Толщиномер б.п.фридмана

 

Изобретение относится к измерительной технике. Цель изобретенияповышение производительности и расширение области применения, а также повышение точности измерений толщи - ны изделий сложного профиля и обеспечение возможности измерения толщины изделий из диамагнитных и парамагнитных материалов. Для этого с помощью измерителя перемещения,размещенного в центральной части корпуса 1 , измеряют перемещение постоянного магнита 5, закрепленного на одном конце немагнитного щтока 4, на другом конце которого закреплена пара магнитов 11 и 12 магнитных радиально-центрирующих осевых упоров,другая пара магнитов 13 и 14 установлена соответственно в крьшке 2 и корпусе 1 толщиномера у его нерабочего торца. С помощью осевых упоров перед измерением осуществляется предварительная балансировка толщиномера, т.е. обеспечивается такое положение ферромагнитного стержня 3, при котором показания измерителя 10 равны нулю. Перемещение постоянного магнита 5 с помощью измерителя перемещения однозначно связано с толщиной изделий. 2 з.п. ф-лы, 4 ил. сл 00 СП СО фаг.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (19) (И) А1 (s)) 4 G 01 В 7/10

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4032928/25-28 (22) 28.02.86 (46) 23.02.88. Бюл. У 7 (7 1) Уфимский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе (72) Б.П. Фридман (53) 620.179.14(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР, У 590591, кл. С 01 В 7/06, 1976. (54) ТОЛЩИНОМЕР Б.П. ФРИДМАНА (57) Изобретение относится к измерительной технике. Цель изобретения— повышение производительности и расширение области применения, а также повышение точности измерений толщины изделий сложного профиля и обеспечение воэможности измерения толщины изделий из диамагнитных и парамагнитных материалов. Для этого с помощью измерителя перемещения,размещенного в центральной части корпуса 1, измеряют перемещение постоянного магнита 5, закрепленного на одном конце немагнитного штока 4, на другом конце которого закреплена пара магнитов 11 и 12 магнитных радиально-центрирующих осевых упоров,дру.гая пара магнитов 13 и 14 установлена соответственно в крышке 2 и корпусе 1 толщиномера у его нерабочего торца. С помощью осевых упоров перед измерением осуществляется предварительная балансировка толщиномера, т.е. обеспечивается такое положение ферромагнитного стержня 3, при котором показания измерителя 10 равны нулю. Перемещение постоянного магнита 5 с помощью измерителя перемещения однозначно связано с толщиной изделий. 2 э.п. ф-лы, 4 ил.

1375943

Изобретение относится к измерительной технике — к техническим средствам для неразрушающего профильного контроля как толщины изоляцион5 ных и металлических покрытий на ферромагнитных основаниях, так и толщины тонкостенных немагнитных и ферромагнитных изделий.

Цель изобретения — повышение производительности и расширение области применения за счет обеспечения непрерывного следящего контроля за изменением толщины вдоль поверхности иэделия и обеспечения контроля как 15 пленочных покрытий (металлических и изоляционных) на ферромагнитных основаниях, так и тонкостенных полых, в том числе полностью замкнутых, ферромагнитных изделий. 20

Кроме того целью изобретения является также повышение точности . измерений толщины изделий сложного профиля, за счет выполнения магнитов с концентраторами, а также возможность измерения толщины изделий из диамагнитных и парамагнитных материалов за счет использования вспомогательного магнитопроводящего элемента.

На фиг. 1 представлена конструкция толщиномера и его ориентация относительно контролируемого изделия при измерении толщины защитных пленок на ферромагнитных основаниях; на фиг. 2 — установка толщиномера на контролируемом объекте при односторонней профильной толщинометрии тонкостенных ферромагнитных изделий, не имеющих защитных покрытий; на 40 фиг. 3 — взаимная ориентация толщиномера, кьнтролируемого объекта и вспомогательного ферромагнитного элемента при толщинометрии композиционных диа- и парамагнитных изделий; д5 на фиг. 4 — форма чувствительных элементов толщиномера, предназначенных для смены основного магнита при необходимости контроля сложнопрофильных ферро- и диамагнитных изде50 лий.

Толщиномер содержит стержневой полый корпус 1 с крышкой 2 на одном из его торцов, установленной с возможностью перемещения относительно продольной оси корпуса 1, расположенные вдоль этой оси полый ферромагнитный стержень 3, немагнитный шток

4 и постоянный магнит 5, установленный в центральной части корпуса 1 измеритель перемещения, выполненный в виде трех соосно установленных обмоток 6-8, охватывающих шток 4, средняя из которых 7 предназначена для подключения к стабилизированному источнику 9 переменного тока, а крайние обмотки 6 и 8 включены встречно и предназначены для подключения к измерителю 10 напряжения, два соосно размещенных магнитных радиально центрирующих осевых упора, каждый из которых выполнен в виде конического 11(12) и цилиндрического

13(14) с конусообразным отверстием магнитов, конические магниты 11 и

12 закреплены на одном конце. штока

4, на другом конце которого закреплен постоянный магнит 5, а цилиндрические с конусообразными отверстиями магниты 13 и 14 закреплены соответственно в крышке 2 и в корпусе 1 у его нерабочего торца, два установленных по обе стороны от измерителя перемещения экранирующих диска 15 и 16 с центральными отверстиями и установленные в них антифрикционные направляющие втулки 17 и 18, в которых размещен шток 4, а ферромагнитный стержень 3 размещен в отверстии обмоток 6-8 измерителя перемещения и жестко связан со штоком 4.

Постоянный магнит 5 выполняется сменным с концентратором 19 на его рабочем торце.

Толщиномер снабжен вспомогательным магнитопроводящим элементом 20 эллипсоидной или сферической формы, предназначенным для установки в зоне измерения с противоположной стороны стенки изделия 21. На рабочем торце корпуса 1 установлен диамагнитный колпачок 22, Толщиномер функционирует следующим образом.

При необходимости контроля защитных покрытий — как изоляционных, так и металлических — на ферромагнитных основаниях перед измерениями по стрелочному индикатору измерителя 10 проверяют исходную балансировку толщиномера, для чего последний вертикально устанавливают диамагнит- ным колпачком 22 на ферромагнитную пластину, поверхность которой не имеет никаких покрытий. Если показание измерителя 10 при этом равно

1375943 нулю, то исходная балансировка толщиномера не нуждается в коррекции.

Если показание измерителя 10 отличается от нулевого плавным вращением крышки 2 добиваются установления нулевого уровня сигнала, регистрируемого измерителем t0.

При этом подвижный ферромагнитный стержень 3 находится в среднем взвешенном положении, при котором действие силы тяжести подвижного узла, составленного элементами 5, 4, 3, 12 и 11, а также совместное действие однонаправленных с указанной силой тяжести усилия притяжения постоянного магнита 5 к упомянутой свободной от покрытия ферромагнитной пластине и действие выталкивающего осевого усилия, создаваемого магнитным радиально-центрирующим осевым упором, уравновешиваются противодействием направленной вверх осевой силы, создаваемой магнитным взаимодействием магнитов 12 и 14 нижнего осевого упора.

После указанного предварительного контроля исходной балансировкч толщиномера его устанавливают внешним торцом диамагнитного колпачка 22 на исследуемом изделии 21 у подлежащего измерению участка защитного покрытия нормально к плоскости этого участка (фиг.1).

Поскольку сила взаимодействия между постоянным магнитом 5 и ферромагнитным основанием исследуемого изделия 21 имеет меньшую величину, чем сила взаимодействия магнита 5 с чистой ферромагнитной пластиной при исходпой балансировке толщиномера, когда расстояние между указанными взаимодействующими элементами является минимальным, то вследствие нарушения исходного равновесия действующих на подвижной узел толщиномера сил этот узел под действием неуравновешенной части направленного вверх выталкивающего осевого усилия магнитов 12 и

14 осевого упора смещается кверху до достижения динамического равновесного состояния, обусловленного возрастающим осевым усилием верхнего осевого упора.

Перемещение вверх постоянного магнита 5 и жестко связанного с ним штока 4 с ферромагнитным стержнем

3 и магнитами 11 и 1.2 обоих магнит; ных осевых упоров является при определенном ферромагнитном основании всех контролируемых изделий однозначной функцией от толщины защитных покрытий, независимо от их типа— как электропроводящих в том числе полупроводниковых и металлических, так и изоляционных.

При уходе в процессе измерения магнита 5 от его предварительно установленного исходного сбалансированного состояния одновременно происходит также отклонение ферромагнитндго стержня 3 от его исходного среднего положения в трехсекционном измерителе перемещения.

В связи с этим на его встречно включенных обмотках 6 и 8 формируется разностный сигнал, пропорциональ20 ный отклонению постоянного магнита

5 от его исходного положения.

Разностный сигнал со встречно включенных обмоток 6 и 8 через контактный разъем 23 поступает на вход

25 измерителя 10 напряжения, шкала стрелочного индикатора которого предварительно с помощью ферромагнитных пластин, покрытых немагнитными защитными пленками калиброванных толщин, градуируется непосредственно в единицах контролируемого параметра (толщины).

Отградуированная таким образом шкала измерителя 10 является универ- сальной и справедливой для контроля

° покрытий с различными электрофизическими и химическими свойствами.

Плавно перемещая толщиномер внешним торцом диамагнитного колпачка 22

40 вдоль заданного контура на поверхности контролируемого изделия 21, можно по показаниям измерителя 10 снять непрерывную кривую изменения толщины покрытия вдоль указанного контура.

Профилограмма, характерирующая saкон изменения толщины покрытия вдоль заданного контура на контролируемом изделии, может быть графически sa50 регистрирована с помощью самописца

24, подключенного через усилитель 25 и детекторное звено 26 к входу измерителя 10 (фиг. 1) .

Наряду с оперативным контролем разнородных защитных покрытий предлагаемое устройство позволяет осуществить дискретную и непрерывную следящую толщинометрию тонкостенных ферромагнитных изделий — как открытого

1375943 типа (листовых, рулонных), так и полых, в том числе полностью закрытых (замкнутых), которые не только исключают возможность двустороннего до5 ступа к подлежащим контролю участ кам стенки, но которые полностью исключают возможность ввода в полость иэделия каких-либо вспомогательных элементов. 10

Наряду с рассмотренными возможностями дискретного и непрерывного контроля толщины как разнородных немагнитных покрытий на ферромагнитных основаниях, так и толщины тонкостенных — открытых и замкнутых (полых) ферромагнитных изделий 21, предлагаемым толщиномером обеспечиваются также дополнительные возможности дискретного и следящего профильного Zp контроля характера изменения толщины одноэлементпых и многослойных немагнитных изделий 21 различного физико-.химического состава, в том числе композиционных комбинированных изделий, состоящих из сочетания чередующихся электропроводящих и изоляционных слоев.

При контроле таких изделий против диамагнитного колпачка 22 толщиномера, установленного с одной стороны контролируемого немагнитного из- . делия 21 (фиг.3), с .другой стороны с, изделия 21 располагают вспомогательный магнитопроводящий элемент 20, форма которого может выбираться раз35 личной в зависимости от вида контролируемых объектов — открытых или замкнутых (полых).

Так, при контроле толщины стенок полых диамагнитных изделий 21 наиболее оптимальной является сферическая форма вспомогательного магни, топроводящего элемента 20, в то время как при профильном контроле открытых диамагнитных изделий — плоских, листовых и рулонных наиболее оптимальной с точки зрения технологического удобства и точности измерений является уплощенная эллипсоидная форма вспомогательного магнитопроводящего элемента 20, как это показано на фиг. 3.

В процессе проводимых измерений, под действием поля постоянного магнита 5 толщиномера, устанавливаемого с одной стороны контролируемого изделия 21, вспомогательный магнитопроводящий элемент 20 ориентируется по другую сторону изделия 21 у участка его поверхности, противолежащего диагмагнитному колпачку 22 ° Постоянный магнит 5 под действием сил взаимодействия с вспомогательным магнитопроводящим,элементом 20 опускается вниз, уходя от своего исходного (установленного при свободном толщиномере, ненагруженном какими-либо образцами) положения, при котором ферромагнитный стержень 3 находится в своем среднем, нейтральном положении в измерителе перемещения.

Осевое перемещение магнита 5 вниз однозначно зависит от толщины контролируемого немагнитного изделия 21 на его исследуемых участках и измвряется измерителем перемещения.

Значения толщин обследуемых немагнитных изделий 2 1 снимаются со стрелочного индикатора измерителя 10 напряжения, шкала которого, предварительно отградуированная с помощью серии калиброванных по толщине эталонных немагнитных пластин непосредственно в единицах контролируемого параметра, является универсальной и справедливой для немагнитных изделий с произвольным сочетанием физико- химических и электропроводящих свойств.

Кроме того, для повышения точности при необходимости проведения одностороннего дискретного и непрерывно следящего контроля открытых и замкнутых сложнопрофильных ферромагнитных изделий 21 со сложным профилем целесообразно выполнять постоянный магнит 5 сменным с концентратором 19 на его рабочем торце, т.е. выполнять наконечник магнита 5 сферическим или конусным (фиг.4).

Смену указанных магнитов 5 и переход от наконечника к наконечнику производят в соответствии с ростом крутизны изменения профиля стенки изделия 21 для обеспечения максимальной разрешающей способности и оптимальных условий регистрации наиболее объективной профилограммы стенки изделия 21 вдоль его контролируемого контура. формула изобретения

1.Толщипомер, содержащий стержневой полый корпус с крышкой на одном из

l 375943

Составитель И. Рекунова

Техред Л.Олийнык

Редактор В. Бугренкова

Корректор А. Зимокосов

Заказ 7б8/40 Тираж б80

ВИИИПИ Государственного ксмитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Подписное

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4 его торцов, установленной с возможностью перемещения относительно продольной оси корпуса, расположенные вдоль этой оси полый ферромагнитный стержень, немагнитный шток и постоянный магнит, установленный с возможностью перемещения у рабочего торца корпуса, отличающийся тем, что, с целью повышения производительности и расширения области применения, он снабжен установленным в центральной части корпуса измерителем перемещения, выполненным в виде трех соосно установленных обмоток, охватывающих шток, средняя из которых предназначена для подключения к стабилизированному источнику переменного тока, а крайние обмотки— для подключения к измерителю напряжения, двумя соосно размещенными магнитными радиально-центрирующими осевыми упорами, каждый из которых выполнен в виде конического и цилиндрического с конусообразным отверсти- 25 ем магнитов, конические магниты за— креплены на одном конце штока, на другом конце которого закреплен по- . стоянный магнит, а цилиндрические с конусообразными отверстиями магниты закреплены соответственна в крышке и в корпусе у его нерабочего торца, двумя установленными по обе стороны от измерителя перемещения экранирующими дисками с центральными отверстиями и установленными в них антифрикционными направляющими втулками, в которых размещен шток, а ферромагнитный стержень размещен в отверстии обмоток измерителя перемещения и жестко связан со штоком.

2. Толщиномер по п. 1, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью повышения точности измерений толщины изделий сложного профиля, постоянный магнит выполнен сменным с концентратором на его рабочем торце.

3. Толщиномер по п. 1, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью измерения также толщины изделий из диамагнитных и парамагнитных материалов, он снабжен вспомогательным магнитопроводящим элементом эллипсоидной или сферической формы, предназначенным для установки в зоне измерения с противоположной стороны стенки изделия.

Толщиномер б.п.фридмана Толщиномер б.п.фридмана Толщиномер б.п.фридмана Толщиномер б.п.фридмана Толщиномер б.п.фридмана 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для измерения толщины слоя ферромагнитного материала, например толщины ферромагнитного покрытия ленточных носителей магнитной записи в процессе их изготовления

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано при измерении линейных размеров ферромагнитных материалов

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано в различных отраслях народног о хозяйства для измерения толщины диэлектрических покрытий

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано при градуировке и поверке магнитных и электромагнитных толщиномеров покрытий

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить точность .измерения толщины тонких электропроводящих пленок в процессе их осаждения при вакуумном термическом напылении

Изобретение относится к измери- :тельной технике и имеет целью повышение точности измерения радиальных зазоров между концами лопаток -рабочего колеса турбомашины и ее корпусом за счет исключения влияния неидентичности формы электродов емкостного датчика и их возможного смещения в радиальном направлении при установке датчика на объекте контроля

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для толщинометрии материалов и покрытий

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и позволяет повысить точность калибровки устройств контроля толщины металлизации в отверстиях печатных плат, работающих по четырехзондовому методу измерения величины ее электрического сопротивления

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может найти применение для измерения толщины неэлектропроводящих покрытий на линейнопротяженных электропроводящих изделиях сложного профиля

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