Рентгеновский измеритель толщины проката

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при контроле толщины проката на высокоскоростных прокатных станах. Цель изобретения - обеспечение контроля начального участка полосы проката. Это достигается за счет исключения задержки между режимами нормализации и измерения. В режиме нормализации излучения рабочего и компенсирующего источников излучения, пройдя через клин задания и клин компенсации, поступают на первый преобразователь излучения, сигнал с которого через коммутирующее устройство поступает в схему обработки и используется для установки клина компенсации. В режиме измерения контролируемая полоса проката вводится между рабочим источником излучения и вторым преобразователем излучения, сигнал с которого поступает в схему обработки. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 О 01 В 15/02

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АBTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

1 (21) 4421324/24-28 (22) 05.05.88 (46) 15,01 ° 90. Бюл, 1Ф 2 (71) Научно-исследовательский институт интроскопии (72) F..À.Гусев, И.В.Егоров, A.È.Ìàñëoâ и В.А.Соколов (53) 531.717.11 (088.8) (56) Набойщиков В.А., и др, Рентге" новские толщиномеры холодного и горячего проката непрерывных станов.

M., ЦНИИТЭИ, 1986, с. 37. (54) РЕНТГЕНОВСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОЛЩИНЫ ПРОКАТА (57) Изобретение относится к измерительной технике : может быть использовано при контроле толщины проката на высокоскоростных прокатных стаИзобретение относится к измерительной технике, а именно к рентгеновским измерителям толщины проката, и может быть использовано при контроле толщины проката на высокоскоростных прокатных станах.

Цель изобретения — обеспечение контроля начального участка полосы проката на высокоскоростных прокатных станах, Цель достигается за счет исключения задержки между режимами нормализации и измерения.

На чертеже представлена структурная схема рентгеновского измерителя толщины проката.

Рентrеновский измеритель толщины проката содержит рабочий источник 1

„SU 1536201 А 1

2 нах. Цель изобретения — обеспечение контроля начального участка полосы проката, Это достигается эа счет исключения задержки между режимами нормализации и измерения. В режиме нормализации излучения рабочего и компенсирующего источников излучения, пройдя через клин задания и клин компенсации, поступает на первый преобразователь излучения, сигнал с кото— рого через коммутирующее устройство поступает в схему обработки и используется для установки клина компенсации. В режиме измерения контролируемая полоса проката вводится между рабочим источником излучения и вторым а преобразователем излучения, сигнал с которого поступает в схему обработки, ил, С:: ионизирующего излучения и компенсирующий источник ? ионизирующего иэ- ®® лучения, первый преобразователь из- (Д лучения в ниде спиытилляционного ©ф кристалла 3 и фотоэлектронного умно- ф жителя (ФЭУ) 4, второй преобраэова- (! тель излучения н виде сцинтилляцион- в ного кристалла 5 и фотографического умножителя (ФЭУ) 6, клин 7 компенса ции, электромеханически связанный с электроприводом 8, и клин 9 задания, помещенные соответственно в зону ком- 3 > пенсирующего источник; 2 и рабочего й. источника 1 излучения, последовательно соединенные мо:аиду собой коммутирующее устройство 1Л, блок 11 выделения сигналов раисе..и сования,блок

12 обработки сиг -.ало и..и-.согласования 1536201 и формирования выходного сигнала и показывающее устройство 13, причем второй выход блока 11 подключен к электроприводу 8, а коммутирующее устройство 10 представляет собой группу нормально закрытых и открытых (H3O) контактов, подключенных к выходам ФЭУ 6, На чертеже показана также контролируемая полоса 14 проката.

Рентгеновский измеритель толщины проката работает в двух режимах, режиме нормализации и режиме измерения, В режиме нормализации рабочий источник 1 и компенсирующий источник . .2 излучают поочередно в каждый полупериод сетевого напряжения импульсы рентгеновского излучения, которые проходят соответственно через клин 9 задания и клин 7 компенсации и поступают на сцинтилляционные кристаллы

3 и 5, где преобразуются в световые импульсы, которые, пройця ФЭУ 4 и 6, преобразуются в электрические сигналы. Сигналы с выхода ФЭУ 4 через нормально замкнутый контакт (НЗК) коммутирующего устройства 10 поступают на вход блока Il выделения сигналов рассогласования и сравниваются между

30 собой, а сигналы с выхода ФЭУ 6 на вход блока 11 не поступают, так как цепь разомкнута через нормально открытый контакт (HOK} коммутирующего устройства 10. Разностный сигнал с выхода блока 11 поступает на элект- 35 ропривод 8, который перемещает клин

? компенсации до тех пор, пока не сравняются между собой интенсивность рабочего и компенсирующего пучков излучения. После этого клин 7 компенсации затормаживается.

В режиме измерения коммутирующее устройство 10 при входе полосы 14 в зазор измерителя автоматически размыкает НЗК и замыкает НОК. Импуль45 сы рентгеновского излучения рабочего источника 1 и компенсирующего источника 2 излучения, прошедщие соответственно через контролируемую полосу 14 и клин 7 компенсации, поочеред- 50 но попадают на сцинтилляционные кристаллы 3, 5 и преобразуются в свето вые импульсы, которые, пройдя ФЭУ

4,6, преобразуются в электрические сигналы. Сигналы с выхода ФЭУ 6 через .55 замкнутый HOK коммутирующего устройства 10 поступают на вход блока 11 г выделения сигналов рассогласования, где сравниваются между собой, а сигналы с выхода ФЭУ 4 на вход блока

1I не поступают, так как НЗК коммутирующего устройства 10 в этот момент разомкнут.

В случае разнотолщинности полосы

14 и клина 7 компенсации разностный сигнал с выхода блока 11 поступает на вхбд блока 12 обработки сигнала рассогласования и формирования выходного сигнала, на выходе которого формируется выходной сигнал, пропорциональный отклонению толщины полосы

14 от заданной, который и индифицируется на показывающем устройстве 13.

Формула изобретения

Рентгеновский измеритель толщины проката, содержащий рабочий и компенсирующий источники излучения,располагаемые так, что пучки их излучения пересекаются в выделенной области пространства, первый преобразователь излучения, размещаемый в выделенной области пространства и выполненный " в виде сцинтилляционного кристалла и оптически связанного с ним фотоэлект" ронного умножителя, клин компенсации с электроприводом и клин задания,расположенные между компенсирующим источником излучения и первым преобразователем измерения и рабочим источником излучения и первым преобразователем излучения соответственно, блок выделения сигналов рассогласования, первым выходом подсоединенный к элект1 оприводу, а вторым выходом— к последовательно соединенным блоку обработки сигнала рассогласования и формирования выходного сигнала и показывающему устройству, о т л и— ч а ю шийся тем, что, с целью обеспечения контроля начального участка полосы проката на высокоскорост- . ных прокатных станах, он снабжен вторым преобразователем излучения, помещаемым в выделенную область пространства и выполненным аналогично первому, и коммутирующим устройствам, входами подсоединенным к выходам первого и второго преобразователей излучения, а выходом — к входу блока выделения сигналов рассогласования.

1536201

Составитель А.Себякин

Редактор М.Бандура Техред М.Ходанич Корректор M. Øàðîøè

Заказ 100 Тираж 472 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-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, а именно к рентгеновским измерителям толщины, и может быть использовано при измерении толщины металлических полос на прокатных станах

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 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