Способ определения стандартизированных показателей неоднородности просвета бумаги

 

Сущность изобретения: движущийся образец бумаги просвечивают узким световым пучком. Прошедший лист бумаги световой поток преобразуется фотоприемником в электрический сигнал, переменная и постоянная составляющие которого измеряются двумя различными вольтметрами. Один из вольтметров измеряет среднеквадратичное значение переменной составляющей V , а второй - постоянную составляющую напряжения U-, Коэффициент вариации U определяют как отношение /U-и выражают в процентах. С выхода внутреннего усилителя вольтметра переменного напряжения усиленный сигнал подается на счетчик числа импульсов, Средний линейный размер оптической макроструктурной неоднородности определяют как отношение длины линии сканирования световым пучком, пройденной за определенный промежуток времени, к числу импульсов переменной составляющей напряжения за тот же интервал времени. 1 ил. ел с

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 G 01 N 21/89

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ CCCP) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ПАТЕНТУ (21) 4795249/25 (22) 26.02.90 (46) 07.02.93. Бюл, 3Ф 5 (71) Ленинградская Лесотехническая академия им. С.M,Êèðîâà (72) Б.В,Галактионов, Ю.П,Сырников, Е.И.Иванова и И.А.Ферсман (73) Б, В. Галактионов (56) 1. Патент Финляндии М 300035, кл. G 01 N 21/00. 1968.

2; Глобус Ф.Е. Исследование. факторов, влияющих на хлопкообразование волокон при изготовлении бумаги; Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Л. 1973. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАНДАРТИ30BAHHblX ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕОДНОРОДНОСТИ ПРОСВЕТА БУМАГИ (57) Сущность изобретения: движущийся образец бумаги просвечивают узким световым

Изобретение относится к способам неразрушающего контроля светопроницаемых материалов, например бумаги.

Известен способ, предназначенный для автоматического контроля просвета бумаги в процессе ее выработки. Измеря. ются постоянная и переменная составляющие сигнала фотоумножителя. Стрелочный индикатор непрерывно показывает контрастность неоднородностей бумаги безотносительно к их размерам, а самописец регистрирует эту величину.

Наиболее близким к изобретению является способ определения характера просвета бумаги, использованный в работе, Узкий пучок света прямоугольного сечения 1,0 х!

Ж 1794247 АЗ пучком, Прошедший лист бумаги световой поток преобразуется фотоприемником в электрический сигнал, переменная и постоянная составляющие которого измеряются двумя различными вольтметрами. Один из вольтметров измеряет среднеквадратичное значение переменной составляющей V -, а второй — постоянную составляющую напряжения U-. Коэффициент вариации U определяют как отношение U = 0 - /U- и выражают в процентах, С выхода внутреннего усилителя вольтметра переменного напряжения усиленный сигнал подается на счетчик числа импульсов, Средний линейный размер оптической макроструктурной неоднородности определяют как отношение длины линии сканирования световым пучком, пройденной за определенный промежуток времени, к числу импульсов переменной составляющей напряжения за тот же интервал времени. 1 ил.

0,66 мм просвечивает испытуемый образец бумаги, зажатый между двумя стеклянными дисками и вращающийся с постоянной скоростью. Образец перемещается так, что он может просвечиваться по 15 окружностям разного радиуса. Предусмотрена стабилизация переменного напряжения питания осветителя и постоянного напряжения питания фотоэлемента и усилителя фототока. Вакуумный фотоэлемент включен в схему лампового усилителя-анализатора.

Фототок через катодный повторитель подается на вход усилителя. Постоянная составляющая контролируется милливольтметром. включенным в катодный мост собранный на двух пентодах. Переменная составляющая

1794247 через переходный конденсатор подается на промежуточный усилитель и далее на двойной триод в качестве анодной нагрузки которого включена выпрямительная мостовая схема c LC-фильтром и милливольтметром в одной из диагоналей. Показания этого милливольтметра принимаются в качестве величины переменной составляющей, Описанная схема позволяет производить запись фототоков на кинопленку шлейфа-. "0 вым осциллографом. За характеристику неоднородности просвета принимается величина переменной составляющей при поддержании постоянной составляющей на неизменном уровне. Последнее достигается регулировкой светового потока с помощью серого клина микрофотометра, Недостатком способа является."

Питание осветителя переменным, хотя и стабилизированным напряжением вно- 20 сит в сигнал фотоэлемента переменную составляющую, которая складывается с переменной составляющей вызванной неоднородностью просвета и может заметно исказить результат для образцов бумаги с. 25 достаточно равномерным. просветом. Кроме того требуется также постоянный контроль за коэффициентом усиления электронной схемы и показателем неоднородности является (при условии неизменности величины З0 постоянной составляющей для разных образцов) величина среднего отклонения от среднего, а не коэффициент вариации. Способ также не предуСматривает определения среднего размера неоднородности или дру- З5 гой линейной или поверхностной характеристики бумаги..

Целью изобретения является повышение объективности оценки неоднородности просвета бумаги и зкспрессное определе- 40

we стандартизованных показателей неоднородности просвета, Поставленная цель достигается тем, что в способе определения стандартизованных показателей неоднородности просвета бу-. 45 маги - коэффициента вариации прошедшего: через образец светового. потока и среднего линейного размера оптической макроструктурной неоднородйости бумаги путем просвечивания движущегося образца Я коллимированным лучом свете, преобразо-.. вания светового сигнала, прошедшего через образец. в электрический с помощью фотоприемника. разделенного измерению переменной и постоянной составляющий и сигнала. отличающийся тем, что, с целью повышения обьективности оценки неодно-родности просвета бумаги и экспрессного определения стандартизованных показателей неоднородности просвета измеряют среднеквадратичное значение переменной составляющей и число импульсов переменной составляющей электрического сигнала, после чего одновременно вычисляют коэффициент вариации по формуле

U= „" 100%, где U - — среднеквадратичное значение переменной составляющей электрического сигнала независимо от его.формы;

U-- постоянная составляющая электрического сигнала, и средний линейный размер оптической макроструктурной неоднородности бумаги . как отношение длины линии сканирования, пройденной за определенный промежуток времени к числу импульсов переменной составляющей напряжения за то же время.

Сгюсоб осуществляется следующим образом: движущийся образец бумаги просвечиваютузким световым пучком; прошедший лист бумаги световой поток преобразуется фотоприемником в электрический сигнал, перемейная и постоянная составляющие которого измеряются двумя различными вольтметрами. Один из вольтметров измеряет среднеквадратичное значение переменной составляющей U -, а второй— постоянную составляющую напряжения U-.

Коэффициент вариации U определяют как отношение

OU, 4 и выражают в процентах; С выхода внутреннего усилителя вольтметра переменного напряжения усиленный сигнал подается на счетчик числа импульсов. Средний линейный размер оптической макроструктурной неоднородности определяют как отношение длины линии сканирования световым пучком,.пройденной за определенный промежуток времени к числу импульсов переменной составляющей напряжения за тот же интервал времейи.

Измерения занимают по времени до 5 мий за образец. включая и время обсчета,.а время визуальной оценки качества бумаги, требующее сравнительного анализа не поддается определению, т.к. зависит от числа экспертов и образцов, представленных для сравненйя. При ручном способе фогометрирования образцов на измерения и обработку результатов требуется не менее часа при длине дорожки сканирования 300 мм.

1794247

Изобретение иллюстрируется чертежом.

Установка для реализации способа состоит из источника 1 света, стабилизированного выпрямителя 2, диафрагмы 3, движущегося образца 4 бумаги, двух стеклянных дисков 5, электромотора 6, автотрансформатора 7, коллиматора 8,.фотодиода 9, милливольтметра 10, вольтметра 11, усилителя 12, частотомера 13, вогнутого зеркала 14.

Установка работает следующим образом.

Луч света от источника 1, который питается от стабилизированного выпрямителя 2, пройдя через диафрагму 3 фокусируется на исследуемый образец 4, зажатый между двумя стеклянными дисками 5. Диски приводятся во вращение электродвигателем 6, который питается от сети через автотрансформатор 7. Свет, прошедший бумажный лист через коллиматор 8, попадает на фотодиод 9. С нагрузочного сопротивления фотодиода напряжение подается. на вход милливольтметра 10, измеряющего среднеквадратичное значение переменной составляющей сигнала U - и через интегрирующую RC-цепочку на вход вольтметра

11, измеряющего постоянную составляющую сигнала. С выхода внутреннего усилителя вольтметра 10 переменное напряжение, пропорциональное входному сигналу, подается на усилитель 12, нагруженный на потенциометр. Сигнал с подвижного контакта потенциометра подается на вход частотомера 13. При установившейся скорости вращения образца расчеты производят по формулам

U =: )00

U= где Π— коэффициент вариации;

U - — показания по шкале милливольтметра 10;

U-- — показания на табло вольтметра 12 в мВ. ! =2лй f, (2) где t — средний размер неоднородности;

R — радиус дорожки сканирования (расстояние от центра светового пучка до оси вращения образца), мм;

4 — частота вращения образца. Гц:

f — показания частотомера 13, Гц.

В качестве осветителя в установке используется переделанная осветительная система микрофотометра. В ней усилен световой поток в сторону образца за счет заме ны задней и боковой линз осветителя.

50 брать такое положение, когда импульсы, вы55 званные усилением шума вольтметра и собственным шумом усилителя частотомером не считаются, а все импульсы сигнала с фотодиода, с амплитудой большей чем 0,003 от максимальной считаются независимо от

40 вогнутыми зеркалами 14, а на станине микрофотометра укреплена подвижная каретка с электродвигателем 6, позволяющая перемещать электродвигатель с укрепленным на его оси образцом и таким образом устанавливать желаемый радиус окружности, по которой проводится сканирование световым пучком.

Частоту вращения образца можно измерять двумя способами:

1. Измеряя частоту светового сигнала от зеркальца, укрепленного на оси электродвигателя с помощью вспомогательного источника света и фотоприемника. В этом случае частотомер позволяет сразу получить отношение fo/f.

2. Регистрируя свет проходящий через узкий(3 мм) вырез на периферии образца с помощью фотодиода 9 и цепочки 10-12-13 с переключением шкалы милливольтметра.

Хотя в этом случае измерение fo u f разнесены во времени, предварительные измерения показали, что при фиксированном значении напряжения питания скорость вращения электромотора остается постоянной в пределах + 1% от среднего, что существенно ниже экспериментального разброса 1, измеренных по разным дорожкам сканирования для одного и того же образца.

Сопротивление R< = 62 KQM подобрано экспериментально из условия, чтобы диод работал в линейной части характеристики во всем применяемом диапазоне изменения светового потока. Постоянная RC-цепочки, равная 1 с (R = 1 МОм, С = 1 мкФ) на порядок больше времени одного оборота образца. Кроме того, RC-цепочка отфильтровывает наводку 50 Гц. 0,5 мВ, которая в ее отсутствие идет от входа вольтметра 11.

Милливольтметр 10 имеет выход широкополосного усилителя с амплитудой на выходе до 100 мВ (при отклонении стрелки на конечную отметку шкалы независимо от поддиапазона измерений). Так как порог срабатывания. частотомера 13 составляет

0.3 В, требуется ввести усилитель 12 с коэффициентом усиления 10 и максимальной амплитудой выходного сигнала 10 B. При этом на выходе усилителя все входные сигналы с амплитудой выше 10 мВ дают прямоугольные импульсы с амплитудой 10 В.

Делитель на потенциометре R позволяет вы1794247 их амплитуды. Полоса пропускания усилителя 100 Гц — 20 кГц.

Пример. Исследовалось качество просвета офсетной бумаги при различных отношениях скорости машины U и скоро- 5 сти сетки Ос.

Измерения производились следующим образом.

Электронные приборы прогревались в 10 течение времени, указанного в прилагаемых к ним-инструкциях. Из исследуемого листа бумаги вырезался круглый образец диаметром 200 мм с центральным отверстием 10 мм. На его периферии вырезалась 15 щель шириной 3 мм и длиной 5 мм. Образец зажимался между стеклянными дисками.

При неподвижном образце проверялось отсутствие наводок,(нулевые показания милливольтметра переменного напряжения и 20 . частотомера) при световом пучке перекрытом образцом и показании вольтметра постоянного тока около 100 мВ, Постоянная составляющая регулировалась напряжением накала осветителя. Затем мотор с за- 25

Формула изобретения

Способ определения стандартизован-. ных показателей неоднородности просвета бумаги-коэффициента вариации прошедшего через образец светового по- 35 тока и среднего линейного размера оптической макроструктурной неоднородности бумаги путем просвечивания движущегося образца коляимированным лучом света, преобразования светового сигнала. про- 40 шедшего через образец, в электрический с помощью фотоприемника, раздельного измерения переменной и постоянной составляющих сигнала, отличающийся тем, что, с целью повышения объективности 45 оценки неоднородности просвета бумаги и экспрессного определения стандартизованных показателей неоднородности просвета. измеряют среднеквадратичное значение переменной составляющей и чис- 50 крепленным на нем образцом перемещался так, чтобы при вращении образца луч света мог проходить через вырез на периферии и подавалось напряжение питания на мотор (50 Гц) — 100 В. При этом вход милливольтметра 10 переключался на наиболее грубую шкалу, т.к. освещенность фотодиода через бумагу в десятки раз меньше, чем через стекло. После того как показания частотомера стабилизировались делался отсчет показаний fo (время отсчета 10 с), Мотор передвигался в положение, соответствующее радиусу сканирования 90 мм (в ряде случаев начальный радиус меньше, т.к. часть образца занята маркировкой). После стабилизации показаний частотомера снимались показания f, U- u U - соответственно с частотомера, вольтметров постоянного и переменного напряжений. Образец переводился в положение соответствующее следующему радиусу сканирования и процедура повторялась. В конце измерений повторялось измерение 4. После чего выключалось питание электродвигателя и производилась смена образца. ло импульсов переменной составляющей электрического сигнала, после чего одновременно вычисляют коэффициент вариации по формуле, U= — U 100%, Цм где U - — среднеквадратичное значение переменной составляющей электрического сигнала независимо от его формы;

U- — постоянная составляющая электрического сигнала и средний линейный размер оптической макроструктурной неоднородйости бумаги, как отношение длины линии сканирования, пройденной за определенный промежуток времени, к числу импульсов переменной составляющей напряжения за тр же время.

1794247. Составитель Б. Галактионов

Техред М,Моргентал Корректор А.Мотыль

Редактор Г. Федотов

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

Заказ 532 Тираж Подписное

8НИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Способ определения стандартизированных показателей неоднородности просвета бумаги Способ определения стандартизированных показателей неоднородности просвета бумаги Способ определения стандартизированных показателей неоднородности просвета бумаги Способ определения стандартизированных показателей неоднородности просвета бумаги Способ определения стандартизированных показателей неоднородности просвета бумаги 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области оптических методов контроля материалов и может быть использовано для обнаружения локальных дефектов на поверхности тканей, бумаги, стекла, кинофотоматериалов, фольги , стального проката и т.д Цель изобретения - повышение достоверности и чувствительности, а также быстродействия и надежности

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано для контроля качества рулонных материалов

Изобретение относится к способам контроля структуры тканей и может быть использовано для выявления перекоса уточных нитей на всех стадиях отделки тканей

Изобретение относится к приборостроению и, в частности, к устройствам неразрушающего контроля листовых композиционных материалов

Изобретение относится к методам испытания текстильных материалов, в частности к испытаниям материалов с ворсом, нанесенным в электрическом поле

Изобретение относится к текстильному и трикотажному машиностроению и может быть использовано для разбраковки текстильных и трикотажных полотен и для определения наличия дефектов в других длинномерных материалах, например в бумаге

Изобретение относится к устройствам для исследования кинетики изнашивания микроучастков рабочих поверхностей (МРП) вращающихся объектов, в частности при их фрикционном взаимодействии с другими объектами, и позволяет получить для каждого оборота объекта одновременно фотографию МРП и осциллограмму для определениявеличины линейного износа

Изобретение относится к оптическому приборостроению

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в фотографической, бумажной, текстильной и металлообрабатывающей промышленностях для проверки качества движущихся ленточных гибких материалов

Изобретение относится к способу детектирования положения линии сгиба или аналогичной неровности на движущемся упаковочном полотне на подобном материале

Изобретение относится к отделочному производству текстильной промышленности, а именно к устройствам контроля качества поверхности текстильных полотен, в частности, при отделке полотен на печатных валах, и может быть использовано в браковочных отделах ткацкого и отделочного производств

Изобретение относится к оптическим дифракционным методам неразрушающего контроля структурных геометрических периодических параметров непрозрачных тканых полотен любой природы, а также может найти применение при контроле любых пропускающих свет или не пропускающих свет плоских текстильных полотен, которые недоступны для непосредственного дифракционного анализа, но доступы для фотографирования, например музейные тканые образцы

Изобретение относится к устройству и способу контроля поверхности объекта для идентификации поверхностных характеристик типа дефектов структуры

Изобретение относится к оптическим дифракционным методам неразрушающего контроля структурных геометрических периодических параметров тканных или трикотажных полотен любой природы и может найти применение при контроле любых не пропускающих свет плоских материалов, имеющих на поверхности оптический периодический рельеф, которые недоступны для непосредственного дифракционного анализа, но доступны для ксерокопирования
Наверх