Способ оптического определения размеров кусковых материалов

 

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике. Цель изобретения - повышение точности и достоверности определения размеров путем устранения погрешностей , обусловленных нестабильностью сигнала отражательной характеристики и зависимостью результатов от скорости измерения отражательной характеристики. Сушность способа заключается в том, что контролируемые куски 9 руды помеш,ают на транспортер 1 и продвигают через зону контроля с помощью двигателя 2. В зоне контроля куски 9 руды освеш.ают световым потоком источников 3, 4 света, одновременно определяют первую и вторую отражательные характеристики кусков при по.мош,и фотоэлектронных датчиков 7 и экрана 6 с двумя отверстиями . Расстояние между отверстиями выбирается из условий 7(0,05-0,2) Ц где L - средний размер исследуемых кусков. Сравнивают отражательные характеристики путем определения разности электрических сигналов, определяют оптически контрастные границы перехода «фон-кусок-фон, затем, учитывая скорость относительного перемеш,ения кусков вдоль зоны контроля, вычисляют размеры кусков. 3 ил. 9 (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (50 4 G 01 В 21/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 4047511/24-28 (22) 06.01.86 (46) 07.06.88. Бюл. № 21 (71) Уральский филиал Всесоюзного научноисследовательского и конструкторского института «Цветметавтом атика». (72) Б. Л. Двинянинов и А. В. Вейхман (53) 531 7 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 882615, кл. В 03 В 13/06, 1980. (54) СПОСОБ ОПТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ КУСКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ (57) Изобретение относится к контрольноизмерительной технике. Цель изобретения— повышение точности и достоверности определения размеров путем устранения погрешностей, обусловленных нестабильностью сигнала отражательной характеристики и зависимостью результатов от скорости измерения

„„SU„„1401276 А1 отражательной характеристики. Сущность способа заключается в том, что контролируемые куски 9 руды помещают на транспортер 1 и продвигают через зону контроля с помощью двигателя 2. В зоне контроля куски 9 руды освещают световым потоком источников 3, 4 света, одновременно определяют первую и вторую отражательные характеристики кусков при помощи фотоэлектронных датчиков 7 и экрана 6 с двумя отверстиями. Расстояние между. отверстиями выбирается из условий 1)(0,05 — 0,2) 1. где L— средний размер исследуемых кусков. Сравнивают отражательные характеристики путем определения разности электрических сигналов, определяют оптически контрастные границы перехода «фон — кусок — фон», д затем, учитывая скорость относительного перемещения кусков вдоль зоны контроля, вычисляют размеры кусков. 3 ил.

1401276

Изобретение относится к контрольно. измерительной технике, а именно к оптическим средствам контроля и измерения размеров кусковых материалов, и может быть использовано в горной и обогатительной промышленности.

Цель изобретения — повышение точности и достоверности определения размеров пу тем устранения погрешностей, обусловленных нестабильностью сигнала отражательной характеристики и зависимостью результатов от скорости измерения отражательной характеристики.

На фиг. 1 и 2 представлены диаграммы, поясняющие операции определения отражательных характеристик кусковых материалов и их размеров; на фиг. 3 — блок-схема устройства, реализующего способ.

Устройство, реализующее способ, содержит транспортер 1, предназначенный для размещения исследуемого кускового материала, например кусков руды, двигатель 2 приводящий в движение транспортер 1, источники 3 и 4 света, последовательно установленные по ходу отраженного от исследуемых кусков руды светового потока об.ьек, тив 5, экран 6 с двумя отверстиями, разме щенными на расстоянии f друг от друга, и фотоэлектронные датчики 7, измерительный блок 8, вход которого связан с выходами фотоэлектронных датчиков 7. С целью получения оптимальных условий для выделения оптически контрастных переходов на границах фон — кусок — фон экспериментально доказано, что расстояние f.между отверстиями экрана 6 должно удовлетворять условию

1 (0,05 — 0,2) 1. где I — средний размер исследуемого кускового материала.

Способ осуществляется следующей последовательностью операций.

Контролируемые куски 9 руды помещают на транспортер и продвигают через зону контроля с помощью двигателя 2. Световой поток, создаваемый источниками 3 и 4 света освещает контролируемые куски в зоне контроля. Отраженный куском 9 руды световой поток с помощью объектива 5 направляется на экран 6 с двумя отверстиями.

Поток света, прошедший через отверстия в экране 6, с помощью световодов (не показаны) направляется на фотоум ножители фотоэлектронных датчиков 7. Таким образом, осуществляется одновременный съем двух отражательных характеристик кускового материала на расстоянии 3 (фиг. 1б, в) .

Если кусок движется, то отражательные характеристики определяют одновременно со сдвигом в пространстве по ходу движения куска на величину 1 (фиг. 1а). Если кусок неподвижен, а определение отражательных характеристик производят с помощью сканирующих лучей или зон контроля, то величина 1 соответствует расстоянию между точ5

ЗО

S5 ками сканирования в любой момент времени t, в течение которого производят определение отражательных характеристик кусков.

Съем отражательных характеристик производится в течение времени прохождения кусков 9 руды через зону контроля.

Электрические импульсные сигналы на выходе фотоэлектронных датчиков 7 повторяют оптические сигналы, представленные на фиг. 1б, в. Эти сигналы поступают на вход измерительного блока 8. В измерительном блоке 8 осуществляется сравнение двух сигналов, соответствующих первой и второй отражательным характеристикам, путем определения их разности (фиг. 1г). Полученные значения разностных сигналов по амплитуде сравнивают с заданными, разделяя их по уровням I u II (фиг. Iд). При условии, что (0,05 — -0,2) L где L — средний размер кусков, сигналы на границах фон — кусок— фон, соответствующие значениям t u (фиг. 1д), являются максимальными. Выделяя экстремальные значения сигналов, определяют оптически контрастные переходы фон — кусок — фон. Затем определяют временной интервал t, между положительным ((„) и отрицательным (t ) максимумами (фиг. 1е), соответствующий передней и задней границе переходов фон — кусок — фон.

Определяют размер кусков 9 руды по формуле L= Vtz, где V — скорость относительного перемещения кусков и измерительного устройства.

При малых значениях области границы перехода f, в пределах которой сравнивают отражательные характеристики, изменение величины сигнала на выступах или в низинах, имеющихся в пределах куска, может быть соизмеримо с изменением сигнала на границе между кусками. Это приводит к дополнительной погрешности в определении размеров кусков (в случае, если впадина или выступ находится вблизи границы куска) или к снижению достоверности измерений (в случае, если впадина или выступ находятся вблизи центра куска), что обусловит появление ложного сигнала о наличии двух кусков вместо одного.

Для повышение точности и достоверности результатов измерений область f, в пределах которой сравнивают отражательные характеристики, должна быть достаточно протяженной, чтобы зарегистрировать величину полного (а не частичного) изменения сигнала на границе перехода между кусками, что позволит отличить это изменение сигнала от изменения, связанного с наличием выступов или впадин на куске.

Для выявления опти чески контрастных переходов оптимальным является разнесение точек определения отражательных характеристик на такое расстояние, на протяжении которого укладывается не менее 60—

1401276

90% максимальной величины скачка интенсивности отражательной характеристики в области границ переходов фон — кусок — фон.

Этому требованию соответствует область границ переходов фон — кусок — фон, опре- 5 деляемая из соотношения Ь E>(0,05 — 0,2) L, где 1 — средний размер кусков. Нижняя граница соответствует кускам с размерами

30 — 50 мм, верхняя — кускам с размерами 5 — 10 мм.

Формула изобретения

Способ оптического определения размеров кусковых материалов, заключающийся в том, что перемешают контролируемый кусковой материал через зону контроля, освещают его световым потоком, непрерывно фиксируют первую отражательную характеристику каждого из кусков, определяют сигналы оптической контрастности переходов фон — кусок — фон, отличающийся тем, что, с целью повышения достоверности и точности определения размеров. одновременно с первой непрерывной фиксируют вторую отражательную характеристику каждого из кусков на расстоянии 1, определяемом из соотношения F>, .05 — 0,2) L где 1 — средний размер куска, определение сигналов оптичес кой контрастности переходов фон — кусок — фон производят путем фиксирования разности электрических сигналов, соответствующих первой и второй отражательным характеристикам, разделения каждого из полученных значений по пороговым уровням и выделения экстремальных значений разностного сигнала, а по временному интервалу между экстремальными значениями разностного сигнала определяют размер каждого из кусков.

1401276

Риз,2

Составитель О. Несова

Редактор С. Патрушева Техред И. Верес Корректор А. Зимокосов

Заказ 2532/38 Тираж 680 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

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

Способ оптического определения размеров кусковых материалов Способ оптического определения размеров кусковых материалов Способ оптического определения размеров кусковых материалов Способ оптического определения размеров кусковых материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для измерения толщины оптически прозрачных материалов

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения длины или угловой скорости вращающихся предметов

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано для измерения и контроля диаметров отверстий, волокон, проволоки, ширины щелей, зазоров и т

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, техническим результатом при использовании изобретения является повышение быстродействия

Изобретение относится к области оптических измерений, а именно к интерферометрам перемещений

Изобретение относится к устройству для измерения размера периодически перемещающегося объекта, содержащему оптоэлектронный измерительный прибор, включающий в себя приемопередающие элементы, расположенные не менее чем в одной плоскости изменения, перпендикулярной продольной оси объекта, а также блок обработки, причем плоскость измерения измерительного портала ограничена не менее чем двумя измерительными балками, расположенными под заданным углом друг к другу

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в машиностроении, черной и цветной металлургии при производстве проката, в резино-технической и химической промышленности при производстве трубчатых изделий без остановки технологического процесса

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в машиностроении, черной и цветной металлургии при производстве проката, в резино-технической и химической промышленности при производстве трубчатых изделий без остановки технологического процесса

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах АСУ ТП промышленных предприятий

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах АСУ ТП промышленных предприятий

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах АСУ ТП промышленных предприятий
Наверх