Рентгеновский измеритель толщины проката

 

Изобретение относится к радиационной толщинометрии и может быть использовано при Контроле толщины металлических полос на прокатных станах. Целью изобретения является повышение точности измерений за счет устранения погрешностей измерений введением нового структурного построения блока обработки сигналов. В рентгеновском измерителе толщины сигналы от рабочего 1 и компенсирующего 2 источников излучения , пропорциональные толщинам контролируемой полосы 18 и эталонного образца 19, в цифровом виде обрабатываются вычитателем 16 и делителем 17. Погрешность ооработкн сигнала уменьшается до любой наперед заданной величины выбором необходимого количества разрядов цифрового сигнала в АЦП 14, 15, вычитателе 1b, делителе 17. 1 ил. 3 (Л

СОЮЗ COBETCHHX

PENlVSflHH (19) (И) А1 (51)5 G 01 В 21/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ASTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЦТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4625859/28 (22) 26,12.88 (46) 30.04.91. Вюп. ¹ 16 (71) Научно-исследовательский институт интроскопии (72) Е.А. Гусев, И.В. Егоров, А.И. Маслов, В.А. Соколов и И.Ф. I ðèãîðüåâ (53) 537.7(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 1458704, кл. G 01 В 15/02, 1988. (54) РЕНТГЕНОВСКИЙ И»МЕРИТЕЛЬ ТОЛЩИНЫ

11РО КАТА (57) Изобретение относится к радиационной толщинометрии и может быть использовано при контроле толщины метал2 лических полос на прокатных станах.

Целью изобретения является повышение точности измерений за счет устранения погрешностей измерений введением нового структурного построения блока обработки сигналов, В рентгеновском измерителе толщины сигналы от рабочего

1 и компенсирующего 2 источников излучения, пропорциональные толщинам контролируемой полосы 18 и эталонного образца 19, в цифровом виде обрабатываются вычитателем 16 и делителем 17.

Погрешность ооработки сигнала уменьшается до любой наперед заданной величины выбором необходимого количества разрядов цифрового сигнала в АЦП !4, !

5, вычитателе 1b, делителе 17. ил, 1645814

Изобретение относится к радиационной толщинометрип, а именно к рентгеновским измерителям толщины,н может ьыть использовано при контроле толщи5 ны металлических полос на прокатных станах, Цель изобретения — повышение точности измерения за счет устранения погрешностей измерений введением нового структурного построения блока обработки сигналов.

Иа чертеже представлена структурная схема рентгеновского измерителя толщины проката. t5

Рентгеновский измеритель толщины проката содержит раьочий 1 и компенсирующий 2 источники ионизирующего излучения, выполненные в виде рентгеновских трубок, преобразователь излу- 20 чения, выполненный в виде сцинтиллятора 3 и оптически связанного с ним фотоэлектронного умножителя 4 с резистивным делителем 5 напряжения питания динодов, последовательно соединенные усилитель 6, вход которого

1 подключен к аноду фотоэлектронного умножителя 4, < лок 7 регулирования тока делителя 5 и источник 8 высоковольтного питания фотоэлектронного умножителя, выход которого подключен к катоду фотоэлектронного у»ножителя

4, блок 9 обраьотки сигналов, вход которого подключен к выходу блока 7 регулирования тока делителя, и поклзыва-. ющее устройство 10, подключенное к выходу блока 9 обработки сигналов.

Блок 9 обработки сигналов выполне . в виде ко»мутатора 11, вход которого является входом блока 9 обработки, двух идентичных каналов рабочего и эталонного, каждый иэ которых состоит из последовательно соединенных интегратора 12, 13 и АЦП 14 и 15, причем входы интеграторов 12 и 13 подключены 1к соответствующим выходам коммутатора

11 вычитателя 16, входы которого подключены к выходам соответствующих АЦП 14 и 15, и делителя 17, входы которого подключены к выходам АЦ11 14 рабочего канала и вычитателя 16 соответственно, а выход является зыходом блока Ч обработки сигналов.

Сцинтиллятор 3 расположен ме.аду контролируемой полосой проката 18 и эталонным образцом 19, а источники 1 и 2 излучения установлены симметрично относительно сцинтиллятора 3, соответственно за контролируемой полосой проката 18 и эталонным образцом 19.

Рентгеновский измеритель толщины проката работает следующим оьраэом.

Рентгеновские трубки 1и 2 излучают поочередно в разные полупериоды сетевого напряжения импульсы частотой

50 Гц, На сцинтиллятор 3 попадают импульсы излученил частотой следованИя

100 Гц, rye они преобразуются в световые импульсы, которые поступают в фотоэлектронный умножитель 4, на аноде которого возникает электрический ток.

Далее анодный ток, прошедший через усилитель 6, поступает на вход блока

7 регулирования тока делителя, кото- . рый изменяет напряжение питания высоковольтного источника 8, а следовательно, и ток резистивного делителя

5 напряжения пита ия динодов так, чтобы анодный ток фотоэлектронного умножителя оставался всегда постоянным и не зависел от толщины контролируемой полосы проката 18. В этом случае напряжение на выходе блока 7 регулирования тока делителя пропорционально толщине контролируе»ой полосы 18, Одньвре»евно сигнал с выхода блока

7 поступает на вход ко»»утатора 11 блока 9 обработки сигнала, где выделяютсн два сигнала соответственно от раьочего 1 и ко»пенсирующего 2 источников ионизирующего излучения. Сигналь, пропорциональные толщине контроли.руе»ой полосы 18 и эталонного образца 19, поступают на входы интег1 втор ж 12 и 13 соответственно, на вы ходах которых Формируются их интегральные значения, которые после обработки в АЦ11 14 и 15 выделяются в цифровом виде.

Цифровые сигналы поступают на вход вычитателя 16, где происходит их вычитание, после чего разностный цифровой сигнал поступает на один из входов делителя 17, на другой вход которого гоступает цифровой сигнал с выхода АЦИ 14. На выходе делителя 17

<Ьор»ируется цифровой сигнал, пропорцио .i. п1 (Upp„U>,) и„, т,е. пе зависящий от но»инального значения контролируе»ой толщины, который ипдицпруется на показывающем устройстве 10.

Ф о р» у л а и з о б р е т е н и я

Рентгеновский измеритель толщины проката, содержащий оптически связан" ные сци ггиллятор и фотоэлектронный умСоставитель В. Шабанова

Техред Л.Сердюкова Корректор Н. Король

Редактор С. Лисина

Заказ 1344 Тираж 389 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Иосква, Ж 35, 1аушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r.ужгород, ул. Гагарина, 101

164581 ножитель с резистивным делителем напряжения питания динодов, рабочий и компенсирующий источники ионизирующего излучения эталонный образец пас1

5 ледовательно соединенные усилитель, олок регулирования тока делителя фотоэлектронного умножителя и источник питания фотоэлектронного умножителя, блок обработки сигналов, покаэывающее устройство, рабочий и компенсирующий источники ионизирующего излучения установлены симметрично сцинтиллятора и предназначены соответственно для установки за контролируемой полосой про-!5 ката и эталонным образцом, вход усилителя соединен с анодом фотоэлектронного умножителя, катод которого подключен к блоку питания, вход блока обработки сигналов подключен к вь ходу 20

4 6 олока регулирования тока делителя, а в»ход подключен к показывающему устройству, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений, блок обработки сигнала выполнен н виде разделителя сигналов, рабочего и эталонного каналов, каждый иэ которых состоит из последовательно соединенных интегратора и АЦП, а также вычитателя и делителя, вход разделителя сигналов является входом блока обработки сигналов, соответствующие выходы разделителя сигналов подключены к входам интеграторов, выходы АЦП подключены к входам вычитателя,,входы делителя подключены к выходу

АЦП рабочего канала и к выходу вычитателя, а выход делителя является выходом блока обработки сигналов.

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

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, a именно к бесконтактным оптическим средствам и методам , измерения шага резьбы, и может быть использовано для контроля шага винтовой поверхности прецизионных ходовых винтов

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к термоэлектрическому контролю промышленных изделий и может быть использовано для контроля толщин проводящих покрытий на проводя щей основе

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике

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