Способ определения плотности объекта

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при определении плотности объектов. Цель изобретения - обеспечение измерения параметров колебаний сверхзвуковой газовой струи. В способе облучают участок газовой струи световым потоком и проецируют ее теневое изображение на экран, преобразуют полученное теневое изображение участка газовой струи в электрический сигнал, проводят спектральный анализ зарегистрированного электрического сигнала, по которому определяют интенсивность и частоту колебаний струи, определяют режим стечения струм. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 G 01 В 11/06

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ И

К АВТОРСКОМУ СВИДЕ (21) 4731756/28 (22) 22.08,89 (46) 07,07.92. Бюл. ¹ 25 (75) В.П.деливеров (53) 531,717(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 1308898, кл. 6 01 В 11/06, 1985. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ

ОБЪЕКТА (57) Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при определении плотности объектов, Цель изоИзобретение относится к технической физике, в частности к способам измерения звуковых колебаний газовых струй с помощью электрических средств, и может применяться при измерениях дискретных акустических колебаний газа и плазмы.

Известны способы измерений механических колебаний с применением электрических или магнитных средств, В образце возбуждают принудительные колебания собственной частоты, снимают температурную зависимость внутреннего трения и по высоте пиков гармоник на кривой этой зависимости находят плотность струи и длину волны, Известен также способ с применением измерителей механических колебаний или ультразвуковых, звуковых или инфразвуковых колебаний с использованием средств, чувствительных к этим излучениям (оптических).

Однако известные способы измерения дискретных акустических колебаний газа и. Ы,, l7462t5 А1 бретения — обеспечение измерения параметров колебаний сверхзвуковой газовой струи. В способе облучают участок газовой струи световым потоком и проецируют ее теневое изображение на экран, преобразуют полученное теневое изображение участка газовой струи в электрический сигнал, проводят спектральный анализ зарегистрированного электрического сигнала, по которому определяют интенсивность и частоту колебаний струи, определяют режим истечения струи. 1 э.п. ф-лы, 1 ил, плазмы не позволяют получить расширенные возможности диагностики плотности и частоты колебаний всплесков составляющей среды, Это обусловлено тем, что не всегда удается создать резонанс колебаний исходящих газов и принудительных колебаний, а в сверхзвуковых это невозмо>кно, так как частота выброса опережает звуковые колебания, и частота раскачивания составляющей среды не совпадает, получается накладка и биение разных частот с выделением третьей — промежуточной частоты, вызванной биением, которая оставляет свой след в составляющей среде и отрицательно действует на колебания (собственные) составляющей.

Кроме того, диагностические устройства по своей несовершенной диагностике составляют дополнительные погрешности в измерениях.

Цель изобретения — расширение воэможностей диагностики струи и повышение эфективности измерений параметров при визуальном наблюдении ее проекции, дублирующей всплески гармоники, Формирование электрического сигнала всплесков гармоник осуществляют, пропуская световой луч через газадинамический 5 участок струи, и направляют световой поток на фотоэлемент, при этом по вибрации пикам гармоник амплитудно-частотной характеристики сигналов судят о частоте дискретных структурных колебаний, а их максимальную 1О интенсивность определяют по максимальной амплитуде пика, которую находят, перемещая фотоэлементы и световой луч в пределах теневой проекции газодинамического участка струи, определяют дополнительно область 15 расположения источника дискретного акустического излучения в струе.

Для исключения перемещения фотоэлемента при нахождении частоты интенсивности максимального пика используют 20 матрицу фотоэлементов или фотоэлемент с большой площадью фоточувствительного слоя таким образом, чтобы на нее могла спроецироваться вся теневая картина, по крайней мере одна ячейка струи. 25

Кроме того, для определения режима, когда достигается максимально возможный анализ измерения струи, истекающей из данного сопла, изменяют режим истечения струи, по максимальному пику режима реги- 36 стрируют фотоэлементом определяют, когда он максимален.

На чертеже показана схема, поясняющая предлагаемый способ, На схеме обозначены, сопла 1, струя 35 газа 2, источник 3 света (лазер), экран 4, проекция 5 (теневая картина), лучи 6 света, матрица фотоэлементов 9, электронный усилитель 7, анализатор 8 всплесков гармоник. 4Q

Способ осуществляют следующим образам, Из сопла 1 поступает струя 2 газа, источник света посылает лучи 6 через газовую струю 2 и она проецируется на экране 4, где дополнительно установлены фотоэлементы (матрица) 9, проекция 5 попадает на экран 4 и на матрицу 9, фотоэлементы матрицы 9 посылают импульсы на электронный усилитель 7. с которога они уходят на анализатор

8 всплесков гармоник.

Использование предлагаемого способа позволяет обеспечить измерение параметров колебаний сверхзвуковой газовой струи

Формула изобретения

1. Способ определения плотности объекта, заключающийся в там, чта облучают объект световым потокам, регистрируют свете-аой поток, прошедший через объект, а -: л и ч а ю шийся тем, что, с целью обеспечения измерения параметров колебаний сверхзвуковой газовой струи, регистрацию светового потока, прошедшего через объект, осуществляют путем проекции изображения участка струи на экран и преобразования полученного теневого изображения участка струи в электрический сигнал, проводят спектральный анализ зарегистрираванного электрического сигнала, по кото рому оп ределяют интенсивность и частоту колебаний струи, определяют режим истечения струи па максимальной интенсивности ее колебаний, 2.Способ поп1, отличающийся тем, что изменяют режим истечения струи, на каждом из режимов определяют интенсивность и частоту колебаний струи, cpa8HNвают интенсивности колебаний струи при различных режимах, определяют максимальный режим истечения струи, 1746215

Составитель В.Дел и веров

Техред М.Моргентал Корректор А.Осауленко

Редактор Н.Тупица

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

Заказ 2387 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Способ определения плотности объекта Способ определения плотности объекта Способ определения плотности объекта 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оптическому приборостроению и предназначено для неразрушающего контроля толщин слоев при изготовлении покрытий на оптических деталях

Изобретение относится к оптическому приборостроению и предназначено для неразрушающего контроля толщин слоев при изготовлении покрытий на оптических деталях

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано для контроля толщины тонких металлических пленок

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения толщин тонких слоев

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения толщины листовых материалов, в частности древесно-стружечных плит

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к определению толщин плит оптическими методами

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к изготовлению многослойных оптических покрытий.наносимых путем осаждения веществ в вакууме

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к интерференционным способам определения толщины прозрачных плоскопараллельных объектов

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к измерению толщины пленок

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения толщины и показателя преломления прозрачных слоев

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного автоматического измерения толщины прозрачных материалов, например листового стекла, в непрерывном производственном процессе

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к оптическим интерферометрам, и может быть использовано для непрерывного бесконтактного измерения геометрической толщины прозрачных и непрозрачных объектов, например листовых материалов (металлопроката, полимерных пленок), деталей сложной формы из мягких материалов, не допускающих контактных измерений (например, поршневых вкладышей для двигателей внутреннего сгорания), эталонных пластин и подложек в оптической и полупроводниковой промышленности и т.д

Изобретение относится к оптическим способам измерения толщин слоев прозрачных жидкостей и может быть использован для бесконтактного определения толщин слоев прозрачных жидкостей в лакокрасочной, химической и электронной промышленности, а также в физических и химических приборах

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к интерференционным способам измерения оптической толщины плоскопараллельных объектов и слоев

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в черной и цветной металлургии для измерения толщины проката в условиях горячего производства без остановки технологического процесса

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для неразрушающего контроля толщины пленок, в частности в устройствах для измерения и контроля толщины пленок фоторезиста, наносимых на вращающуюся полупроводниковую подложку в процессе центрифугирования в операциях фотолитографии

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для неразрушающего контроля толщины и измерения разнотолщинности пленок, в частности в устройствах для нанесения фоторезиста в операциях фотолитографии

Изобретение относится к оптическим способам измерения толщины слоя прозрачной жидкости
Наверх