Индукционный толщиномер

 

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для контроля толщины листов из электропроводного материала при его прокатке. Целью изобретения является повьшение точности измерения, которая .достигается путем снижения влияния на результаты контроля изменения питающего напряжения. В процессе работы толщиномера изменения входного (питающего) напряжения не приводят к изменению выходного напряжения , так как энергия, проходящая из полесоздающей обмотки 8 к измерительной обмотке 9 через места стыка магнитопровода 1, ограничивается по величине из-за насыщения мест стыка. Использование магнитной цепи толщиномера с расположенными взаимно перпендикулярно на крестообразной перемычке 7 магнитопровода 1 обмотками 8,9 позволяет увеличить чувствительность толщиномера, а следовательно , повысить точность измерения. 1 ил. ш 1сл

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУ БЛИН g 4 С 01 В 7/06

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМ,Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Ьм

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

{21) 4189383/25-28 (22) 29.01-.87 (46) 07.09.88. Бюл. Ф 33 (71) Ереванский политехнический институт ию. К. Маркса (72) В.Б. Нерсесян и А.А. Гамбарян (53) 620.179.142.5(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

9 1097933, кл. G 01 В 7/06.

Авторское свидетельство СССР

У 1249313, кл. С 01 В 7/06, 1985. (54) ИНДУКЦИОННЫЙ ТОЛЩИНОМЕР (57) Изобретение относится к контрольно-измерительной технике,и может быть использовано для контроля толщины листов из электропроводного материала при его прокатке, Целью изобретения является повыщение точности

„„SU„„1421985 А1 измерения, которая .достигается путем снижения влияния на результаты контроля изменения питающего напряжения.

В процессе работы толщиномера изменения входного (питающего 1 напряжения не приводят к изменению выходного напряжения, так как энергия, проходящая из полесоздающей обмотки 8 к изI мерительной обмотке 9 через места стыка магнитопровода 1, ограничивается по величине из-эа насыщения мест стыка. Использование магнитной цепи толщиномера с расположенными взаимно перпендикулярно на крестообразной перемычке 7 магнитопровода 1 обмотками 8,9 позволяет увеличить чувствительность толщиномера, а следовательно, повысить точность измерения. 1 ил.

С::

Изобретение относится к контроль" но-измерительной технике и может быть использовано для контроля толщины листов из электропроводного материала непосредственно, при их про" катке.

Целью изобретения является повьппение точности измерения, что достигается за счет исключения влияния íà 10 результаты контроля изменений питающего напряжения.

На чертеже представлено констуктивное исполнение индукционного толщиномера, 15

Устройство содержит замкнутый магнитопровод 1 с двумя симметричными щелевыми зазорами 2 и 3, один из которых предназначен для размещения в нем контролируемого изделия 4, раэме-20 щенные во,внутренней полости магнитопровода i два центральных стержня

5 и б,образующие крестообразную перемычку 7, полесоздающую и измерительные обмотки 8 и 9, электрическую емкость 10, которая включена параллельно измерительной обмотке 9, при этом витки полесоздающей и измерительной обмоток 8 и 9 расположены взаимно перпендикулярно, охватывают п0

I крестообразную перемычку 7 и образуют угол 45 с ее осями. Магнитопроо вод 1 выполнен в виде полой четырех- гранной призмы.

Индукционный толщиномер работает следующим образом.

При подключении полесоздающей обмотки 8 к источнику синусоидального р напряжения (не показан) и при отсутствии контролируемого изделия 4 бла- .40 годаря взаимной ортогональности обмоток 8 и 9 индуктивность измерительной обмотки 9 изменяется периодически. Это обстоятельство приводит к периодическому изменению выходного 4g сигнала. Выходная цель преобразователя представляет собой параллельный колебательный контур с переменной индуктивностью,изменяющейся с двойной угловой частотой приложенного напряжения, Условия самовозбуждения и сущестования колебаний на выходе преобразователя обусловлены резонансными свойствами выходной цепи. Магнитные потоки, созданные токами полесоздающей и измерительной обмотками 8 и 9 взаимно перпендикулярны, поэтому оНН взаимодействуют,. только в местах стыка А,В,С,I?. Причем в одной диагонально расположен ной паре (АС или ВР1 мест стыковки они складываются и вычитаются в другой (АС или BD). В результате магнитные сопротивления мест стыка, где потоки складываются, и мест стыка, где потоки вычитаются, начинают существенно различаться. Результирующие магнитные потоки в местах стыка сердечников получаются больше каждого иэ магнитных потоков входных и выходных обмоток, взятых в отдельности.

Следовательно, если даже величины потоков входных и выходных обмоток таковы, что магнитопровод 1 толщиномера кроме мест стыка не насыщаетоя, то участки в местах стыка магнитной цепи всегда находятся в насьпценном состоянии. Именно насыщение мест стыка магнитной цепи .приводит к периоди-, ческому изменению индуктивности измерительной обмотки 9 и способствует работе толщиномера как индуктивного параметрического генератора. Энергия иэ полесоэдающей обмотки 8 передается к измерительной обмотке 9 через места стыка магнитной цепи. Так.как места стыка всегда насыщены, то магнитный поток, проходящий через эти места, ограничивается по величине. Следовательно, при. изменении питающего напряжения в рабочих пределах магнитный поток в местах стыка остается неизменным. При наличии контролируемого изделия 4 в зазоре 2 изменяется магнитный поток измерительной обмотки 9 что приводит к изменению выходного напряжения. Величина этого изменений пропорциональна параметру контролируемого изделия, в частности толщине изделия.

Гаким образом, изменение входного напряжения не приводит к изменению выходного напряжения, так как энергия, проходящая из полесоздающей обмотки

8 к измерительной обмотке 9 через места стыка, ограничивается по вели" чине-из-за насыщения мест стыка.

Использование магнитной цепи с ор; тогональными полесоздающей и измерительной обмотками 8 и 9 позволяет снизить влияние изменения величины питающего напряжения и тем самым увеличить чувствительность толщиномера, а следовательно, повысить точность измерения.

1421985 р т е н и я :«ычку, полесоздающую и измерит ж обмотки, отличающийся

Индукционный толщиномер, содержа- тем, чт«, с целью повышения точности щий замкнутый магнитопровод с двумя измерения, он снабжен электрической

5 симметричными щелевыми зазорами, один емкостью, включенной параллельно иэиз которых предназначен для размеще- мерительной обмотке, а витки полесоэния в .нем контролируемого изделия, дающей и измерительной обмоток распоразмещенные во внутренней полости . ложены взаимно перпендикулярно, о»магнитопровода два центральных стерж-11п ватывают крестообразную перемычку и

О ня, образующие крестообразную пере- обр.«зуют угол 45 с ее осями.

Составитель А. Черных

Редактор В. Бугренкова Техред А.Кравчук Корректор С.Шекмар

Заказ 4414/36 Тираж 680 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

Индукционный толщиномер Индукционный толщиномер Индукционный толщиномер 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к автоматизированным устройствам неразрушающего контроля и измерения толщины пленочного покрытия изделия

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для измерения толщины диэлектрических покрытий

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для определения толщины диэлектрического покрытия на ферромагнитных изделиях в форме пластин и лент, например на ленте электротехнической стали

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для контроля толщины листов из электропроводного материала

Изобретение относится к средствам наблюдения за процессом нанесения покрытий и может быть использовано в машиностроении, приборостроении и электронной промьшшенности для ко.нтроля толщины покрытий

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для измерения толщины слоя ферромагнитного материала (СФМ), например толщины ферромагнитного по

Изобретение относится к измери тельной технике и может быть использовано в системах управления положением машин и механизмов

Изобретение относится к измерительной технике

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