Датчик измерения толщины теплозащитного материала

 

Использование: при измерении толщины теплозащитного материала, подвергающегося воздействию высокотемпературного газа при теплофизических исследованиях в машиностроении, доменном производстве и т.д. Сущность изобретения: датчик выполнен в виде пучка тонких и гибких волоконных световодов, разделенных на два жгута и связанных с блоками измерения толщины и измерения температуры. Датчик снабжен дополнительным светофильтром и фотоприемником. Измерение толщины теплозащитного материала по мере его уноса и измерение температуры осуществляется по сигналам с двух фотоприемников, преобразующих излучение высокотемпературного газа в электрический сигнал. 1 ил.

союз советских

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 G 01 N 21/88

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4911415/25 (22) 14.02.91 (46) 15.11.92. Бюл. М 42 (71) Московский лесотехнический институт (72) Я.В.Малков, А.М.Радул, В.И.Кузнецова и С.В.Степанов (56) Патент США М 3397318, кл. 250-227, 1968. . - Авторское свидетельство СССР

М 1317336, кл. 6 01 N 21/88, 1985. (54) ДАТЧИК ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЩИНЫ

ТЕПЛОЗАЩИТНОГО МАТЕРИАЛА (57). Использование: при измерении толщины теплозащитного материала, подвергающегося воздействию

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано при измерении температуры теплозащитного материала, подвергающегося воздействию высокотемпературного газа при теплофизических исследованиях в области машиностроения, доменном производстве и т.д.

Известно устройство, в котором имеютса несколько датчиков, расположенных на разных уровнях теплоиэоляционного материала, при этом каждый датчик содержит фоторезистор, сопротивление которого меняется в зависимости от освещенности входного отверстия.

Наиболее близким техническим решением является устройство датчика контроля толщины теплозащитного материала в процессе его разрушения, Устройство содержит светопрозрачный стержень в оболочке, соединенный через инфракрасный фильтр с фотодиодом. В обо. Ы, 1775652 А1 высокотемпературного газа и ри теплофизических исследованиях в машиностроении, доменном производстве и т.д. Сущность изобретения: датчик выполнен в виде пучка тонких и гибких волоконных световодов, разделенных н а два жгута и связанных с . блоками измерения толщины и измерения температуры. Датчик снабжен дополнительным светофильтром и фотоприемником. Измерение толщины теплозащитного материала по мере его уноса и измерение температуры осуществляется по сигналам с . двух фотоприемников, преобразующих излучение высокотемпературного газа в электрический сигнал, 1 ил. лочке светопрозрачного стержня выполнены сквозные кольцевые проточки, заполненные светэрассеивающим теплозащитным материалом.

Недостатками устройства являются следующие: низкие точностные характеристики, связанные с чувствительностью датчика не только к уносу теплоэащитного материала в процессе его разрушения, но и к пульсациям температуры пограничного слоя и к случайным вариациям коэффициента излучательной способности е т, технологические трудности выполнения кольцевых проточек на стержнях иэ таких светопрозоачных материалов, как кварц, сапфир, стекло и др.

Цель изобретения — увеличение точности измерений при повышении технологичности конструкции.

На чертеже показан датчик измерения толщины теплозащитного материала в про1775652 цессе его разрушения со стороны наружной поверхности.

Датчик измерения толщины теплозащитного материала содержит светопрозрачный стержень 1, правый светофильтр 2 с фотоприемником 3, левый светофильтр 4 с фотоприемником 5. Левый и правый фотоприемники 5 и 3 электрически соединены с блоком измерения толщины 6 теплозащитного материала 8 и блоком 7 измерения температуры пограничного слоя.

Светопрозрачный стержень 1 выполнен иэ пучка тонких и гибких волоконных световодов, передние торцы которых расположены попарно на заданных уровнях Ii. Причем теплофизические свойства волоконных световодов близки или совпадают с теплофизическими свойствами теплозащитного материала 8, толщина которого измеряется, Между диаметром рабочей части пучка волоконных световодов 0 (суммой диаметров всех световодов) и длиной рабочей части пучка волоконных световодов существует взаимосвязь

0 Ьб

2 l 1 ХГ

2 I1 Лб

0 где Л б — диаметр единичного световода.

Иначе говоря, существует обратная зависимость чувствительности датчика от диаметра рабочей части волоконных световодов О. Если диаметр рабочей части мал, то расстояние между соседними парами световодов вдоль оси световода велико, что приводит к снижению чувствительности и грубым измерениям. Повышение чувствительности наоборот сопряжено с уменьшением расстояния между соседними парами световодов h, I, что приводит к увеличению диаметра пучков волоконных световодов О.

Но расстояние h, I не может быть сколь угодно малым, так как при этом фотоприемник может не зафиксировать малый скачок изменения интенсивности Ь II излучения.

Поэтому необходим оптимальный выбор параметра Al, отвечающего требованиям чувствительности датчика и точности измерения толщины теплозащитного материала.

Датчик работает следующим образом.

Под действием высокой температуры теплозащитный материал 8 разрушается и уносится.

По достижении уровня I> через пару во локонных световодов, передние торцы кото

55 емника 5 3 5i2+Л 5 =2 3 5 . Этот скачок идентифицируется с уносом разрушаемого материала 8 на величину

I<-l>, следующий скачок

3 з 3 + 3 з з + 3 з з = 3 5 з з с фотоприемника 3 и скачок

Зв 3+35 з+35 з 33я1з с фотоприемника 5 при обнажении торцов третьей пары волоконных световодов идентифицируется с уносом теплозащитного материала на величину I<-b.

Так измеряется толщина теплозащитного материала, Для осуществления точного измерения температуры пограничного слоя при отсутствии достоверной информации о величине коэффициента излучательной способности

f; y в датчике используется метод спектрального отношения.

Основная формула, описывающая метод пирометрии спектрального отношения в приближении Вина имеет вид: рых расположены на уровне I<, излучение достигает светофильтров 2 и 4, проходит через них и падает на фотоприемники 3 и 5 соответственно.

5 С фотоприемников 3 и 5 электрические сигналы 3 з1и Л 5 поступают на вход блока контроля толщины 6 и блока измерения температуры 7, В блоке 6 сигналы суммируются, в блоке

7 логарифмируются их отношения.

Момент срабатывания фотоприемников

3 и 5 идентифицируются с уносом теплозащитного материала на величину, равную разнице уровней Ip-I1. Одновременно с разрушением и уносом теплозащитного. материала 8 укорачивается длина первой пары световодов, т:к. теплофизические характеристики световодов подобраны близкими теплофизическим характеристикам теплозащитного материала так, что в процессе уноса материала верхние торцы световодов находятся заподлицо с наружной поверхностью теплозащитного материала 8.

По мере разрушения и уноса материала

8 обнажаются торцы второй пары световодов, которые совместно с первой парой световодов проводят излучение с уровня I2.

Через светофильтры 2 и 4 это суммарное излучение так же попадает на фотоприемники 3 и 5. Происходит скачкообразное увеличение амплитуды электрического сигнала.

На выходе фотоприемника 3 имеем

3 з + 3 з = 2 3 з 2, на выходе фотопри12 2 2

1775652 где i,z„> †спектральные плотности излучения в диапазоне ЛЛ и ЬЛ г, сг=сопзс, Величина логарифма спектрального отношения линейно зависит от обратных значений цветовой температуры. Угловой 5 коэффициент прямой, являющийся графиком этой функции, определяется величиной

n(Лг- Л )l Лз Лг.

3з "+Зз "+Js "+... «и Эз"

25 5 + 5 + 5 + и 35

Отсюда следует. что отношение с

Ги дя„т Я ь с зг,Т является функцией только Т и не зависит от динамики обнажения очередных торцов волоконных световодов по мере разрушения 35 теплозащитного материала.

Измерение толщины теплозащитного материала и измерение температуры пограничного слоя осуществляется по сигналам с одних и тех же.фотоприемников, т.е. реали- 40 зуется совмещенный во времени процесс

Лг -Л1

Чем меньше . тем выше чувстг вительность датчика. Отношение спектральных плотностей излучения на входе

11, 5 фотоприемников 3 и 5 " пропорциоЬг нально отношению электрических сигналов. на выходе фотоприемников 3 и 5.

Ja 5

Амплитуды электрических сигналов 20

g Зз и g 3s нарастают по мере обнажения нижележащих пар волоконных световодов так, что выполняется условие; измерения температуры пограничного слоя и толщины теплозащитного материала, При известном временном интервале между двумя ступеньками наростания фототока может быть определена скорость уноса теплозащитного материала.

Формула изобретения

Датчик измерения толщины теплозащитного материала, содержащий оптически связанные друг с другом светопровод, светофильтр, фотоприемник и блок регистрации толщины, первый вход которого электрически соединен с фотоприемником, отличающийся тем, что, с целью ,повышения точности измерений, датчик дополнительно содержит оптически связанные друг с другом второй светофильтр. второй фотоприемник, выход. которого электрически соединен с вторым входом блока регистрации толщины, а также блок измерения температуры. два входа которого электрически соединены с вторыми выходами обоих фотоприемников, при этом светопровод выполнен в виде пучка гибких световодов, выходные концы которых сгруппированы в два симметричных жгута, оптически связанных с соответствующими светофильтрами, а входные расположены попарно так, что каждая последующая пара световодов смещена относительно предыдущей пары вдоль оси светопровода на расстоянии

«21 Ьо

0 где 11 — длина рабочей части пучка волоконных световодов;

0 — сумма диаметров всех световодов;

Ь d — диаметр единичного световода, 1775652

Составитель В,Кузнецова

Техред M,Moðãåí Tàë Корректор М.Максимишинец

Редактор

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

Заааз 4031 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Датчик измерения толщины теплозащитного материала Датчик измерения толщины теплозащитного материала Датчик измерения толщины теплозащитного материала Датчик измерения толщины теплозащитного материала 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано при отработке и эксплуатации теплозащитных материалов

Изобретение относится к дефектоскопии , в частности к способам контроля глубины дефектов в стеклокристаллических материалах (ситаллах)

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике

Изобретение относится к технике исследования физических свойств веществ и касается способа измерения малых концентраций влаги в сыпучих материалах

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в системах автоматического контроля для анализа качества обработки поверхностей различных деталей, в частности поршневых колец

Изобретение относится к устройствам для обнаружения поверхностных дефектов на цилиндрических объектах, таких как топливные таблетки атомных электростанций

Изобретение относится к контролю качества поверхности оптическими методами и может найти применение в оптическом приборостроении, например, для контроля качества подготовки поверхностей подложек интегрально-оптических устройств, лазерных зеркал и т.д

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для обнаружения на поверхности деталей дефектов различного происхождения: механических, цветности, посторонних включений в структуру материала детали

Изобретение относится к устройствам для контроля геометрических размеров и дефектов типа посечек, сколов, трещин стеклоизделий

Изобретение относится к телевизионной микроскопии и может быть использовано в промышленности при автоматизации контроля качества и, особенно, криминалистике для проведения баллистических экспертиз пуль стрелкового оружия, а также создания и хранения банка данных пулетек для последующей идентификации оружия по следам на пулях

Изобретение относится к контролю качества поверхностей твердых тел оптическими методами, а именно к обнаружению дефектов и микрообъектов на плоских поверхностях проводящих и полупроводящих изделий путем регистрации эффективности возбуждения поверхностных электромагнитных волн (ПЭВ), и может найти применение в оптическом приборостроении, экологическом мониторинге, в физических, химических, медико-биологических и других исследованиях

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для обнаружения на поверхности контролируемых объектов (КО) дефектов различного происхождения

Изобретение относится к исследованию и анализу физического состояния объектов сложной формы с помощью оптических средств, в частности к определению рельефа таких объектов, как стреляные пули и гильзы

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для диагностики усталостного износа металлоконструкций (МК) и прогнозирования остаточного ресурса
Наверх