Измеритель линейной плотности химических нитей

 

Изобретение позволяет повысить точность измерения. Трансформаторный измерительный мост 1 запитывается от генератора 2 высокой частоты через трансформатор 3. При этом ток в цепи измерительного прибора 4 определяется разностью токов, протекающих через входные обмотки 6 и 7 компаратора 5 токов. Если в процессе производства нить оказалась наэлектризованной, то из-за ее микроколебаний в поперечном направлении, происходящих за счет микрорывков, биений нитепроводов и других причин, на одноименных электродах измерительных конденсаторов 12 и 13 одновременно будут наводиться одинаковые переменные заряды, что вызовет протекание паразитных переменных токов в цепи этих конденсаторов. Однако, поскольку паразитные токи имеют одинаковую амплитуду и знак, то при протекании от конденсаторов 12 и 13 через обмотки 15 и 16 трансформатора 9, которые включены последовательно и согласно, они создадут в его сердечнике встречные компенсирующие магнитные потоки. В результате ток в обмотке 17 трансформатора 9, а следовательно, и в обмотке 6 компаратора 5 токов будет определяться только линейной плотностью или толщиной нити. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

А1 (19) (111 (51) 5 (; 01 В 7/08

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

Il0 ИЗОБРЕТЕНИЯМ И OTKPbfTHRM

ПРИ ГКНТ СССР

1 (21) 3798970/24-63 (22) 04.10.84 (75) В. К. Федотов (46) 23.01.90. Вюл. Г 3 (53) 531,717.7(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

t! 741035, кл. G 01 В 7/08, 1978. (54) измеРитель линейнОЙ плОтнОсти

ХИМИЧЕСКИХ НИТЕЙ (57) Изобретение позволяет повысить. точность измерения. Трансформаторный измерительный мост 1 эапитывается от генератора 2 высокой частоты через трансформатор 3. При этом ток в цепи измерительного прибора 4 определяется разностью токов, протекающих через входные обмотки 6 и 7 компаратора 5 токов. Если в процессе производства нить оказалась наэлектризованной, то из-за ее микроколебаний в попереч2 ном направлении, происходящих эа счет микрорывков, биений нитепроводов и других причин, на одноименных электродах измерительных конденсаторов 1 2.и

13 одновременно будут наводиться одинаковые переменные заряды, что вызовет протекание параэитных переменных токов в цепи этих конденсаторов. Однако, поскольку паразитные токи имеют одинаковую амплитуду и знак, то при протекании от конденсаторов 12 и

13 через обмотки 15 и 16 трансформатора 9, которые включены последовательно и согласно, они создадут в его сердечнике встречные компенсирующие магнитные потоки. В результате ток в обмотке 17 трансформатора 9, а следовательно, и в обмотке 6 компаратора 5 токов будет определяться только линейной плотностью или толщиной нити. 1 ил.

1538033

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для технологического контроля линейной плотности диэлектрических хи5 мических нитевидных материалов в процессе их производства.

Цель изобретения — повышение точности измерения при действии помех, возникающих от электризации нити.

На чертеже представлена схема предагаемого измерителя.

Измеритель содержит трансформатор <ый измерительный мост 1, генератор 2

<<<ысоко<1 частоты, трансформатор 3, из- 15 ерительнь<й прибор 4, компаратор 5 то< со с обмотками 6 и 7, емкостный преФбразователь 9, трансформатор 9, обмотки 10 и 11.трансформатора 3, изме11<ительные конденсаторы 12 и 13 емкост-2р

«<ого преобразователя 8, компенсацион«<ый конденсатор 14, обмотки 15 и 16, 5ключеннь<е последовательно согласно, и обмотку 17 трансформатора 9.

Измеритель работает следующим об- 25 разом.

Питание трансформаторного измерительного моста 1 осуществляется от генератора 2 высокой частоты через трансформатор 3. При этом ток в цепи ЗО измерительного прибора 4 определяется разностью токов, протекающих через входные, обмотки 6 и 7 компаратора Б токов. Через обмотку 6 компаратора 5 токов протекает ток емкостного преобразователя 8, который при коэффициенте трансформации трансформатора 9, ра вном единице, определяется выражением

40 где Ul> U2 — напряжения на обмотках

10 и 11 трансформатора 3;

<. <, U2 - емкости измерительных . 45 конденсаторов 12 и 13 емкостного преобразователя 8; частота колебаний генератора 2. 50

Ток, протекающий через обмотку 7 компаратора 5 токов, определяется емкостью компенсационного конденсатора

14 и напряжением на обмотке 11. При внесении между электродами измеритель55 ных конденсаторов 12 и 13 емкостного преобразователя 8 контролируемой нити происходит увеличение емкости этих конденсаторов и в соответствии с вышеприведенным выражением увеличивается ток в обмотке 6 компаратора 5 токов, что приводит к увеличению показаний измерительного прибора 4, которые пропорциональны линейной плотности или толцине нити.

Если в процессе производства нить оказалась наэлектризованной, то из-за ее микроколебаний в поперечном направлении, происходяцих за, счет микрорывков> биений нитепроводов и других причин, на одноименных электродах измерительных конденсаторов 12 и 13 одновременно будут наводиться одинаковые переменные заряды, что вызовет протекание паразитных переменных токов в цепи этих конденсаторов. Однако, поскольку паразитные токи имеют одинаковую амплитуду и знак, то при протекании от конденсаторов 12 и 13 через обмотки 15 и 16 трансформатора 9, которые включены последовательно согласно, они создадут e его сердечнике встречные компенсирующиеся магнитные потоки . В результате ток в обмотке

17 трансформатора 9, а следовательно, и в обмотке 6 компаратора 5 токов будет определяться только линейной плотностью или толщиной нити.

Формула изобретения

Измеритель линейной плотности химических нитей, содержащий трансформаторный измерительный мост с первым трансформатором, емкостным преобразователем, компенсационным конденсатором, компаратором токов и вторым трансформатором, компенсационный конденсатор включен между первыми выводами первых обмоток первого трансформатора и компаратора токов, второй вывод первой обмотки которого соединен с первым выводом первой обмотки второго трансформатора, содержащего вторую и третью обмотки, выводы средних точек первых обмоток йервого трансформатора и компаратора токов подключены к обцей шине, а их вторые обмотки подключены соответственно к генератору и измерительному прибору, отличающийся тем, что, с целью lloBb

Техред Л.Сердюкова Корректор С. Оекмар

Редактор В. Бугренкова

Заказ 162 Тираж 489 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

5 1538033

6 ток подключены к общей шине, а их дру- саторы емкостного преобразователя, гие выводы подключенц к первому и BTQ при этом электроды измерительных конрому выводам первой обмотки первого денсаторов емкостного преобразователя трансформатора соответственно через установлены попарно одни эа другими первый и второй измерительные конден- вдоль оси измеряемой нити.

Измеритель линейной плотности химических нитей Измеритель линейной плотности химических нитей Измеритель линейной плотности химических нитей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для измерения толщины покрытий термоэлектрическими методами, и может быть использовано для контроля напыленных покрытий и поверхностных слоев металлических изделий, подвергнутых химико-термической и лазерной обработке

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано при измерении толщины материалов электромагнитными методами

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано при автоматическом контроле толщины стенки металлических труб

Изобретение относится к неразрушающему контролю

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для контроля заданного расстояния до электропроводящего изделия

Изобретение относится к области неразрушающих методов контроля и может быть использовано в различных областях промышленности для измерения толщины неферромагнитных покрытий на ферромагнитной основе

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для толщинометрии слоев многослойных крупногабаритных неферромагнитных изделий

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в емкостных первичных преобразователях перемещений

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