом генератора 6 зондирующих импульсов.

Пьезопреобразователи 3,7 и 9 размещаются на поверхности изделия 18.

По второму варианту толщиномер содержит синхронизатор l, последо- вательно соединенные с ним первые ге- нератор 2 зондирующих импульсов, пьезопреобразователь 3, формирователь 4 и счетчик 5, последовательно соединенные вторые генератор 6 . зондирующих импульсов с пьезопреобразователем 7 и формирователь 8, третий пьезопреобразователь 9, квантующий генератор 10 и соединенный с выходом счетчика 5 индикатор 11, элемент 12 задержки, последовательно .; соединенные второй счетчик 13, пер-. вый элемент И 14, .триггер 15, второй элемент И 16.

Пьеэопреобраэователи 3,7 и 9 pasмещаются на поверхности иэделия 17.

Толщиномер по первому варианту выполнения работает следующим .образо.м.

Импульсы синхронизатора I периодически запускают генератор 2 зондирующих импульсов и производят сдвиг кода в сдвигающем регистре 12. Пьезопреобраэователь 3, возбуждаемый импульсом. генератора 2, излучает в изделие 18 и принимает отраженные от передней и задней поверхности изделия ультразвуковые импульсы продоль-. ных колебаний. Эти импульсы, преобразованные в пьезопреобразователе 3 в электрические, вырабатывают на выходе формирователя 4 временной инал Т>, которыи заполняется иипульсами квантующего генератора IO, а их количество записывается в счет- чик 5. Число квантованных интервалов

Т1. определяется объемом выборки и устанавливается через третий вход счетчика 5.

Значение объема выборки определяется соотношением

1 I 20165

5

L,10 1

IvI

2 где L — фиксированное расстояние между пьезопреобраэователями 7 и 9; 5

" целое число, определяющее точность измерения;

М вЂ” числовое значение результата квантования временного интервала, соответствующего расстоянию

Числовое значение результата измерения толщины (N l определяется соотношением

15 и =ъТ и где T„" время прохождения ультразву ком двойной толщины;

Х вЂ” частота квантования;

С - .скорость распространения .20 продольных ультразвуковых волн в изделии; — толщина изделия.

Сдвигающий регистр 12, имеющий е разрядов, работает циклически по 25 кольцевой схеме. После каждого цикла формируется импульс переноса регистра и устанавливается единичное состояние на всех разрядах. Импульсы синхронизатора 1, поступающие íà . 30 регистр 12 вслед за импульсом перенома, приводят к продвижению нулевого состояния от первого по и-й раз" ряды включительно с последующим формированием нового импульса пеРеноса. Первыми К разрядами (К> п„„„„ 1 регистра 12, связанными с первой группой входов мультиплексора 15, вырабатывается объем выборки е,. вре" мя индикации результата измерения определяется временем продвижения нулевого состояния от т -го по и --й разряд.

Импульс переноса .регистра 12 устанавливает нулевое .состояние на счет.- 45 чиках 5 и 13-и через элементы 16 задержки запускает генератор 6 зондирующих импульсов для возбуждения продольных головных волн в изделии при помощи пьеэопреобраэователя 7.

Задержка импульса переноса обусловлена необходимостью предварительной очистки счетчика 13 перед новым заполнением.

Зондирующий импульс генератора

5$

6 поступает на формирователь 4 как старт-импульс. Распространяющийся импульс продольных головных волн при нимается пьеэопреобразователем 9, расположенным на фиксированном расстоянии L от -излучающего пьезопреобраэователя 7 и преобразуется н электрический стоп-импульс формирователя 8. Временной интервал Т„, выработанный формирователем 8, заполняется импульсами квантующего генератора 10, а их количество записывается в счетчик 13. Выходной код М счетчика 13 преобразуется функциональным преобразователем 14 в код в соответствии с законом формирования объема выборки м . Код rn функционального преобразователя !4 через вторую группу входов мультиплексора 15 устанавливает связь третьего входа счетчика 5 с выходом в-го разряда регистра 12. . Процесс измерения интервалов Т., продолжается до установления нулево го состояния на выходе tn -го разряда регистра 12. Масштабированный код М„,записанный в счетчик 5 как результат измерения толщины, регистрируется индикатором li. Необходимая десятичная дольная единица размерности результата устанавливается переносом запятой на индикаторе.

Толщиномер по второму варианту выполнения работает следующим образом.

В начале каждого цикла измерения выходной импульс элемента 12 задержки обнуляет счетчики 5 и 13 и через второй вход триггера 15 открывает элемент И 16. Начальный запуск толщиномера осуществляется внешним импульсом, сформированным, например, при помощи кнопочного выключателя (не показан).

Импульсы синхронизатора 1, пройдя через открытый элемент И 16, запускают генераторы 2 и б зондирующих импульсов, выходные импульсы которых при помощи пьезопреобраэователей

3 н 7 возбуждают соответственно ультразвуковые импульсы продольных объемных и головных волн в изделии.

Пьеэопреобразователь 3 принимает и преобразовывает отраженные от передней и задней поверхностей изделия ультразвуковые импульсы в электрические. Эти импульсы вырабатывают на выходе формирователя 4 временной интервал Т, соответствующий двойной измеряемой толщине . Распространяющийся ультразвуковой импульс продоль ных головных воли принимается пьезопреобразователем 9, расположенным от пьезопреобраэователя 7 на фиксиФиг 2

ВНИИПИ Заказ 7726 8 Ти 5 6 сиое

Филиал ШШ теи г, г. Уигород,ул.йроектиал, 4

7 11201 рованном расстоянии,,и преобразуется в электрический.

Ъ формирователе 8 от зондирующего импульса генератора 6 и принятого импульса пьезопреобразователя 9 вырабатывается временной интервал

Т . Аналогичное формирование интервалов Т1. и Т производится от каждого импульса синхронизатора 1. Эти ин. тервалы.Т и Тр заполняются импуль- 1и сами кваятующего генератора 10 с частотой f, а количество импульсов

N Ò Ä f u N Тгf подсчитывается соответственно счетчиками 5 и 13.

Процесс заполнения интервалов

Th и Т „ и подсчета импульсов про.должается до установления на счет-. чике 13 кода, равного числу No, определяемого соотношением н - — о 210

20 где d — целое число, определяющее точность измерения.

Установление кода, равного числу

5 > на разрядах счетчика !3 фиксирует импульс, формирующийся на выходе. элемента И 14. Этот импульс через первый вход триггера 15 закрывает элемент И 16, а также поступает на вход элемента 12 задержки для формирования нового цикла измерения.

Количество измеренных интервалов

30 толщины Т>, равное

65 8

1О L и 2 Т устанавливается автоматически, Уравнение измерения толщиномера имеет вид и =vT f--Ь10 и где М„. — числовое значение результа" та измерения

2h

i н с

Результат измерения толщины, за- . писанный в счетчик 15, регистрируется индикатором Il. Время индикации определяется временем задержки в элементе 12. Необходимая десятичная дольная единица размерности результата измерения устанавливается переносом запятой в индикаторе.

Выполнение ультразвукового толщиномера в соответствии с описываемыми вариантами позволяет автоматизировать процесс измерений, результат измерений получать в десятичной системе счисления в заданном масштабе линейных единиц длины.

Использование при измерении продольных головных волн исключает. необходимость предварительной калибровки толщиномера по эталонным мерам.

Ультразвуковой толщиномер (его варианты) Ультразвуковой толщиномер (его варианты) Ультразвуковой толщиномер (его варианты) Ультразвуковой толщиномер (его варианты) Ультразвуковой толщиномер (его варианты) 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к автоматике и измерительной технике и может быть использовано в системах автоматического измерителя и контроля перемещений с микроЭВМ в контуре управления для преобразования линейных перемещений в цифровой код

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах автоматического контроля и регулирования параметров промышленных технологических процессов, например, при определении уровня хозяйственно-питьевой и технологической воды в резервуарах систем водоснабжения

Изобретение относится к газо- и нефтедобыче и транспортировке, а именно к методам неразрушающего контроля (НК) трубопроводов при их испытаниях и в условиях эксплуатации

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах автоматического контроля и регулирования параметров промышленных технологических процессов, например, при определении уровня хозяйственно-питьевой и технологической воды в резервуарах систем водоснабжения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах автоматического контроля и регулирования параметров промышленных технологических процессов, например, при определении уровня хозяйственно-питьевой и технологической воды в резервуарах систем водоснабжения

Изобретение относится к измерительной технике и могут быть использованы для контроля линейных размеров, а также в системах автоматического контроля, управления и регулирования параметров промышленных технологических процессов, например, при определении уровня хозяйственно-питьевой и технологической воды в резервуарах систем водоснабжения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля линейных размеров, а также в системах автоматического контроля, управления и регулирования параметров промышленных технологических процессов, например, при определении хозяйственно-питьевой и технологической воды в резервуарах систем водоснабжения
Наверх