Устройство для определения средней глубины микронеровностей

 

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для определения шероховатости в различных областях промьшшенности. Целью изобретения является ловышение точности и быстродействия измерений за счет автоматизированного измерения средней разности между пятью самыми большими выступами и пятью самыми большими впадинами измеряемой поверхности в пределах одной базовой длины. В процессе измерения привод перемещает первичньй преобразователь по измеряемой поверхности. Напряжение , пропорциональное неровностям поверхности , подается в блок вычислений и регистрируется в блоке регистрации. Работа устройства синхронизируется блоком управления. Блок вычислений включает в себя два идентичных канала , на вход первого из которых сигнал с преобразователя поступает непосредственно , на вход второго - через инвертор. Каждый из каналов включает пять пиковых детекторов и пять триггеров. В зависимости от величины выступов (впадин) контролируемой поверхности на выходах пиковых детекторов , канала выступов и канала впадин появляются напряжения, пропорциональные пяти максимальным выступам и пя- - ти максимальным впадинам на заданной базовой длине. Указанные сигналы суммируются сумматором, на выходе которого получается напряжение, соответствующее средней глубине микронеровностей . 4 ил. i ю САЭ to СО со оо

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН (д11 G 01 В 7 34

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3822297/24-28 (22) 13.12.84 (46) 23.05.86. Бюл. № 19 (71) Московский инструментальный завод "Калибр" (72) С.Л. Беседин (53) 621. 317. 39. 531. 717 (088. 8) (56) Авторское свидетельство СССР № 800606, кл. С 01 В 7/34, 1976.

Заявка ФРГ № 2620895, кл. С 01 В 7/34, 1976. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ ГЛУБИНЫ MHKPOHEPOBHOCTEA (57) Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для определения шероховатости в различных областях промышленности. Целью изобретения является повышение точности и быстродействия измерений эа счет автоматизированного измерения средней разности между пятью самыми большими выступами и пятью самыми большими впадинами измеряемой поверхности в пределах одной базовой, SU 1232ЩЯ А1 длины. В процессе измерения привод перемещает первичный преобразователь по измеряемой поверхности. Напряжение, пропорциональное неровностям поверхности, подается в блок вычислений и регистрируется в блоке регистрации.

Работа устройства синхрониэируется блоком управления. Блок вычислений включает в себя два идентичных канала, на вход первого из которых сигнал с преобразователя поступает непосредственно, на вход второго — через инвертор. Каждый из каналов включает пять пиковых детекторов и пять Я триггеров. В зависимости от величины выступов (впадин) контролируемой поверхности на выходах пиковых детекторов, канала выступов и канала впадин появляются напряжения, пропорциональные пяти максимальным выступам и пяти максимальным впадинам на заданной базовой длине. Укаэанные сигналы суммируются сумматором, на выходе которого получается напряжение, соответствующее средней глубине микронеровностей. 4 ил.

1232

2S

40

Изобретение относится к измерител ной технике и может быть применено для определения шероховатости поверх ностей при использовании его в различных областях промьп ленности.

Целью изобретения является повышение точности и быстродействия изме рений за счет автоматизированного измерения средней разности между пятью самыми большими выступами и пятью самыми большими впадинами измеряемой поверхности в пределах одной базовой длины.

На фиг. 1 изображена структурная схема устройства; на фиг. 2 — принципиальная схема блока управления на фиг. 3 — функциональная схема блока вычисления; на фиг. 4 — принципиальная схема одного канала блока вычислений.

Устройство содержит первичный преобразователь 1и привод 2, который перемещает первичный преобразователь

1 по контролируемой поверхности (фи г . l

Вход блока 3 вычисления подключен к выходу первичного преобразователя

1. Выход блока 3 вычислений подключен ко входу блока 4 регистрации.

Блок 5 управления соединен с приводом 2, с блоком 3 вычислений и блоком 4 регистрации.

Блок 5 управления (фиг.2) содержит тактовый генератор 6, делитель 7 частоты, двоично-десятичный счетчик

8, дешифратор 9, кнопку 10 "Пуск" с нагрузочным резистором 11, конденсатор 12 с зарядным резистором 13, триггер 14 и усилитель 15 мощности.

Блок 3 вычислений (фиг.3) содержит два идентичных канала, один для вычисления высоты пяти наибольших выступов, другой — для вычисления глубины пяти наибольших впадин.

Первый вход блока 3 вычислений (фиг.3) подключен ко входу канала 16 выступов непосредственно, а ко входу канала 17 впадин через инвертор 18.

Канал 16 выступов содержит пять пиковых детекторов 19.1...19.5, на вход которых нодается сигнал с выхода первичного преобразователя 1 (фиг.4) .

Каждый из пиковых детекторов 19 состоит из компаратора 20, интегратора 21, зарядного ключа 22, обнуляющего ключа 23, запрещающего клю- ча 24.

938 2

Канал 16 выступов содержи г пять

R5-òðèããepoâ 25. Выход каждого из них связан с запрешаюшим ключом 24 соответствующего ему пикового детектора 19. Входы запрещающих ключей 24 в каждом из пиковых детекторов являются запрещающими входами последних.

Вход R каждого триггера 25 свя— зан с выходом компаратора 26 знака, а вход 5 каждого триггера 25 связан с выходом компаратора 20 предыдущего пикового детектора 19.

Выходы компараторов 20 являются первыми выходами пиковых детекторов.

Вход 5 триггера 25.1 подключен к второму входу блока 3 вычислений.

Выходы всех пиковых детекторов канала 16 выступов (фиг.3), а также канала 17 впадин, являющиеся вторыми выходами пиковых детекторов, подключены к входу сумматора 27.

Запрещающие ключи 24 пиковых детекторов 19 соединены с источником отрицательного напряжения через резистор 28 для заряда интеграторов 21 с общим проводом через диод 29 для ограничения напряжения на ключах

22 и 24.

Устройство (фиг.l) pB60TBBT следующим образом.

В начале измерения блок 5 управления подает питание на электродвигатель привода 2.

При этом привод 2 начинает перемещать, первичный преобразователь 1 по измеряемой поверхности. На выходе преобразователя 1 появляется напряжение, соответствующее неровностям поверхности, которое подается на вход блока 3 вычислений. Через некоторое время после подачи питания на привод 2 блок 5 управления формирует сигнал сброса для блока 3 вычислений, а затем подает сигнал разрешения вычисления.

Блок 3 вычислений начинает обрабатывать сигнал с выхода преобразо-. вателя 1. Через заданное время блок

5 управления прерывает сигнал разрешения и выдает импульс отсчета,.ко— торый фиксирует в блоке 4 регистрации выходной сигнал блока 3 вычислений. На этом измерение заканчивается.Блок 5 управления (фиг. 2) работает следующим образом.

1232938

При нажатии кнопки 10 "Пуск" на выходе триггера 14 устанавливается высокий уровень напряжения. Через усилитепь 15 мощности это напряжение подается на электродвигатель привода 2. При этом привод 2 начинает перемещение преобразователя 1 по измеряемой поверхности.

Одновременно высокий уровень напряжения на выходе триггера 14 раэ- !О блокирует делитель 7 частоты и двоично-десятичный счетчик 8. Делитель

7 частоты начинает считать импульсы тактового генератора 6.

Каждый десятый импульс такто- !5 вого генератора продвигает двоичнодесятичный счетчик 8. Состояние трех младших разрядов счетчика 8 расшифровывается дешифратором 9, который формирует низкий уровень на выходе 20

"Сброс" на время первого такта счетчика 8 и высокий уровень на выходе нРазрешение"на время тактов со второго по седьмой.При достижении счетчиком 8 восьмого такта на выходе Отсчет" 25 появляется высокий уровень напряжения. Одновременно на инверсном выходе старшего разряда счетчика 8 появляется низкий уровень, который поступает на триггер 14 и устанавливает на его выходе низкий уровень.

При этом сбрасывается делитель 7 ча— стоты и счетчик 8, прерывается сигнал "Отсчет", а также снимается питание с электродвигателя привода 2 (через усилитель 15 мощности), т.е. схема возвращается в исходное состояние.

Блок 3 вычислений при работе канала 16 .выступов (фиг.4) функционирует следующим образом.

Момент времени, когда выходное напряжение преобразователя 1 переходит через ноль (с минуса на плюс),выбирается в качестве исходного. 45

Когда на входе канала 16 выступов минус, компаратор 26 знака выдает лог. "0" и удерживает все пять R5 триггеров 25 в сброшенном состоянии.

Когда знак входного напряжения ме- о ляется на плюс, компаратор 26 знака переключается в лог. " 1" и перестает удерживать Ю -триггеры 25 в сброшенном состоянии.

Так как в исходном состоянии на выходе всех интеграторов 21 напряжение равно нулю (они предварительно сброшены с помощью ключей 23 по сигналу "Сброс" блока 5 управления), та на неинвертирующих входах всех компараторов ?О напряжение равно нулю, и при смене полярности входного напряжения с минуса на плюс все компараторы 20 переключаются в лог. "0".

При этом все 115 -триггеры 25 устанавливаются в лог. "1", кроме триггера 25.1, так как на его 5 -вход на время вычисления подана лог. "1" (с выхода "Разрешение" блока 5 управления).

Лог. "1" с триггеров 25.2-25.5поступает на ключи 24.2 — 24.5, которые запрещают заряд интеграторов 21.2-21.5.

Так как триггер 25.1 остался сброшенным, то лог. "О" с его выхода открывает ключ 24, разрешая тем самым заряд интегратора 21 1.

Так как на выходе компараторов

20.1 появился лог. "О" в момент перехода входного напряжения с минуса на плюс, то этот лог. "О" открывает зарядный ключ 22, соединенный последовательно с ключом 24.1.

Так как ключ 24.1 открыт, то ток, поступающий от источника отрицательного напряжения питания через резистор ?8, заряжает интегратор 21.1 и напряжение навыходе последнего нарастает в сторону положительных значений, Если скорость нарастания напряжения на выходе интегратора 21.1 больше, чем скорость нарастания входного сигнала, то через некоторое время напряжение на выходе интегратора

21.1 станет больше входного сигнала и компаратор 20.1 переключится в состояние лог. 1, которая закроет ключ

22.1. Заряд интегратора прекратится.

Через некоторое время входное напряжение превысит напряжение на выходе интегратора 21.1. На выходе компаратора 21.1 снова появится лог ° "0", который откроет ключ 22.1.

Интегратор ?1.1 вновь начнет заряжаться

Таким образом, пока входное напряжение нарастает, напряжение на выходе интегратора 21.1 следит за ним.

Рассмотрим момент, когда входное напряжение перестанет нарастать (вершина первого выступа).

Так как полярность зарядного тока интегратора 21,1 неизменна, то отследить спад входного напряжения сигнала он не может..

1232938

Когда входное напряжение начнет падать, оно становится меньше напряжения на выходе интегратора 21.1, и на выходе компаратора 20.1 появится лог. "1", которая запирает ключ 22.1.

Интегратор 21.1 становится в режим хранения. Напряжение на его выходе останется равным напряжению первого выступа, Когда входное напряжение упадет до нуля и перейдет в минус, компаратор 26 знака переключится в состояние лог. "0" и будет удерживать триггеры 25 в сброшенном состоянии все время, пока входной сигнал отрицателен.

Все компараторы 20 находятся в

1 ной сигнал отрицателен, на выходе ин- 20 тегратора 21.1 положительное напряжение, соответствующее первому выступу, а на выходах остальных интеграторов 21.2-.21,5 напряжение равно О, Когда входной сигнал вновь перейдет с минуса в плюс, компаратор 2б переключится в состояние лог."1" и перестанет удерживать триггеры 25 сброшенными. Так как интегратор 21 заряжен до напряжения-первого выступа (примем для определенности, что это напряжение равно +5B) то в момент перехода входного сигнала с минуса на плюс компаратор 20.1 не переключится в состояние лог."0" и не установит триггер 25.2 в состояние лог.

"1". Остальные компараторы 20.2-20.5 переключаются в состояние лог. 0 н так как на выходах интеграторов 21.221.5 напряжение равно О. Следовательно, триггеры 25.3-25.5 установятся в состояние лог. "1" и закроют ключ 24.3-24.5, запретив тем самым заряд интеграторов 21.3-21.5. Ключи

24.1, 24.2 останутся открытыми, так

45 как триггеры 25.1, 25.2 остались сброшенными. Но компаратор 25.1 не переключится в состояние лог. 0" до тех пор, пока входной сигнал не нарастет до +5B. Поэтому, пока входной сигнал ниже +5B ключ 22.1 закрыт и интегра- тор 21.1 не заряжается, а хранит напряжение +5B. Так как компаратор 20.2 переключается в состояние лог,"0", то ключ 22.2 открывается, интегратор

21,2 начинает заряжаться в сторону положительных напряжений и через некоторое время напряжение на нем ста.— новится больше входного сигнала.

Компаратор 20.2 при этом переключится в состояние лог. "1" и закроет ключ 22.2. .""Заряд интегратора 21.2 прекратится, и через некоторое время входной сигнал снова превысит напряжение на интеграторе 21.2. На выходе компаратора 20.2 вновь появится лог. "1", которая откроет ключ 22.2, и интегратор 21.2 вновь начнет догонять входной сигнал, т.е.интегратор 21.2 следит за. входным сигналом, пока он нарастает.

Теперь возможны два случая: второй пик входного сигнала может быть либс больше первого пика, либо меньme. Рассмотрим случай, когда второй пик входного сигнала меньше первого (для определенности +4В). В этом случае входной сигнал так и останется меньше напряжения на интеграторе 21.1 и компаратор 20.1 не переключается в состояние лог. "0", следовательно, триггер 25.2 так и остается сброшенным, а ключ 24.2 открытым, т.е. интегратор 2 !.2 отслеживает второй пик входного сигнала, и, когда входной сигнал начинает спадать, напряжение на интеграторе 21.2 становится равным амплитуде второго пика (+4B).

При спаде входного сигнала до 0 и переходе в минус компаратор 26 знака снова переключится в состояние лог."0", сбросит триггеры 25 и будет удерживать их в сброшенном состоянии ча время отрицательной полуволны входного сигнала.

При переходе входного сигнала с минуса на плюс компаратор 26 знака переключится в состояние лог. "1 и снимет сигнал сброса с триггеров 25.

В этот же момент компаратс ры

20.3-20.5 переключатся в состояние н 1 II лог„ 0, поскольку на выходе интеграторов 21.3...2!.5 напряжение равно О, Компараторы 20.1 и 20.2 останутся в состоянии лог."1", так как напряжения на выходах интеграторов

21.1 и 21.2 равны соответственно

- - 5В + 4B

Поэтому триггеры 25.4 и 25.5 установятся в состояние лог. 1", а триггеры 25.1...25.3 останутся в состоянии лог. 0

Следовательно, ключи 24.4 и 24.5 закроются, запретив заряд интеграторов 21 4 и 21.5, а ключи 24,.1...!

232938

24.3 останутся открытыми. Но ключ

22.2 не откроется до тех пор, пока входной сигнал не нарастает до +4В, а ключ 22.1 — до тех пор, пока входной сигнал не нарастет до +5B. } 5

Ключ 22.3 откроется, интегратор

21.3 начнет заряжаться, напряжение на его выходе догонит входной сигнал, компаратор 20.3 установится в состояние лог. "1" и закроет ключ 22.3, !О т.е. интегратор 2!.3 начал отслеживать третий пик входного сигнала.

Если каждый последующий пик входного сигнала меньше предыдущего, то устройство будет работать аналогично уже рассмотренным случаям, т.е. первый пик будет запомнен пиковым детектором 19.1 второй — 19.2, третий—

19. 3, четвертый — 19.4, пятый — 19,5.

Рассмотрим случай, когда второй 2р пик входного сигнала больше, чем первый (для определенности возьмем первый пик +1В, а второй +2В) .

Первый пик будет запомнен пиковым детектором !9.1 аналогично описан- 25 ному.

До тех пор, пока второй пик на— растет до +1В, он отслеживается пиковым детектором 19.2. В момент, когда входной сигнал достигнет +1В, сра- g0 ботает компаратор 20.1, на его выходе появится.лог."0", триггер 25.2 установится в состояние лог. "1" и закроет ключ 24.2, запретив тем самым дальнейший заряд интегратора 21.2, 35

Так как это произошло в тот момент, когда входной сигнал пересек уровень +1В (напряжение первого пика), то напряжение на интеграторе

21.2 зафиксируется на этом уровне, а интегратор 21.1 продолжит отслеживать второй пик входного сигнала ° Когда входной сигнал начнет спадать, напряжение на интеграторе будет равно +2В, (амплитуда второго пика).

Когда входной сигнал станет отрицательным, компаратор 26 знака сбросит все триггеры 25. !!ри переходе входного сигнала с минуса в плюс компараторы 20.3-20.5 переключатся в состояние лог. 0 и установят триггеры 25.4 и 25.5 в состояние лог. " 1", а компараторы

20.1 и 20.2 останутся в состоянии лог. "1" и триггеры 25.1 и 25.3 останутся сброшенными. 55

Следовательно, ключи 24.4 и 24.5 закроются, а ключи 24 ° 1-24.3 останутся открытыми.

Но ключи 22.2 и 22.1 не могут открыться, пока входной сигнал не нарастет до +1В и до +2В соответственно.

Ключ 22.3 откроется, интегратор

21.3 начнет заряжаться и отслеживать входной сигнал.

Когда входной сигнал нарастет до

+!В, компаратор 20.2 переключится в состояние лог. "0" и установит триггер 25.3 в состояние лог. " 1".

Триггер 25.3 закроет ключ 24.3, тем самым запретив дальнейший заряд интегратора 21.3.

Так как это произошло в момент пересечения входным сигналом уровня

+iB то напряжение на интеграторе

21.3 зафиксируется на этом уровне.

Дальнейший рост входного сигнала будет отслеживаться интегратором 21.2 до тех пор, пока входной сигнал не пересечет уровень +2В.

В этот момент компаратор 20.1 переключится в состояние лог. "9 и установит триггер 25.2 в состояние лог. "1". Триггер 25 ° 2 закроет ключ

24.2, запретив тем самым дальнейший заряд интегратора 21.2.

Напряжение на интеграторе 21.2 зафиксируется на уровне +2В. Дальнейший рост входного сигнала будет отслеживаться интегратором 21.1,который запомнит значение третьего пика (например, +ЗВ).

Следующие пики входного сигнала, если они больше предыдущего, будут отрабатываться аналогично, как бы передвигая значения предыдущих пиков в следующий пиковый детектор (из 19.1 в 19. 2, из 19. 2 в 19.3 и т .д.) .

При работе устройства с реальным сигналом шероховатости величины пиков могут чередоваться, последующие могут быть и больше, и меньше предыдущих.

В этом случае режимы работы устройства чередуются, в результате в пиковом детекторе 19.1 оказывается запомненным максимальный IIo величине пик сигнала, в пиковом детекторе

19.2 — второй по величине, в 19.3— третий, в 19.4 — четвертый и в 19,5пятый.

Таким образом вычисляются значения пяти максимальных выступов.

Значения пяти максимальных впадин вычисляются аналогичным каналом, входной сигнал на который подается через инвертор 18.

)232938

Напряжение с пиковых детекторов

19 канала 16 выступов и с пиковых детекторов 19 канала 17 впадин поступают на сумматор 27. На его выходе получается напряжение, соответствующее средней глубине микронеровностей.

Формула изобретения

Устройство для определения средней глубины микронеровностей, содержащее цепь из последовательно соединенных первичного преобразователя, блока вычислений, блока регистрации, привод, кинематически связанный с 15 первичным преобразователем, блок управления, подключенный первым выходом к приводу, вторым и третьим— соответственно ко второму и третьему входам блока вычислений, четвертым — 20 к второму входу блока регистрации, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повьппения быстродействия и точности измерений, блок вычислений выполнен в виде совокупности инвер- 25 тора, сумматора, двух идентичных каналов, каждый из которых имеет три. входа и пять выходов, вход первого канала подключен к первому входу блокя вычислений непосредственно, вход второго — через инвертор, вторые входы каналов объединены и образуют второй вход блока вычислений, третьи входы каналов объединены и образуют третий вход блока вычислений, выходы обоих каналов подключены к сумматору, выход которого является выходом блока вычислений, каждый из каналов содержит компаратор знака, пять пиковых детекторов, пять R5 триггеров, один из входов компаратора знака является первым входом канала и подключен к информационным входам всех пиковых детекторов, выход компаратора знака подключен к Ч -входам всех К-" -триггеров, 5 -вход первого R5 -триггера является вторым входом канала, 5 -вход каждого из последующих триггеров подключен соответственно к первому выходу предыдущего пикового детектора, выход каждого из RS -триггеров связан с "запрещающим" входом соответствующего пикового детектора, третий вход канала подключен к "обнуляющим" входам всех пиковых детекторов, а вторые выходы каждого из пяти пиковых детекторов являются соответствующими выходами канала °

1232938

123?938

Составитель К). Петраксвский

Техред О.Сопка Корректор И.Эрдейи

Редактор H. Егорова

Заказ 2757/40 Тираж б70 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

) 13035, Москва, Ж-35, Рау пская наб,, д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Устройство для определения средней глубины микронеровностей Устройство для определения средней глубины микронеровностей Устройство для определения средней глубины микронеровностей Устройство для определения средней глубины микронеровностей Устройство для определения средней глубины микронеровностей Устройство для определения средней глубины микронеровностей Устройство для определения средней глубины микронеровностей Устройство для определения средней глубины микронеровностей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить производительность и точность контроля шероховатости металлических поверхностей при использовании электроразрядного метода измерения

Изобретение относится к средствам обнаружения движения активного устройства относительно поверхности для управления работой этого устройства при обработке поверхности

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в машиностроении для контроля шероховатости поверхности электропроводных изделий, например, из нержавеющей стали в процессе электролитно-плазменной обработки

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при активном контроле шероховатости поверхности детали в процессе ее обработки преимущественно на станках токарной группы

Изобретение относится к области материаловедения, точнее к исследованию поверхностной структуры кристаллов и пленок в мезоскопическом диапазоне размеров методом атомно-силовой микроскопии и прецизионному инструментарию для научных и производственно-технологических исследований

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам измерения с помощью сканирующего зондового микроскопа (СЗМ) рельефа, линейных размеров и других характеристик объектов, преимущественно в биологии, с одновременным оптическим наблюдением объекта в проходящем через объект свете

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для оценки микрогеометрии поверхности детали и абразивного инструмента

Изобретение относится к области сканирующей зондовой микроскопии, а именно к способам измерения характеристик приповерхностного магнитного поля с применением сканирующего зонда (атомно-силового микроскопа, магнитосилового микроскопа)

Изобретение относится к транспортной измерительной технике и предназначено для использования при измерении ускорения автомобиля в системе электронного управления двигателем
Наверх