Ультразвуковой эхоимпульсный толщиномер

 

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для автоматизированного ультразвукового контроля толщины изделий, в том числе с черновыми и корродироваиньми поверхностями . Цель изобретения - повышение достоверности и производительности контроля толщины изделий за счет повыщения помехозащищенности от локальных нарушений условий ввода и распространения ультразвука в изделие. Поставленная цель достигается тем, что ждущий мультивибратор, управляющий работой блока памяти, соединен с выходом усилителя второго эхосигнала от стенки контролируемого изделия , а также в состав устройства введен цифровой фильтр, первым входом соединенный с вторым выходом RS-триггера, вторым входом - с выходом блока памяти, отфильтровывающий ложные значения промеров толщины изделия. 2 ил. | (Л

СОЮЗ COBETCHHX

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)4 С 01 В 17 02

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4070960/25-28 (22) 22.05.86 (46) 07.01.88. Бюл. И- 1 (71) Всесоюзный научно-исследовательский институт по разработке неразрушающих методов и средств контроля качества материалов (72) Д.А. Кривенков, Г.М. Кудрявцева, М.Я. Любчик и P.È. Пушкаш (53) 620.179.16(088.8) (54) J1 TPA3II K0B0A 3XOHMIlYJIbCHbIA

ТОЛПф4НОИЕР (57) Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для автоматизированного ультразвукового контроля

„.SU„» 1364867 А 1 толщины изделий, в том числе с черновыми и корродированными поверхностями. Цель изобретения — повышение достоверности и производительности контроля толщины иэделий эа счет повышения помехозащищенности от локальных нарушений условий ввода и распространения ультразвука в изделие.

Поставленная цель достигается тем, что ждущий мультивибратор, управляющий работой блока памяти, соединен с выходом усилителя второго эхосигнала от стенки контролируемого изделия, а также в состав устройства введен цифровой фильтр, первым входом соединенный с вторым выходом RS-триггера, вторым входом — с выходом блока памяти, отфильтровывающий ложные значения промеров толщины иэделия. 2 ил.

1364867

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для автоматизирот ванного ультразвукового контроля толЬ щины изделий, в том числе с черновыми и корродированными поверхностями.

Цель изобретения — повышение достоверности и производительности контроля толщины изделий за счет повышения помехозащищенности от локальных нарушений условий ввода и распространения ультразвука в иэделии.

На фиг. 1 представлена функциональная схема ультразвукового эхоимпульсного толщиномера; на фиг.2 дискретная последовательность кодов толщины в аналоговом виде, поясняющая работу устройства (а — до фильтрации, б — после фильтрации).

Ультразвуковой эхоимпульсный толщиномер содержит последовательно соединенные синхронизатор 1, генератор 2, пьезоэлектрический преобразователь 3 и предварительный 25 усилитель 4, усилитель-формиро ватель 5 первого эхосигнала и усилитель 6 второго эхосигнала, входами подключенные к выходу предварительного усилителя 4, причем второй вход 30 усилителя-формирователя 5 соединен с синхронизатором i формирователь

7 измерительных импульсов, двумя входами подключенный соответственно к выходам усилителя-формирователя 5

35 и усилителя 6, третьим входом соединенный с синхронизатором 1, подключенный входом к выходу формирователя

7 измерительных импульсов аналогоцифровой преобразователь (АЦП) 8, щ вторым входом связанный с синхронизатором 1, соединенный входом с,выходом усилителя 6 ждущий мультивибратор 9, RS-триггер 10, первый вход которого соединен с выходом синхронизатора 1,, а второй — с выходом ждущего мультивибратора 9, формирователь

11 управляющих импульсов, связанный входом с выходом формирователя 7 измерительных импульсов, схему И 12, первый и второй входы которой соединены соответственно с первым выходом

RS-триггера 10 и выходом формирователя 11 управляющих импульсов, блок 13 памяти, подключенный входами к выхо55 дам схемы И 12 и АЦП 8, цифровой фильтр 14, первый вход которого соединен с вторым выходом RS-триггера

10, а второй вход — с блоком 13 памяти, блоки 15 и 16 цифровой индикации и автоматической сигнализации, входы которых подключены к выходу цифрового фильтра 14. Кроме того, показан фрагмент контролируемого изделия 17.

Толщиномер работает следующим образом.

Синхронизатор 1 вырабатывает синхроимпульсы, запускающие генератор 2.

Импульсы генератора 2 возбуждают пьезоэлектрический преобразователь 3, излучающий ультразвуковой импульс по нормали и передней грани контролируемого изделия 17 в слой контактной жидкости. Ультразвуковой импульс претерпевает отражение от передней грани и многократные отражения между передней гранью и внутренней поверхностью иэделия, после чего принимается пьезоэлектрическим преобразователем 3, преобразуется им в электрические эхоимпульсы, которые усиливаются предварительным усилителем 4, а затем усилителем-формирователем 5 и усилителем 6 соответственно первого и второго эхоимпульсов.

В формирователе 7 измерительных импульсов формируются импульсы, длительность которых пропорциональна времени задержек ультразвука в изделии. Эти импульсы поступают на вход

АЦП 8, в котором формируется с заданной дискретностью измерений относительно временного интервала величина измеряемой толщины в параллельном цифровом коде. Выходы каждого из разрядов АЦП 8 подключены к соответствующим входам блока 13 памяти.

Перезапись результатов в блоке 13 памяти производится путем параллельного переноса подачей на соответствующие его входы управляющих импульсов. Эти импульсы формируются формирователем 11 управляющих импульсов из заднего фронта измерительного импульса и коммутируются схемой И 12.

Второй (донный) эхоимпульс с выхода усилителя 6 поступает на вход ждущего мультивибратора 9. С выхода ждущего мультивибратора 9 импульс длительности, несколько большей, чем длительность измерительного импульса, подается на второй вход RS-триггера

10. При этом на первом выходе последнего устанавливается потенциал логической "1", на втором — логического

"0". Потенциал логической "1" поступает на первый вход схемы И 12, на

1364867 второй вход которой подается сигнал с выхода формирователя 11 управляющих импульсов. В этом случае схема

И 12 разрешает перезапись кода из

АЦП 8 в блок 13 памяти.

После окончания импульса, вырабатываемого ждущим мультивибратором 9, сигналы на выходах RS-триггера 10 изменятся на противоположные, т.е, на первом выходе установится логический

"0", не позволяющий схеме И 12 пропустить управляющий импульс на блок 13 памяти. На втором выходе RS-триггера

10 установится логическая "1", посту- 15 пающая на цифровой фильтр 14 и позволяющая ему принять код толщины, записанный в блоке 13 памяти. RS-триггер

10 организует работу толщиномера так, что во время принятия информации цифровым фильтром 14 из блока 13 памяти не может происходить перезапись кода иэ АЦП 8 в блок 13 памяти, При локальном нарушении акустического тракта толщиномера в блоке 13 25 памяти сохранятся результаты предыдущих измерений. Ложные значения толщины, носящие характер коротких выбросов на фоне медленно меняющихся истинных значений кодов толщины (фиг.

2а), отфильтровываются цифровым фильтром 14.

Истинные значения толщины (фиг,2б) с выхода цифрового фильтра 14 поступают на входы блоков 15 и 16 цифровой индикации и автоматической сигнализации.

Использование толщиномера позволяет осуществить автоматизированный контроль толщины изделий с черновы- 40 ми или корродированными поверхностями. формулаизобретения

Ультразвуковой эхоимпульсный тол45 щиномер, содержащий последовательно соединенные синхронизатор, генератор, пьезоэлектрический преобразователь и предварительный усилитель, усилительформирователь первого эхосигнала и усилитель второго эхосигнала, входами подключенные к выходу предварительного усилителя, другой вход усилителя-фор мирователя соединен с синхронизатором, формирователь измерительных импульсов, подключенный двумя входами соответственно к выходам усилителяформирователя первого эхосигнала и усилителя второго эхосигнала третьим входом соединенный с синхронизатором, подключенный входом к выходу формирователя измерительных импульсов аналого-цифровой преобразователь (АЦП), вторым входом связанный с сИнхронизатором, формирователь управляющих импульсов, связанный входом с выходом формирователя измерительных импульсов, ждущий мультифибратор, RSтриггер, первый вход которого соединен с выходом синхронизатора, схему

И, два входа которой соединены соответственно с выходом формирователя управляющих импульсов и первым выходом RS-триггера, блок памяти, два входа которого соединены соответственно с выходами схемы И и АЦП, блок цифровой индикации, блок автоматической сигнализации, о т л и ч а ю— шийся тем, что, с целью повышения достоверности и производительности контроля толщины изделий, оно снабжено цифровым фильтром, первым входом подключенным к второму выходу

RS-триггера, вторым входом — к выходу блока памяти, выходом соединенным с входами блока цифровой индикации и блока автоматической сигнализации, а вход ждущего мультивибратора соединен с выходом усилителя второго эхосигнала, а выход — с вторым входом

RS-, триггера.

1364867

ll

Составитель Д. Широчин

Техред М.Дидык Корректор В. Бутяга

Редактор П. Гереши

Заказ 6576/31 Тиразк 680 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

Ультразвуковой эхоимпульсный толщиномер Ультразвуковой эхоимпульсный толщиномер Ультразвуковой эхоимпульсный толщиномер Ультразвуковой эхоимпульсный толщиномер 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к неразрушающему контролю

Изобретение относится к способам измерений толщины объектов с помощью акустических колебаний

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано при измерении толщин грубообработанных или сильно корродированных изделий

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к неразрушающему контролю толщины изделий с односторонним доступом к их поверхности

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 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