Вихретоковый толщиномер

 

Изобретение касается неразрушающего контроля материалов и изделий и может быть использовано для измерения толщины покрытий. Цель изобретения - повышение точности измерения : за счет использования относительного метода измерения с периодическим обновлением информации в блоках памяти и введения цифрового отсчета. Индицируемый сигнал вихретокового толщиномера определяется отношением информационного сигнала и опорного сигнала Uj-kUg, полученных соответственно с помощью измерительного преобразователя 3, сигнал которого периодически через коммутатор 4, усилитель 5 и детектор 6 поступает на один вход сумматора 7 и через ту же цепочку и первый блок 8 памяти - на второй вход сумматора 7, и с помош 5Ю зталонного преобразователя 2 через те же блоки - на сумматор 7. Результирующий сигнал получают на аналого-цифровом преобразователе 9, подключенном к выд. ходу сумматора 7 и выходу второго блока 10 памяти. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН (19) (11) (51)4 С 01 В 7 06

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3980131/28 (22) 26.11.85 (46) 23.03.87, Бюл. В 11 (72) В.Ф.Степанов и В.Н.Борщ (53) 620.179.142.56(088.8) (56) Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. — Справочник./ Под ред, В.В.Клюева. М.: Машиностроение, 1976, с. 126-127. . (54) ВИХРЕТОКОВЫЙ ТОЛЩИНОМЕР (57) Изобретение касается неразрушающего контроля материалов и изделий и может быть использовано для измерения толщины покрытыми. Цель изобретения — повышение точности измерения эа счет использования относительного метода измерения с периодическим обновлением информации s блоках памяти и введения цифрового отсчета. Индицируемый сигнал вихретокового толщи, номера определяется отношением информационного сигнала U -kU и опорного сигнала U -kU полученных соответственно с помощью измерительного преобразователя 3, сигнал которого периодически через коммутатор 4, усилитель 5 и детектор 6 поступает на один вход сумматора 7 и через ту же цепочку и первый блок 8 памяти — на второй вход сумматора 7, и с помощью эталонного преобразователя 2 через те же блоки — на сумматор 7. Результирующий сигнал получают на аналого-цифровом преобразователе 9, подключенном к выходу. сумматора 7 и выходу второго блока 10 памяти. 1 ил.

1298519

Изобретение относится к области неразрушающего контроля материалов и изделий и может быть использовано для измерения толщины изделий вихретоковыми методами, в частности для толщинометрии покрытий.

Цель изобретения — повышение точности измерения за счет использования относительного метода измерения с периодическим обновлением информации. 10

На чертеже приведена блок-схема ,толщиномера.

Толщиномер состоит из генератора

1 гармонических колебаний, к выходу которого подключены эталонный и изме- 15 рительный преобразователи 2 и 3, своими выходами соединенные с входами коммутатора 4, выход которого соединен с усилителем 5, детектора б, сумматора 7, причем первый вход "+" 20 сумматора 7 подключен непосредственно к выходу детектора 6, а второй вход — — через первый блок 8 памяти, аналого-цифрового преобразователя 9 двойного интегрирования, сигнал на; информационный вход "И" которого поступает непосредственно с выхода сумматора 7, а на вход опорного сигнала

"0" — через второй блок 10 памяти, индикатора l1 и блока 12 управления, 30 выход которого соединен с управляющими входами "У" коммутатора 4, блоков 8 и 10 памяти и аналого-цифрового преобразователя 9. Позициями 13 и 14 обозначены потенциометры на выходе 35 эталонного преобразователя и на входе первого блока 8 памяти.

Толщиномер работает следующим образом. .Генератор запитывает ToKQM высокой 40 частоты измерительный и эталонный преобразователи 3 и 2. При изменении ,контролируемого параметра изменяется выходной сигнал U измерительного ,преобразователя 3. Под воздействием

45 управляющего сигнала, вырабатываемого блоком 12 управления, коммутатор 4 подключает к входу соединенных последовательно усилителя 5 и детектора б поочередно сигналы U u U с выходов 50 эталонного и измерительного преобразователей 2 и 3. Одновременно, что обеспечивается блоком 12 управления, в первом блоке 8 памяти каждый такт запоминается напряжение постоянного тока k U пропорциональное сигналу

9 эталонного преобразователя 2. В результате на выходе сумматора 7 формируются два разделенных во времени сигнала

U„-kU, и IJ, - kU

Под в о эдей ств ием управляющих импульсов во втором блоке 10 памяти запоминается сигнал U, — kU который поступает на вход сигнала "0" аналого-цифрового преобразователя 9.

Выходной код аналого-цифрового преобразователя 9 двойного интегрирования определяется выражением

U -kU

Z = — — — — л-Е

П П о> э э где Z — постоянный коэффициент.

Индицируемая величина определяется отношением информационного и опорно ro сиги алов, на которые в одинаковой мере воздействуют дестабилизирующие факторы. Реализация относительного измерения информационного сигнала и периодическая (например, с частотой питающей сети) перезапись сигналов в блоках памяти позволяют исключить влияние на результаты контроля температурной и временной нестабильности выходного напряжения генератора и коэффициента передачи измерительного блока, что в сочетании с цифровым отсчетом обеспечивает вывысокую точность контроля.

Регулировка толщиномера при измерении, например, толщины покрытий производится следующим образом . Измерительный преобразователь 3 устанавливается на образец без покрытия и при помощи потенциометра 13 выравниваются сигналы с измерительного .и эталонного преобразователей 3 и 2, что фиксируется по нулевому показанию на индикаторе 11. Затем измерительный преобразователь 3 устанавливается на образец с известной толщи- . ной покрытия и, изменял коэффициент при помощи потенциометра 14 добиваются индикации указанной толщины покрытия в общепринятых единицах измерения.

Формула изобретения

Вихретоковый толщиномер, содержащий генератор, подключенный к нему измерительный преобразователь, усилитель, соединенный с ним детектор и индикатор, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения, он снабжен эталонным пре1298519

Составитель И. Кесоян

Техред И.Ходанич

Редактор С.Патрушева

Корректор И.Эрдейи

Заказ 875/40

Тираж 678

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Подписное

i Производственно-полиграфическое предприятие ° r. Ужгород, ул. Проектная, 4 образователем, подключенным к генератору, коммутатором, входы которого соединены с эталонным и измерительным преобразователями, а выход — с усилителем, подключенными к выходу

I детектора последовательно соединенными сумматором и аналого-цифровым преобразователем двойного интегрирования, выход которого подключен к

:индикатору, первым блоком памяти, 10 включенным между выходом детектора и вторым входом сумматора, вторым блоком памяти, включенным между выходом сумматора и входом опорного сигнала аналого-цифрового преобразователя, и волоком управления, выходы которого соединены с управляющими входами коммутатора, первого и второго блоков памяти и аналого-цифрового преобразователя.

Вихретоковый толщиномер Вихретоковый толщиномер Вихретоковый толщиномер 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измери-- тельной текнике

Изобретение относится к методам неразрушшоцего контроля материалов и изделий и может быть использовано в машиностроении при определении толщины различных материалов

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 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