Цифровой электромагнитный толщиномер

 

Изобретение относится к измерительной технике . Толщиномер позволяет повысить точность и быстродействие при измерении толщины изделий с двухсторонним доступом к поверхностям объекта контроля за счет увеличения крутизны нарастания и спада пилообразного тока в катушке источника электромагнитного поля Аналого-цифровой преобразователь преобразует сигналы катушек приемников поля в код который усредняется с помощью сумматоров по каждой катушке приемника отдельно . Цифроаналоговый преобразователь совместно с блоком элементов разнозначности является источником пилообразного напряженна скорость измерения которого задается наборным полем, изменяющим коэффициент деления делителей и усилителя в зависимости от длительности переходного процесса в катушках преобразователя поля 1 ил.

(в) Я (n) 1839228 Al (51) 5 G0187 66

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР)

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4489607/28 (22) 03.10.88 (46) 30.1293 Бюл. hh 48 — 47 (71} Львовский политехнический институт; Львовский лесотехнический институт (72) Брандорф В.Г„Котляров Вй (54) ЦИФРОВОЙ ЭРЕКТРОМАГКИТКЫЙ ТОЛЩИКОМЕР (57) Изобретение относится к измерительной технике. Топщиномер позволяет повысить точность и быстродействие при измерении толщины изделий с двухсторонним доступом к поверхностям объекта контроля за счет увеличения крутизны нарастания и спада пилообразного тока в катушке источника электромагнитного поля. Аналого-цифровой преобразователь преобразует сигналы катушек приемников поля в код который усредняется с помощью

cyawaropos no каждой катушке приемника отдельно. Цифроаналоговый преобразователь совместно с блоком элементов разнозначности является источником пилообразного напряжения, скорость измерения которого задается наборным полем, изменяющим коэффициент деления делителей и усилителя в зависимости от длительности переходного процесса в катушках преобразователя поля. 1 иа

1839228

10

30

Изобретение относится к средствам электромагнитной толщинометрии и может быть использовано для измерения толщины крупногабаритных неферромагнитных изделий.

Известен цифровой электромагнитный толщиномер. содержащий соединенные последовательно источник постоянного напряжения, первый ключ, полесоздающую катушку и резистор, первую и втору<о иденти-".-<ые катушки индукционного преобразователя, установленные соосно и соединенные последовательно согласно, начало первой катушки соединено с общим проводом, общая точка катушек соединена через последовательно соединенные второй ключ, преобразователь напряжения в интервал времени интегрирующего типа и управляемый. генератор со стробирующим входом стробируемого дешифратора, три выхода которого соединены с тремя входами данных блока вычислителя-индикатора, третий ключ, подключенный параллельно первой катушке, четвертый ключ, подключенный к концу второй катушки и входу преобразователя напряжения в интервал времени интегрирующего типа. соединенные последовательно формирователь сетевого напряжения, делитель. частоты и трехразрядный счетчик тактов, выходы которого подключены к выходам стробируемого дешифратора, преобразователю напр жения в интервал времени интегрирующего типа, входам управления первого, второго и третьего ключа и входам элемента

2И, выход которого соединен с входом управления блока вычислителя-индикатора, а вход управления второго ключа через инвертор соединен с входом управления четвертого ключа.

Недостатком этого толщиномера является низкое быстродействие, так как длительность одного цикла измерений равна

t =- 8p t;-, (1)

ГДЕ г с — ПЕРИОД СЕТЕВОГО ПИтаЮЩЕГО Напряжения. р > t / t c целое;

t — длительность переходных процессов установления стационарных значений, интегрируемых ЭДС.

Наиболее близким к изобретению является цифровой электромагнитный толщиномер. содержащий полесоздающую катушку. первую и вторую идентичные катушки индукционного преобразователя, установленные соосно и соединеннь<е последовательно согласно, первый ключ, соединенный с общеи точкой кату.«ек. BTQрой ключ, соединенный с концом второй катушки, третий и четвертый ключи, соединяющие общую точку катушек и начало первой катушки с общим приводом, стробируемый дешифратор, вычислитель с индикатором, фазочувствительн ый детектор, соединенный с ним управляющим входом, генератор управляемого напряжения, формирователь, выход которого подключен к одному из входов фазочувствительного детектора, двоичный счетчик, блок элементов равнозначности, первые входы которых подключены к выходам разрядного двоичного счетчика, кроме старшего, выход которого подключен к вторым входам элементов равнозначности, цифроаналоговый и реобразователь, входы которого подключены к выходам элементов равнозначности, преобразователь напряжения в ток, вход которого подключен к выходу цифро-аналогового преобразователя, а выход — к полесоздающей катушке. два инвертора, через которые соединены друг с другом управляющие входы первого и второго, третьего и четвертого ключей, и элемент И.

Недостатком этого толщиномера является пониженное быстродействие, так как длительность одного цикла измерения равна ХИ =(p+6) тс (2)

Целью изобретения является повышение быстродействия и точности измерения, Цель достигается тем, что устройство снабжено третьим инвертором, пятым и шестым ключами, первым операционным усилителем, вторым операционным усилителем с двумя резисторами, аналого-цифровым преобразователем последовательно о приближения, тремя накапливающими сумматорами, счетным триггером. вторым элементом И, управляемым умножителем, двумя управляемыми делителями числа импульсов и одним делителем с постоянным коэффициентом деления, наборным полем, выходы прямого кода наборного поля подключены к управляющим входам умножителя. выходы обратного кода — к управляющим входам обоих управляемых делителей, выходы первого и второго ключей обьединены и подключены к неинвертирующему входу первого Операционного усилителя, инвертирующий вход которого соединен с его вь<ходом, выход генератора управляемого напряжения через первый упраоляемь<й делитель числа импульсов подключен к входам счетчика и умножителя, выход которого подключен к входу делителя с постоянным коэффициентом деления. промежуточный вь<ход которого подключе < Y. входу запуcKB аналого цифрового и реобрч зоватPл << и

1839228

15

20 стробирующему входу дешифратора, а основной выход делителя подключен к второму входу фазочувствительного детектора и входу второго управляемого делителя числа импульсов, выход которого подключен к входам дешифратора и второго элемента И, выход которого подключен к управляющему входу первого ключа, выход младшего разряда второго управляемого делителя подключен к управляющему входу четвертого ключа, выход старшего разряда второго управляемого делителя подключен к счетному входу триггера выход которого подключен к первому входу первого элемента И, к входу третьего инвертора и к управляющему входу пятого ключа, выход переполнения второго управляемого делителя подключен к второму входу первого элемента И и входу запуска вычислителя, выход первого элемента И подключен к установочному входу счетчика, выход третьего инвертора подключен к управляющему входу шестого ключа, выход первого операционного усилителя подключен через первый резистор к инвертирующему входу второго операционного усилителя, выход которого соединен с этим же входом через второй резистор, выход первого операционного усилителя подключен также через пятый ключ к неинвертирующему входу операционного усилителя, этот же вход через шестой ключ подключен к общей шинэ, выход второго операционного усилителя подключен к информационному входу аналого-цифрового преобразователя, информационные выходы которого подключены к информационным входам трех накапливающих сумматоров, и-й выход дешифратора, соответствующий единицам, подключенным на все его входы, подключен к запускающему входу первого сумматора, (n — й)-й выход дешифратора подключен к управляющему входу второго сумматора, (и — 2)-й выход — к управляющему входу третьего сумматора, а (и — 3)-й выход дешифратора подключен к входам обнуления, всех сумматоров.

На чертеже представлена блок-схема заявляемого толщиномера, где приняты следующие обозначения:

l(t) — ток полесоэдающей катушки;

e>(t,Т) = ез(т,Т) + e4(t,T); ез(1,Т), еф,Т)—

ЭДС соответствующих катушек;

N — числовые эквиваленты кодов на выходе АЦП последовательного приближения;

N21 — числовые эквиваленты, соответствующие суммированию во времени; т с — период питающей сети;

t — длительность переходного процесса становления стационарных значений

ЭДС, Толщиномер содержит преобразователь 1 напряжения в ток, агружений на полесоздающую катушку 2, блок индукционного преобразователя, состоящего иэ двух идентичных катушек 3 и 4, соединенных последовательно согласно, ра:мещенных на одном каркасе и смещенных одна относительно другой в аксиальном направлении.

Начало катушки 3 через ключ 5 соединено с общим проводом, общая точка катушки 3 и

4 через ключ 6 также соединена с общим проводом, а вход управления ключа 5 черсэ инвертор 7 соединен с входом управления ключа 6. Конец и начало катушки 4 через ключи 8 и 9 соединены с неинвертирующим входом операционного усилителя 10, инвертирующий вход которого соединен с его же выходом. Управляющий вход ключа 9 через инвертор 11 соединен с управляющим входом ключа 8. Выход усилителя 10 через резистор 12 соединен с инвертирующим входом усилителя 13, выход которого соединен через резистор 14 с этим же входом.

Выход усилителя 10 через ключ 15 соединен с неинвертирующим входом усилителя 13, который через ключ 16 соединен с общим

flPo8O4oM, Управляющий вход ключа 15 через инвертор 17 соединен с управляющим входом ключа 16. Выход усилителя 13 подключен к информационному входу аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 18, реализованного, например, на микросхеме типа

572ПВ1, выходы которого подключены к информационным входам накапливающих сумматоров 19 — 21, выходы которых, в свою очередь, подключены к информационным входам блока 22 вычислений и индикации. К входам запуска сумматоров 19 — 21 подключены последний, предпоследний и соседний с ним выходы дешифратора 23 соответственно. Следующий выход дешифратора 23 подключен к входам установки в нуль накапливающих сумматоров 19-21.

Выходы разрядов двоичного счетчика

21, кроме старшего, подключены к первым входам блока 25 элементов равнозначности (сумматоров по модулю 2), число элементов равнозначности в блоке 25 на 1 меньше числа разрядов счетчика 24. Старший разряд счетчика 24 подключен к вторым входам элементов равнозначности блока 25. Выходы элементов неравноэначности блока 25 подключены к входам цифроаналогового преобразователя 26, выход которого подключен к входу преобразователя 1 напряжения в ток.

18,59228

Выход генератора управляемого напряжением (ГУН) 27 подключен к входу управляемого делителя 28 числа импульсов. выход которого подключен к счетному входу счетчика 24 и информационному входу управляемого умножителя числа импульсов (УМН) 29, выход которого подключен к входу делителя 30 числа импульсов, выход старшего разряда которого подключен к информационному входу делителя 31 числа импульсов и первому входу фазочувствительного детектора 32. Выход старшего разряда делителя 31 частоты подключен к счетному входу триггера ЗЗ. Выход триггера

33 подключен к управляющему входу ключа и через элемент И 34 — к входу установки в

"О" счетчика 24. Выходы прямого кода наборного поля 35 числа подключены к управляющим входам YMH 29, а выходы обратного кода наборного поля 35 — к управляющим входам управляемых делителей 28 и 31 числа импульсов. Выход одного из разрядов делителя частоты 30 подключен к входу запуска АЦП 18 и стробирующему входу дешифратора 23. Источник сетевого напряжения через формирователь 36 подключен к второму входу фазочувствительного детектора 32, выход которого через фильтр нижних частот (входит в состав, ФЧД 32 и отдельно не показан) подключен к управляющему входу ГУН 27, Выходы m-разрядного управляемого делителя 31 числа импульсов подключены к ,входам дешифратора 23 и входам элемента

И 37. выход которого подключен к управляющему входу ключа 9.

Выход младшего разряда делителя 31 подключен к управляющему входу ключа 5.

Выход импульса переполнения делителя частоты 31 подключен к входу запуска вычислителя и индикатора 22 и второму входу элемента И 34.

Двоичный счетчик 24, блок 25 элементов равнозначности и ЦАП 26 представляют собой источник линейно изменяющегося напряжения, При этом если старший разряд. счетчика 24 находится на нуле, напряжение на выходе ЦАП 25 линейно растет, если же старший разряд счетчика 24 находится в единице, напряжение на выходе ЦВП 25 линейно падает:

Управляемые делитель 28, умножитель

29 и делитель 31 числа импульсов управля ются наборным полем 35, представляющим собой набор коммутирующих элементов, с помощью которых задается коэффициент деления делителей 28 и 31 и коэффициент умножения умножителя 29, При этом если коэффициент деления делителей 28 и 31 задается равным и, где и может изменяться от

4 до 2 . где m — число двоичных разрядов делителей 28 и 31 и умножителя 29, то коэфи фициент умножителя равен — .

2"

Таким образом, коэффициент передачи умножителя 29 и делителя 28 равен К2з Кгэ=

1 и 1 — и всегда постоянный, Поэтому и 2m 2п

10 общий коэффициент передачи делителя 28, умножителя 29 и делителя ЗО с постоянным коэффициентом деления Кзо тоже постоян1 1 ный и равен—

ГУН 27, делитель 28, УМН 29, делитель

ЗО, фазочувствительный детектор 32 с фильтром на выходе и формирователь 36 импульсов сетевого напряжения представляют собой систему фазовой автоподстройки ча20 стоты генератора 27, которая обеспечивает частоту сигнала на выходе делителя 30 числа импульсов, равную частоте помехи.

При этом частота управляемого генератора равна частоте сети, умноженной на

25 1 — Кзо, 2

Частота сигнала на выходе делителя 28

1 равна частоте сети, умноженной на — Кза, A

30 т.е, зависит от числа и и обратно пропорциональна ему. При минимальном n = 4 эта частота максимальна, при максимальном п

= 2 минимальна.

Коэффициент пересчета счетчика 24 по35 стоянный и равен Кзо, а в связи с тем, что общий коэффициент передачи умножителя

29, делителя 30 и делителя 31 тоже равен . этой величине при любом и, то переполнение счетчика 24 и делителя 31 наступает

40 одновременно. Подключение выхода триггера 33 через элемент И 34 к входу установки в "О" счетчика 24, обеспечивает синхронную работу этого счетчика и делителя, состоящего из YMH 29 и делителей 30 и

45 31 после включения питающего напряжения или случайного сбоя в работе, Умножитель частоты представляет собой интегратор последовательного переноса и может быть выполнен на микросхемах

50 К155ИЕ8. Управляемые делители частоты 28 и 31 одинаковы и представляют собой двоичные счетчики, выходы которых являются входами делителей, имеющие входы предварительной установки в любое число, на55 пример микросхемы К155ИЕ7. В состав каждого делителя 28 и 31 входят одновибратор, вход которого подключен к выходу старшего разряда счетчика. а выход — к входу разрешения переноса информации в счет1839228

iU чик делителя, При каждом переполнении счетчика одноеибратор запускается и переносит коротким импульсом число и, задаваемое для делителей 28 и 31 в дополнительном коде, s счетчики этих делителей. После каждой предустановки счетчиков они будут получать по и импульсов до следующего переполнения и последовательно пробудут е и состояниях, последнее из которых — единицы во всех разрядах. Выход одновибратора делителя 31 является его выходом переполнения, подключен к входу запуска вычислителя 22 и второму входу элемента И 34, выход которого подключен к входу установки в "О" счетчика 24, Частота запуска АЦП 18 и сумматоров

19 — 21 может быть выбрана путем переключения выхода делителя 30, подключенного к входу АЦП 18 и стробирующему входу дешифратора 23.

Толщиномер работает следующим образом.

После очередного переполнения делителя 31 числа импульсов, котороесопровождается установкой триггера 33 в "1". счетчик

24 импульсов с выхода элемента И 34 устанавливается в "0" и начинается линейный рост напряжения на выходе ЦАП 26. На катушках 3 и 4 приемников поля начинают устанавливаться стационарные значения

ЭДС ез. еа, ез . Через время rñ,на вход счетчика делителя 31 поступит один импульс и он окажется в состоянии, при котором начнется многократная установка в "0" накапливающих сумматоров 19 — 21, т.к. на выходе дешифратора 23, соответствующем числу 12 на его входах, появляются импульсы, поступающие на стробирующий вход дешифратора 23 с одного иэ выходов делителя

30, Следующий импульс с выхода делителя

30, поступающий на вход делителя 31 через время. несколько превышающее т в, с момента переполнения делителя 31 переведет счетчик делителя 31 в состояние. при котором будут включены ключи 5,8 и 15. В результате этого к входу АЦП 18 будет подключено повторенное усилит."лем 10 (включенным повторением) через включенный в неинвертирующем режиме усилитель

13 суммарное напряжение с катушек 3 и 4 преобразователя поля. Запуски АЦП производятся импульсами с промежуточного выхода делителя 30, с этого же выхода через дешифратор 23 производятся запуски сумматора 21. Причем запуски АЦП производятся передними фронтами импульсов с промежуточного выхода делителя 30. а запу5

55 ски сумматоров — задними фронтами этих импульсов.

В сумматоре 21 накапливаются результаты, пропорциональные напряжению е3< в течение периода сетевой помехи, После установки счетчика делителя 31 в состояние 14 ключ 5 выключится, а ключ 6 включится в течение следующего периода напряжения сетевой помехи в сумматоре "0 будет накапливаться число, пропорциональное напряжению е на катушке 4 преобразователя поля. После установки счетчика делителя 31 в состояние 15 размыкается ключ 6, замыкается ключ 5, а также в результате появления единицы на выходе элемента 37 размыкается ключ 8 и замыкается ключ 9. В течение следующего полупериода сетевой помехи в сумматоре 19 накапливается число, пропорциональное напряжению ез на катушке 3 преобразователя поля.

В результате поступления следующего импульса на вход счетчика делителя 31, он переполняется, триггер 33 устанавливается е О, одновибратор делителя 31 запускается и устанавливает счетчик делителя 31 в исходное состояние.

Импульс переполнения делителя 31 (импульс одновибратора, входящего в состав делителя 31) запускает вычислитель, который производит вычисление по формуле где N 234, N 3 и N Z4 — суммы количеств импульсов N34, N3 и Й4;

А и  — выбираются для данного диапазона (Tm.Тм) измеряемых толщин из условия д — — "— — — — - .В-т -A ip ).

1м Tm что дает выходную величину МхЩ в единицах измеряемой величины

N.(Ò) T.

Благодаря переключению триггера 33 напряжение на выходе ЦАП 26 начинает линейно падать, ключ t5 размыкается. а ключ

16.замыкается, из-за чего усилитель 13 становится инвертирующим.

Напряжение на катушках 3 и 4 меняет полярность и через время r после переключения триггера 33 достигает своего установившегося значения, равного по величине значению, установившемуся при линейном росте напряжения на выходе ЦАП

26 и обратного по полярности. Учи гывая. что усилитель 13 вместо неинвертирующего то же стал инеертирующим при сохранении коэффициента усиления, то в дальнейшем работа тслщиномера протекает аналогично описанному.

1839228

Авторское свидетельство СССР

М 1446455, кл. G 01 В 7/06, 1987. (56) Авторское свидетельство СССР

N. 1379606, кл. G 01 В 7/06, 1986.

Фо м ла изобретения

Форму а

ыходом, выход генератора управляемого ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ! напряжения через первый управляемый

ТОЛЩИНОМЕР, содержащий полесоздаю- делитель числа импульсов подключен к щую катушку, первую и вторую идентич- входам счетчика и умножителя, выход коные катушки индукционного торого подключен к входу делителя с попреобразователя, установленные соосно и стоянным коэффициентом деления, соединенные последовательно согласно, промежуточный выход которого подключен первый ключ, соединенный с общей точкой к входу запуска аналого-цифрового преобкатушек, второй ключ, соединенный с кон разователя и стробирующему входу децом второй катушки, третий и четвертый шифратора, а основной выход делителя - к ключи, соединяющие общую точку катушек 5 второму входу фаэочувствительного детеки начало первой катушки с общим прово- тора и входу второго управляемого делитедом, стробируемый дешифратор, вычисли- ля числа импульсов, выход которого тель с индикатором, фазочувствительный подключен к входам дешифратора и втородетектор, соединенный с ним управляю- ro элемента И, выход которого подключен щим входом генератор управляемого на-20 к управляющему входу первого ключа, выпряжения, формирователь, выход которого ход младшего разряда второго управляе-. подключен к одному из входов фазочувст- мого делителя подключен к управляющему вительного детектора, двоичный счетчик, входу четвертого ключа, выход старшего блок элементов равнозначности. первые разряда второго управляемого р" елителя входы которых подключены к выходам раз-25 подключен к счетному входу триггера, вы-." рядов двоичного счетчика, кроме старшего, ход которого подключен к первому входу выход которого подключен к вторым вхо- первого элемента И, к входу третьего индам элементов равнозначности, цифроана- вертора и к управляющему входу пятого логовый преобразователь, вхрды которого ключа, выход переполнения второго управподключены к выходам элементов равно- 30 ляемогр делителя подключен к второму вх значности, преобразователь напряжения в оду первого элемента И и входу запуска ток, вход которого подключен к выходу вычислителя, выход первого элемента И цифроаналогового преобразователя, а вы- подключен к установочному входу счетчи, ход - к полесоэдающей катушке, два ин- ка, выход третьего инвертора подключен к вертора, через которые соединены друг с 35 управляющему входу шестого ключа, выдругом управляют(ие входы первого и вто- ход первого операционного усилителя под рого, третьего и четвертого ключей, эле- ключен через первый резистор к мент И, отличающийся тем, что, с целью инвертирующему входу второго операциувеличения быстродействйя и точности из- онного усилителя, выход которого соедимерений, он снабжен третьим инвертором, нен с этим же входом через второй пятым и шестым ключами, первым опера- резистор, выход первого операционного ционным усилителем, вторым операцион-, усилителя подключен так же через пятый ным усилителем с двумя резисторами, ключ к неинвертирующему входу второго аналого-цифровым преобразователем по- операционного усилителя, этот же вход чеследовательного приближения, тремя на-, рез шестой ключ подключен к общей шине. капливающими сумматорами, счетным выход второго операционного усилителя триггером, вторым элементом И, управляе- подключен к информационному входу анамым умножителем, двумя управляемыми лого-цифрового преобразователя, инфорделителями числа импульсов и одним де- мационные выходы которого подключены к лителем с постоянным коэффициентом.де- информационным входам трех накапливаления, наборным полем, выходы прямого, ющих сумматоров, и-й выход дешифратокода наборного поля подключены к управ- ра, соответствующий единицам, ляющим входам умножителя, выходы об- подключенным на все ее входы, подключен ратного кода - к управляющим входам 55 к запускающему входу первого сумматора, обоих управляемых делителей, выходы (n - 1)-й выход дешифратора подключен к первого и второго ключей объединены и управляющему входу второго сумматора, подключены к неинвертирующему входу (n - 2)-й выход - к управляющему входу первого операционного усилителя, инвер- третьего сумматора, à (n - 3)-й выход - к

,тирующий вход которого соединен с его в входам обнуления всех сумматоров.

1839228

Составитель И.Юрьева

Техоед M.Моргентал Корректор р,Тка„

РедакторС.Кулакова

Тираж Подписное

НПО "Поиск"Роспатента

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

Заказ 340á

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул. Гагарина, 1

Цифровой электромагнитный толщиномер Цифровой электромагнитный толщиномер Цифровой электромагнитный толщиномер Цифровой электромагнитный толщиномер Цифровой электромагнитный толщиномер Цифровой электромагнитный толщиномер Цифровой электромагнитный толщиномер 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и повышает точность измерения за счет учета количества паров воды в газособирающем сосуде и сокращения временных интервалов в течение которых информация о снимаемом слое отсутствует

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано в металлургическом производстве для контроля геометрических параметров поперечного сечения металлических труб

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано для измерения толщины покрытий неразрушающим электромагнитным методом

Изобретение относится к средствам контроля толщины покрытий и может быть использовано в неразрушающем контроле ферромагнитных материалов для измерения толщины упрочненного слоя

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения толщины гальванических покрытий

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике, а именно к устройствам для измерения толщины различных покрытий на металлических основах

Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено в системах автоматического неразрушающего контроля толщины защитных покрытий изделий , используемых в машиностроительной , авиационной, радиотехнической, строительной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к измерительной технике и имеет целью повышение точности способа определения толщины фторопластового покрытия, наносимого в виде водной суспензии на полиимидную пленку за счет того, что отделение покрытия с полиимидной пленки осуществляют путем растворения последней в кислоте или щелочи

Изобретение относится к измерительной технике и может найти широкое применение в системах неразрушающего контроля и измерений толщины пленочных покрытий

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к области измерения геометрических размеров плоских изделий, и может быть использовано при измерении толщины плоских изделий из диэлектриков, полупроводников и металлов, в том числе полупроводниковых пластин, пластических пленок, листов и пластин

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для контроля толщины металлических покрытий в процессе их образования, например, на металлических деталях, в частности, при нанесении покрытий из паровой фазы пиролитическим способом

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения деформирующей способности технологических остаточных напряжений в поверхностном слое изделий из металлов и сплавов с различными электромагнитными свойствами

Изобретение относится к неразрушающим методам контроля качества и геометрических размеров изделий и может быть использовано для измерения толщины проводящих покрытий
Изобретение относится к электронной технике и электротехнике и может быть использовано, в частности, в качестве датчиков магнитного поля или тензодатчиков

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для измерения толщины различных покрытий на цилиндрических металлических основах

Изобретение относится к измерительной технике, а более конкретно к методам и техническим средствам для контроля толщины твердых и полутвердых защитных покрытий, изоляционных слоев, жировых отложений, смазочных и лакокрасочных пленок на электропроводящей, в частности, металлической основе
Наверх