Способ измерения длины движущегося ферромагнитного материала

 

Изобретение относится к технике измерений и может быть использовано для измерения длины движущихся ферромагнитных материалов, например проката, проволоки, тросов. При измерении длины ферромагнитного материала на него наносят магнитную метку после прохождения предыдущей меткой базового расстояния. Метку наносят путем непрерывного намагничивания переменным магнитным полем с частотой ti, а следующую метку - переменным магнитным полем с частотой fa. Далее, весь процесс повторяется. Регистрация изменения частотных характеристик поля намагниченности материала позволяет избежать ложных срабатываний считывающего устройства при воздействии внешних факторов 1 з п. ф-лы, 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5!)5 6 01 В 7/04

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4881689/28 (22) 06.08.90 (46) 15,06,92. Бюл, № 22 (71) Череповецкий металлургический комбинат имени 50-летия СССР (72) А, В, Кириков. А.B.Äóðíîâ и Ю.M. Каракин (53) 531,717,7(088,8) (56) Журнал "Радио", N 8, 1989, с. 33, Авторское свидетельство СССР

¹ 1 216635, кл, G 01 В 7/04, 1984. (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНЫ ДВИЖУЩЕГОСЯ ФЕРРО МАГНИТНОГО МАТЕРИАЛА (57) Изобретение относится к технике измерений и может быть использовано для измеИзобрет" ние относится к технике измерений и может быть использовано для измерения длины движущихся изделий из ферромагнитных материалов. например проката, проволоки, тросов, Известны способы измерения длины движущихся ферромагнитных материалов с помощью механических устройств. I àêèå способы отличаются большой погрешностью измерения.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ измерения длины движущегося ферромагнитного материала, заключающийся в том, что в на ферромагнитный материал наносят магнитную метку путем непрерывного намагничивания ферромагнитного материала одной полярностью магнитного поля в течение прохождения началом метки базового расстояния. Каждую последующую метку наносят с изменением полярности поля намагничивания, С помощью считывающего устройства фикси,, Ы„„ 1740984 А 1 рения длины движущихся ферромагнитных материалов, например проката, проволоки, тросов. При измерении длины ферромагнитного материала на него наносят магнитную метку после прохождения предыдущей меткой базового расстояния. Метку наносят путем непрерывного намагничивания переменным магнитным полем с частотой

f1, а следующую метку — переменным магнитным полем с частотой fz. Далее, весь процесс повторяется. Регистрация изменения частотных характеристик поля намагниченности материала позволяет избежать ложных срабатываний считывающего устройства при воздействии внешних факторов. 1 з.п. ф-лы, 1 ил, руют моменты смены полярности намагничивания материала, по числу которых определяют его длину, Однако, при реализации данного способа возможны ложные срабатывания считывающего устройства, обусловленные изменением зазора между чувствительным элементом и материалом, внешними электромагнитными помехами и т.д. Например, при использовании магнитных головок в качестве чувствительного элемента считывающего устройства в момент изменения зазора между материалом и чувствительным элементом в последнем может индуцироваться электрический импульс аналогичный импульсу, возникающему при смене полярности намагниченности материала. В итоге происходит снижение точности при измерении длины материала.

Целью предлагаемого способа является повышение точности измерения и помехоустойчивостии, 1740984

50

Поставленная цель достигается в способе, заключающемся в том, что на ферромагнитный материал наносят магнитную метку после прохождения предыдущей меткой базового расстояния, по числу которых определяют длину материала, метку наносят путем непрерывного намагничивания ферромагнитного материала переменным магнитным полем с частотой f< в течение прохождения метки базового расстояния, а следующую метку — переменным магнитным полем с частотой fz с последующим повторением описанного выше процесса.

Регистрация изменения частотных характеристик поля намагниченного материала позволяет избежать ложных срабатываний считывающего устройства при воздействии внешних факторов. В результате повышается точность измерения.

Частоты 11 и 1г не должны быть кратным друг другу во избежании влияния гармонических составляющих, На чертеже изображена схема устройства для измерения длины движущегося ферромагнитного материала. реализующая способ.

Способ осуществляется следующим образом. Генератор 3 вырабатывает электрический ток частотой fn, который преобразуется в переменное магнитное поле магнитной головкой 1, Головка 1 намагничивает движущейся в направлении, укзанном стрелкой, ферромагнитный материал 2.

Намагниченный участок f< участок ферромагнитного материала 2 достигает считывающей головки 4, установленной на базовом расстоянии от магнитной головки 1, которая под воздействием поля намагниченности ферромагнитного материала 2 вырабатывает электрический сигнал этой же частоты, сигнал усиливается усилителем 5 и поступает на блок б регистрации и управления, который регистрирует появление электрического сигнала частоты f> и выдает управляющий сигнал на генератор 3, Под воздействием управляющего сигнала генератор 3 начинает вырабатывать частоту fz. Описан5 ный выше процесс повторяется, Количество изменений частоты подсчитывается счетчиком 7, соединенным с блоком 6 регистрации и управления. Таким образом, длина ферромагнитного материала 2 равна произведе10 нию базового расстояния и числа, накопленного счетчиком 7.

Использование предлагаемого способа измерения длины движущихся ферромагнитных материалов обеспечивает по срав15 нению с существующими способами следующие преимущества; повышение точности измерения за счет повышения помехоустойчивости; снижение требований к обеспечению

20 постоянства зазора между чувствительным элементом и ферромагнитным материалом; уменьшение вредного влияния внешних электромагнитных полей.

25 Формула изобретения

Способ измерения длины движущегося ферромагнитного материала, заключающийся в том, что на ферромагнитный материал наносят магнитную метку путем

30 непрерывного намагничивания после прохождения предыдущей меткой базового расстояния, а длину материала определяют по числуметок, отл ича ю щи йсятем, что с целью повышения точности измерения

35 и помехоустойчивости, метку наносят путем намагничивания материала переменным магнитным полем, с частотой f> в течение прохождения базового расстояния, а следующую метку — с частотой fz с последующим

40 повторением.

2, Способ по и 1, отличающийся тем, что частоты f> и fz выбирают не кратными друг другу.

1740984

Составитель T.Àëåêcååâà

Редактор Н.Сильнягина Техред М.Моргентал Корректор М.Демчик

Заказ 2078 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

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

Способ измерения длины движущегося ферромагнитного материала Способ измерения длины движущегося ферромагнитного материала Способ измерения длины движущегося ферромагнитного материала 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к автоматике и измерительной технике и является усовершенствованием устройства по авторскому свидетельству № 875206

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для п 4

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к средствам измерения и может быть использовано на текстильных машинах, Целью изобретения является повышение точности измерения

Изобретение относится к бесконтактному измерению перемещений ферромагнитных масс

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения распределения относительной деформации по ширине материала, например, в текстильной промышленности

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при контроле размеров труб, прокатываемых на станах пилигримовой прокатки

Изобретение относится к машиностроению для легкой и текстильной промышленности и может быть использовано в контрольно-мерильных машинах для измерения длины движущихся рулонных материалов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для измерения длины нагретых объектов в прокатно-металлургическом производстве

Изобретение относится к области измерения длины потребительской абсорбирующей бумажной продукции

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения длины изделий, выполненных из ферромагнитных материалов, в процессе движения изделия и устройства относительно друг друга

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения длины движущегося материала

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения длины труб

Изобретение относится к средствам контроля технологических процессов обработки ткани текстильной промышленности и может быть использовано в отделочном производстве для обнаружения и пропуска шва ткани через рабочие органы на стригальных, каландровых, мерильно-браковочных и других машинах

Изобретение относится к устройству для непрерывного контроля за соединением транспортерной ленты из резины или резиноподобного пластика, которая, в частности, снабжена заделанными армирующими вставками
Наверх