Ультразвуковой эхо-импульсный толщиномер

 

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к неразрушающему контролю толщины изделий с односторонним доступом к их поверхности . Целью изобретения является повышение точности измерений. Для достижения этой цели в толщиномер введены триггер Ю оперативной памяти , дешифратор 11, компаратор 13 кода, цифроаналоговый преобразователь 12, причем вход триггера 10 оперативной памяти соединен с выходом старшего разряда цифрового блока 7, а выход триггера 10 оперативной памяти - с входом дешифратора 11, выход которого соединен с входом цифроаналогового преобразователя 12, по выходному сигналу которого изменяется частота генератора 9 счетных импульсов. Входы компаратора 13 кода соединены с выходом цифрового блока 7, а выход компаратора 13 кода - с входом цифроаналогового преобразователя 12. 2 ил. б (Л 00 ел о 4 г сд

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН цц 4 С 01 В 17/02

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ CCP

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 4068973/25-28 (22) 20.05.86 (46) 07.11.87. Бюл. ¹ 41 (72) А.А. Белаш, Н.И. Бунаков и И.Н. Лавренко (53) 531.7:717.11(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 97412 1, кл. G 01 В 17/02, 198 1.

Авторское свидетельство СССР № 561087, кл. G 01 В 17/02, 1978.

Толщиномер ультразвуковой.

ГСП УТ-92П. Паспорт ЩЮ.2.787.009 ПС. (54) УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЭХО-ИМПУЛЬСНЫЙ

ТОЛЩИНОМЕР (57) Изобретение относится к измерительной технике, а именно к неразрушающему контролю толщины изделий с односторонним доступом к их поверхности. Целью изобретения является

„„Я0„„1350495 А1 повышение точности измерений. Для достижения этой цели в толщиномер введены триггер 10 оперативной памяти, дешифратор 11, компаратор 13 кода, цифроаналоговый преобразователь 12, причем вход триггера 10 оперативной памяти соединен с выходом старшего разряда цифрового блока 7, а выход триггега 10 оперативной памяти — с входом дешифратора 11, выход которого соединен с входом цифроаналогового преобразователя 12, по выходному сигналу которого изменяется частота генератора 9 счетных импульсов. Входы компаратора 13 кода соединены с выходом цифрового блока

7, а выход компаратора 13 кода — с входом цифроаналогового преобразователя 12. 2 ил.

13504 (Изобретение относится к измерительной технике, а именно к неразрушающему контролю толщины иэделий с односторонним доступом к их поверхности.

Цель изобретения — повышение точности. измерения.

На фиг. 1 представлена зависимость погрешности измерения от толщины изделия; на фиг. 2 — структурная схема ультразвукового эхо-импульсного толщиномера.

Толщиномер содержит последовательно соединенные синхронизатор 1, генератор 2 зондирующих импульсов, ультразвуковой раздельно-совмещенный преобразователь 3, усилитель 4, формирователь 5, формирователь 6 измерительного строба, цифровой блок 7, цифровой индикатор 8, а также генератор 9 счетных импульсов, выходом соединенный с одним из входов цифрового блока 7, последовательно соединенные триггер 10 оперативной памяти, дешифратор 11 и цифроаналоговый пре- 25 образователь (ЦАП) 12, компаратор 13 кода, вход которого соединен с одним из выходов цифрового блока 7.

Входы формирователя б измерительного .строба и цифрового блока 7 подключе- 3Q ны к выходу синхронизатора 1. Второй выход цифрового блока 7 соединен с входами триггера 10 и компаратора 13.

Выход компаратора 13 кода подключен к второму входу ЦАП 12, выход которого соединен с генератором 9 счетных импульсов.

Толщиномер работает следующим образом.

Синхронизатор 1 передним фронтом импульса запускает генератор 2 зондирующих импульсов и одновременно формирует стартовый импульс, поступающий на вход формирователя 6 измерительного строба. Генератор 2 зон- 45 дирующих импульсов возбуждает раздельно-совмещенный ультразвуковой преобразователь 3, который через .слой контактной жидкости посылает акустический зондирующий импульс в изделие (не показано). Зондирующий импульс проходит через иэделие и, отразившись от донной поверхности, попадает .на преобразователь 3, преобразуется в электрические импульсы и поступает на усилитель 4. Усиленные импульсы поступают на формирователь

5, где преобразуются в прямоугольные импульсы, нормированные по амп95 2 литуде. С выхода формирователя 5 импульсы поступают на вход формирователя 6 измерительного строба, предварительно запущенного сигналом сийхронизатора 1. формирователь 6 измерительного строба срабатывает по переднему фронту первого пришедшего с формирователя 5 импульса.

На выходе формирователя 6 измерительного строба получают прямоугольный импульс положительной полярности, длительность которого прямо пропорциональна измеряемой толщине. С выхода формирователя 6 измерительного строба импульс поступает на один из входов цифрового блока 7, на второй вход которого поступают высокочастотные импульсы от генератора 9 счетных импульсов. Процесс счета импульсов происходит только при поступлении строб-импульса от формирователя б измерительного строба. Сигнал со старшего (единицы мм) разряда цифрового блока / поступает на компаратор 13 и триггер 10 оперативной памяти, с выхода которого сигнал поступает на дешифратор

11, на выходе которого образуется низкий потенциал той цифры, которая представлена в старшем разряде цифрового блока 7. По этому значению сигнала, поступающего с выхода дешифратора 11, ЦАП 12 производит в соответствии с законом зависимости погрешности, представленном на фиг.1, изменение частоты посылки импульсов генератора 9 счетных импульсов. В компараторе 13 кода происходит срав— нение значений, представляемых в старшем разряде цифрового блока 7, при двух последовательных циклах коррекции результата измерения. В случае несовпадения кодов для двух последовательных результатов коррекции на выходе компаратора 13 кода возникает сигнал для ЦАП 12, производящего по этому сигналу следующую коррекцию частоты посылки счетных импульсов. Коррекция производится до момента совпадения кодов чисел для двух последовательных измерений.

Индикация результатов измерений производится цифровым индикатором 8.

Формула изобретения

Ультразвуковой эхо-импульсный толщиномер, содержащий последовательно

Ам а,о

00

002

001

7 g Я 1д

Ф S б

Фиг.1

Составитель Д. Широчин

Техред Л.Олийнык Корректор М. Демчик

Редактор С. Патрушева

Заказ 5249/40 Тираж 677 . Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4 з 13504 соединенные синхронизатор, генератор зондирующих импульсов, раздельно-совмещенный ультразвуковой преобразователь, усилитель, формирователь, формирователь измерительного строба, цифровой блок, -цифровой индикатор, а также генератор счетных импульсов, выходом соединенный с цифровым блоком, второй выход синхронизатора соединен с формирователем измерительного строба и цифровым блоком, о т л и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения точности измерений, он снабжен последовательно соединенными триггером оперативной памяти, дешифратором и цифроаналоговым преобразователем, компаратором кода, вход которого соединен с вторым выходом цифрового блока, а выход — с цифроаналоговым преобразователем, причем вход триггера .оперативной памяти соединен с вторым выходом цифрового блока, а выход цифроаналогового преобразователя — с входом генератора счетных импульсов, предназначенных для управления частотой посыпки импульсов .

Ультразвуковой эхо-импульсный толщиномер Ультразвуковой эхо-импульсный толщиномер Ультразвуковой эхо-импульсный толщиномер 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области неразрушающего контроля

Изобретение относится к неразрушающему контролю материалов и изделий и может быть использовано в шинной промышленности для измерения толщин стенок автокамерной трубки, производимой с помощью щпри ц-мащин

Изобретение относится к ультразвуковой измерительной технике.Цель изобретения - повьшение точности и надежности контроля - достигается пуустранения влияния пульсаций скорости и температуры над нагретым образцом на параметры акустического сигнала.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при контроле геометрических размеров изделий в различных отраслях машиностроения

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к неразрушающему контролю изделий ультразвуковым методом и может быть использовано при изменении толщины

Изобретение относится к облас-

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения линейных размеров

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