Рентгеновский измеритель толщины проката

 

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к рентгеновским измерителям толщины, и может быть использовано при измерении толщины металлических полос на прокатных станах. Цель изобретения - повышение точности измерений. Цель достигается повышением точности установки номинальной толщины проката с помощью клина задания. В режиме нормализации ЭВМ стана задает номинал толщины полосы в цифровом коде, согласно которому арифметико-логическое устройство через блок ввода образцов и дифференциальный усилитель управляет вводом между компенсирующим источником излучения и преобразователем измерения набора стандартных образцов и клина задания так, что их суммарная толщина равна номинальной толщине полосы. В режиме измерений между рабочим источником излучения и преобразователем излучения вводится контролируемая полоса. В случае отклонения ее толщины от номинальной сигнал, пропорциональный отклонению, после обработки отображается на показывающем устройстве. 1 ил.

СОЮа СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 G 01 В 15/02

ОПИСАИИЕ ИЗОБР ЕНИЯ

Н A ВТОР(:НОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

1 (21) 4413427/24-28 (22) 22.04.88 (46) 07.01.90. Бюл. № 1 (71) Научно-иссл едовательский институт интроскопии (72) Е. А. Гусев, И. В. Егоров, А. И. Маслов и В. А. Соколов (53) 531.717.11 (088.8) (56) Набойщиков В. Д., Григорьева Т. С. и др. Рентгеновские толщиномеры холодного и горячего проката непрерывных станов. М.

ЦНИИТЭИ, 1986, с. 35. (54) РЕНТГЕНОВСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ

ТОЛЩИНЫ ПРОКАТА (57) Изобретение относится к измерительной технике, а именно к рентгеновским измерителям толщины, и может быть использовано при измерении толщины металлических полос на прокатных станах. Цель изобретеИзобретение относится к измерительной технике, а именно к рентгеновским измерителям толщины, и может быть использовано при измерении толщины металлических полос на прокатных станах.

Цель изобретения — повышение точности измерений путем повышения точности установки номинальной толщины проката с помощью клина задания.

На чертеже представлена структурная схема рентгеновского измерителя тол;цины проката.

Рентгеновский измеритель толщины проката содержит рабочий и компенсирующий источники 1 и 2 ионизирующего излучения, преобразователь излучения, выполненный в виде сцинтилляционного кристалла 3 и фотоэлектронного умножителя (ФЭУ) 4 и установленный симметрично относительно рабочего и компенсирующего источников 1 и 2 излучения последовательно соединенные

2 и!!я — повь!Шение точности измерений. Цель достигается повышением точности установки номинальной толщины проката с помогцью клина задания. В режиме нормализации ЭВМ стана задает номинал толщины полосы в цифровом коде, согласно которому арифметико-логическое устройство через блок ввода образцов и дифференциальный усилитель управляет вводом между компенсирующим источником излучения и преобразователем измерения набора стандартных образцов и клина задания так, что их суммарная толщина равна номинальной толщине полосы. В режиме измерений между рабочим источником излучения и преобразователем излучения вводится контролируемая полоса. В случае отклонения ее толщины от номинальной сигнал, пропорциональный отклонению, после обработки отображается на показывающем устройстве. ) ил. блок 5 выделения сигналов рассогл а сования, вход которого подключен к выходу

ФЭУ 4, блок 6 обработки сигнала рассогласования и фопмипования выходного сигнала и показывающее устройство 7, устройство ввода задания, выполненное в виде клина

8 задания, помещенного между компенсирующим источником 2 излучения и преобразователем 9 излучения электропривода клина 8 задания, механически связанного с реохордом 10, обмотка которого подключена к блоку 11 опорного напряжения, а токосъемник соединен с первым входом дифференциального усилителя 12, выход которого подключен к электроприводу 9, последовательно соединенные арифметико-логическое устройство 13 и цифроаналоговый преобразователь 4, выход которого соединен с вторым входом дифференциального усилителя 12, а также блок 15 ввода образцов, вход которого подключен к второму выходу арифме1534307

Формула изобретения

3 тико-лоп; ч c Kot у(TpoHc TB

В режиме нормализации ЗВМ стана (не показана) задает номинал толщи пы полосы в цифровом коде (например, 1, 2, 4, 8), который поступает на вход арифметико-логического устройства 13, где форм и руютс я сигналы для управления набором !.6 стандартных образцов через блок 15 ввода образцов в зависимости от заданного номинала толщины и с другого выхода арифметикологическогоо устройства 3 сигнал, равный ,разности между толщиной, заданной ЗВМ, и толщиной выбранного из набора 16 оо-. разца. который в цифровом коде поступает на вход цифроа налогового преобразовател я

14, i>a выходе которого формируется напряжение, пропорциональное разности толщин заданной и введенного образца из набора !6. (!«апример, при измерении толщи;-з> от 0,1 до 10, u мм применяется клин 8 задания толщин >Н от 0,2 до ?,0 MM и набор !6 ста> дартных образцов 2, 4, 6, 8 мм. При контроле толщины, например, 5,67 мм арифметико-логическое устройство 3 выдает в цифровом коде сигнал, равнь.й разности между контролируемой толщиной и толщиной образца из набора 16, т, е. 5,67 — 4,00= 1,67!.

Зта разность в цифровом коде с выхсда цифроаналогового преобразователя 14 через дифференциальный усилитель 12 поступает на электропривод 9, который перемещает клип 8 задания до тех пор, пока напряжение, сни IBEMoc с токось мника реохорда 10, не сравняется с заданным напряжением блока 1! опорного напряжения. В этом случае на первый вход дифференциального усилителя 12 поступает сигнал, завный сигналу с выхода цифроаналогового преобразователя 14 на другой вход дифференциального усилителя !2, с выхода которого на электропривод 9 поступает сигнал, соответствующий логическому нулю и клин 8 задания останавливается в компенсирую>ц«ем пучке излучения толщиной 1,67 мм. Измеритель и>тов к работе.

Б режиме измерения в рабочий пучок из.1, l(ния BBoi«H1 cя KJнтро1>i!>s e >ая по.>оса 7

4 проката, например, с толщиной 5,67 мм. В случае разнотолщинности полосы 17 и суммарной толщины клина 8 задания и стандартного образца из набора 16, равной

5,67 мм, сигнал рассогласования с выхода блока 5 поступает на вход блока 6, где выделяется выходной сигнал, пропорциональный отклонению толщины от заданной, который индицируется на показывающем устройстве 7.

Рентгеновский измеритель толщины проката, содержащий рабочий и компенсирующий источники излучения„ преобразователь излучения, выполненный в виде сцинтилляционного кристалла и фотоэлектронного умножителя и установленный симметрично относительно рабочего и компенсирующего источни ков излучения, последовательно соединенные блок выделения сигналов рассогласования, вход которого подключен к выходу фотоэлектронного умножителя, блок обработки сигнала рассогласования и формирования выходного сигнала и показывающее устройство, уст ройство ввода задания., выполненное в виде клина задания, помещенного между компенсирующим источником излучения и преобразователем излучения электропривода клина задания, реохорда, механически связанного с электроприводом клина задания, блока опорного напряжения, подключенного к обмотке реохорда, дифференциального усилителя, первым входом подключенного к токосъемнику реохорда, а выходом — к электроприводу клина задания, отличаюшийся тем, что, с целью повышения точности измерения, OH снабжен арифметико-логическим устройством, цифроаналоговым преобразователем, соединенным входом с первым выходом арифметико-логического устройства, а выходом — — с вторым входом дифференциального усилителя, набором стандартных образцов, помещенным между компенсирующим источником излучения и преобразователем излучения и блоком стандартных образцов, вход которого подключен к второму выходу арифметико-логического устройства, а выход электромеханически связан с набором стандартных ооразцов.

1534307

Составитель А. Себякин

Редактор С. Патрушева Техред И. Верес Корректор М. Шароши

Заказ 34 Тираж 472 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР ! 13035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат «Патент», г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Рентгеновский измеритель толщины проката Рентгеновский измеритель толщины проката Рентгеновский измеритель толщины проката 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к методам контроля качества поверхности с использованием ионизирующего излучения

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способам измерения толщины покрытий с помощью электронных пучков

Изобретение относится к измерительной технике, к способам контроля плотности твердых тел с помощью электронных пучков и может быть использовано в исследовательской работе и на производстве

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в сканирующих микрозондовых контрольно-измерительных приборах, например растровых микроскопах

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к средствам радиоизотопного измерения поверхностной плотности материалов

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к рентгеновским измерителям толщины проката металлических и резиновых лент

Изобретение относится к измерительной технике, в частности радиоизотопным толщиномерам, и может быть использовано для измерения толщины плоских листовых, пленочных и других материалов радиоизотопным методом

Изобретение относится к измерительной технике, к средствам контроля толщины и плотности покрытий с использованием ионизирующих излучений

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к рентгеновским измерителям толщины металлического проката

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к толщиномерам материалов с использованием ионизирующих излучений

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для измерения толщины покрытий на подложках (в том числе и многослойных)

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 для бесконтактного контроля уменьшения толщины реборды железнодорожных колес подвижных составов

Изобретение относится к бесконтактным методам определения толщины покрытий с помощью рентгеновского или гамма-излучений и может быть использовано в электронной, часовой, ювелирной промышленности и в машиностроении

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для автоматического бесконтактного измерения износа толщины реборды железнодорожных (ЖД) колес подвижных составов

Изобретение относится к средствам неразрушающего контроля, а именно к радиоизотопным приборам для измерения толщины или поверхностной плотности материала или его покрытия

Изобретение относится к области неразрушающего контроля тепловыделяющих элементов (твэлов) ядерных реакторов, изготовленных в виде трехслойных труб различного профиля и предназначено для автоматического измерения координат активного слоя, разметки границ твэлов, измерения равномерности распределения активного материала по всей площади слоя в процессе изготовления

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для измерения толщины покрытий на подложках

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для определения толщины стенок, образованных криволинейными поверхностями (цилиндрическими, сферическими и др.) в деталях сложной несимметричной формы
Наверх