Цифровой электромагнитный толщиномер

 

Изобретение относится к методам неразрушшоцего контроля материалов и изделий и может быть использовано в машиностроении при определении толщины различных материалов. Целью .изобретения является повышение точности изиерепнй за счет линеаризации результатов измерений блоком постоянной памяти. Источник 1 тока подключен к источнику 2 электромагнитного поля, величину которого регистрирует, преобразователь 3 электромагнитного поля. Преобразователь 4 толщины в интервал времени формирует импульс, длительность которого является функцией толщиныо Полученный импульс заполняется стробирующими импульсами, число которых регистрируется счетчиком 7. .Для коррекции результата измерений постоянная память 10 при определенных состояниях счетчика 7 вырабатывает сигнал, запускающий одновибратор 11, который вырабатывает дополнительный импульс, корректирующий показания счетчика 7. Результат линеаризации визуализируется индикатором 8, 2 ил. i (О иг. /

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

GD 4 С 0 1 В 7/06

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А BTOPCHGMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3910402/25-28 (22) 18.06.85 (46) 07,03.87. Бюл. 9 9 (71) Львовский политехнический институт нм. Ленинского комсомола и Львовский лесотехнический институт (72) В. Г. Брандорф и В. Л. Котляров (53) 620.179,14(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 358607, кл. G 01 В 7/06, 1965.

Цифровой электромагнитный толщиномер. — Дефектоскопия, 1981, У 12, с. 67-77. (54) ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЬПЗ ТОЛШИНОМЕР (57) Изобретение относится к методам неразрушающего контроля материалов и иэделий и может быть использовано в машиностроении при определении толщины различных материалов. Целью изобретения является повышение точности измерений за счет линеаризации результатов измерений блоком постоянной памяти, Источник 1 тока подключен к источнику 2 электромагнитного поля, величину которого регистрирует. преобразователь 3 электромагнитного поля. Преобразователь 4 толщины в интервал времени формирует импульс, длительность которого является функцией толщины. Полученный импульс заполняется стробирующими импульсами, число которых регистрируется счетчиком 7. Для коррекции результата измерений постоянная память 10 при определенных состояниях счетчика 7 вырабатывает сигнал, запускающий одновибратор 11, который вырабатывает дополнительный импульс, корректирующий показания счетчика 7. Результат лине аризации визуализируется индикатором

8. 2 ил, 1295208

Изобретение относится к методам неразрушающего контроля и может быть использовано при измерении толщин материалов и изделий.

Цель изобретения — повышение точ- 5 ности измерений за счет линеаризации результатов измерений с помощью блока постоянной памяти.

На фиг. 1 представлена структурная схема толщиномера; на фиг, 2— временные диаграммы работы элементов линеаризации.

Толщиномер содержит соединенные последовательно источники тока 1 и электромагнитного поля 2, соединенные

15 последовательно преобразователь 3 электромагнитного поля, преобразователь 4 толщины в интервал времени, второй вход которого подключен к источйику 1 тока, элемент И 5, элемент

6 равнозначности. счетчик 7 и индикатор 8.

Толщиномер содержит также схему 9 автоподстройки частоты, выходы которой подключены к входам источника 1 тока, счетчика 7 и индикатрра 8 и второму входу элемента И 5, и соединенные последовательно постоянную память 10 и одновибратор 11, включен- 0 ные между выходами счетчика 7 и вторым входом элемента 6 равнозначности.

Устройство работает следующим образом.

Источник 2 и преобразователь 3 электромагнитного поля размещают по

35 разные стороны объекта контроля (не показан). В зависимости от толщины контролируемого изделия преобразователь 4 толщины в интервале времени формирует прямоугольный импульс, длительность которого является функцией толщины. Затем элемент И 5 формирует пачку счетных импульсов, число которых пропорционально длитель- Д5 ности входного импульса. Формирование. счетных импульсов осуществляется схемой 9 автогодстройки частоты, которая в установившемся режиме вырабатывает импульсы, частота которых на первом выходе в два раза выше, чем на втором и в 1000-5000 раз выше частоты сети.

Синхронная подстройка частоты к частоте промьш ленной сети (50 г) позволяет исключить влияние сетевой помехи на результаты измереяий и скомпенсировать зависимость длительности выходного импульса преобразователя 4 толщины в интервал времени от частоты сети, Далее пачка счетных импульсов через элемент 6 равнозначности поступает на счетчик 7.

Линеаризация процесса измерений осуществляется следующим образом.

Когда в счетчике 7 появляется значение, требующее корректировки, на выходе постоянной памяти l0 появляется сигнал, запускающий одновибратор 11, добавляющий один импульс на вход счетчика 7.

По окончании счета результаты измерений регистрируются индикатором 8 по сигналу, поступаемому из схемы 9 автоподстройки частоты, Ф о р м у л а изобретения

Цифровой электромагнитный толщиномер, одержащий соединенные после,довательно источник тока и источник электромагнитного поля, соединенные последовательно преобразователь электромагнитного поля, преобразователь толщины в интервал времени и элемент И, соединенные последовательно счетчик и индикатор и схему автоподстройки частоты,,выходы которой подключены к источнику тока, счетчику, индикатору и второму входу элемента И„ отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений, он снабжен соединенными последовательно постоянной памятью, подключенной к счетчику, одновибратором и элементом равнозначности, второй вход которого подключен к выходу элемента И, а выход соединен с входом счетчика.

1295208

РьмодИб

Од

Составитель И. Кесоян

Редактор М. Бланар Техред А.Кравчук Корректор.О. Луговая

Заказ 608/46

Тираж 678 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб °, д. 4/5

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

Цифровой электромагнитный толщиномер Цифровой электромагнитный толщиномер Цифровой электромагнитный толщиномер 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области неразру шающего контроля и может найти применение при измерении толщины 10 неэлектропроводящих покрытий на плоских проводящих объектах

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к метрологическому обеспечению приборов, измеряющих толщину покрытия, может быть применено в различных областях машиностроения и является усовершен-, ствованием устройства по авт.св

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить информативность контроля при использовании емкостного способа определения разностенности полых тел из диэлектрических материалов путем контроля разностенности полых тел в различных радиальных направлениях и на различных участках их длины

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано для измерения перемещений

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля химических и электрохимических процессов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения толщины неферромагнитных материалов и изделий электромагнитным методом

Изобретение относится к измерительной технике и может найти широкое применение в системах неразрушающего контроля и измерений толщины пленочных покрытий

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к области измерения геометрических размеров плоских изделий, и может быть использовано при измерении толщины плоских изделий из диэлектриков, полупроводников и металлов, в том числе полупроводниковых пластин, пластических пленок, листов и пластин

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для контроля толщины металлических покрытий в процессе их образования, например, на металлических деталях, в частности, при нанесении покрытий из паровой фазы пиролитическим способом

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения деформирующей способности технологических остаточных напряжений в поверхностном слое изделий из металлов и сплавов с различными электромагнитными свойствами

Изобретение относится к неразрушающим методам контроля качества и геометрических размеров изделий и может быть использовано для измерения толщины проводящих покрытий
Изобретение относится к электронной технике и электротехнике и может быть использовано, в частности, в качестве датчиков магнитного поля или тензодатчиков

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для измерения толщины различных покрытий на цилиндрических металлических основах

Изобретение относится к измерительной технике, а более конкретно к методам и техническим средствам для контроля толщины твердых и полутвердых защитных покрытий, изоляционных слоев, жировых отложений, смазочных и лакокрасочных пленок на электропроводящей, в частности, металлической основе
Наверх