Стенд для градуировки рентгеновского измерителя толщины

Предложенное изобретение относится к контрольно-поверочным устройствам рентгеновских толщиномеров, предназначенным для неразрушающего контроля изделий листового проката из черных и цветных металлов. Техническим результатом от реализации данного изобретения является мобильность стенда, который можно легко транспортировать на любую из стационарных контрольно-измерительных позиций прокатного стана. Стенд для градуировки рентгеновского измерителя толщины содержит платформу с отверстием, рентгеновский излучатель и приемник излучения, размещенные по разные стороны платформы, процессор и регистратор, диск с приводом вращения, размещенного между платформой и приемником излучения, и наборы сменных образцов из различных материалов эталонных толщин, а в диске в окружном его поперечном сечении радиуса R выполнены с равным шагом по окружности окна, в которых закреплены образцы, а одно из окон диска свободно от образца. Кроме того, в стенд введены шторка из рентгенопоглощающего материала, привод линейного перемещения шторки, две параллельно расположенные на платформе направляющие, на которых шарнирно установлена шторка, узел фиксирования положения диска, включающий флажок и щелевой датчик, при этом шторка связана кинематически с приводом линейного перемещения, причем направляющие установлены по разные стороны относительно оси отверстия платформы симметрично на расстоянии друг от друга не менее диаметра отверстия платформы с возможностью перекрытия шторкой при ее перемещении по направляющим отверстия платформы, щелевой датчик установлен на платформе под профилем торца диска и ориентирован своей щелью так, чтобы флажок свободным концом при вращении диска перекрывал щель датчика, при этом выход щелевого датчика соединен с другим входом процессора, второй и третий выходы процессора соединены с приводом вращения диска и приводом линейного перемещения шторки соответственно. 1 ил.

 

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к контрольно-поверочным устройствам рентгеновских толщиномеров, предназначенным для неразрушающего контроля промышленных изделий, и может быть использовано при измерении толщин листового проката из черных и цветных металлов.

Известны стенды для формирования заданного спектра рентгеновского излучения, содержащие рентгеновский излучатель, приемник излучения, узел фильтрации излучения, выполненный в виде вращающего элемента с пластинами переменной плавно или дискретно изменяющейся толщины и из различных материалов и размещенный между излучателем и приемником излучения (патент RU 2168229, кл. G21К 3/00, БИ N15, 2001).

Эти стенды обеспечивают экологическую рентгенобезопасность обслуживающего персонала и окружающей среды, однако они очень громоздки, а самое главное обладают большой массой из-за наличия защитных шторок, что ограничивает их мобильность на прокатных станах, а самое главное не обеспечивают автоматизацию процесса калибровки толщиномеров.

Наиболее близким техническим решением к заявляемому стенду для градуировки рентгеновского измерителя толщины является стенд, содержащий каркас-платформу, испытуемый измеритель толщины, включающий рентгеновский излучатель и приемник излучения, размещенные по оси 0-0, процессор и регистратор, диск с приводом вращения вокруг оси 01-01 диска, размещенного между платформой и приемником излучения, и наборы сменных образцов из различных материалов эталонных толщин, а в диске в окружном его поперечном сечении радиуса R выполнены с равным шагом по окружности окна, в которых закреплены образцы, и диск смещен своей осью 01-01 параллельно от оси 0-0 рентгеновского потока излучателя на величину R, при этом одно из окон диска свободно от образца [патент RU 2215259 С1, 10.01.2002].

Этот стенд также рентгенобезопасен, но имеет те же недостатки, что и аналоги, т.е. этот стенд весьма затруднительно перемещать на разные позиции прокатного стана, на которых установлены измерители толщины проката, для градуировки измерителей.

Сущность предложенного изобретения заключается в том, что в стенд для градуировки рентгеновского измерителя толщины, содержащий платформу с отверстием, испытуемый измеритель толщины, включающий рентгеновский излучатель и приемник излучения, размещенные по разные стороны платформы вдоль оси 0-0 ее отверстия, последовательно соединенные процессор и регистратор, один из входов процессора подключен к выходу приемника, диск с приводом вращения вокруг оси 01-01 диска, размещенного между платформой и приемником излучения, и наборы сменных образцов из различных материалов эталонных толщин, а в диске в окружном его поперечном сечении радиуса R выполнены с равным шагом по окружности окна, в которых закреплены образцы, и диск смещен своей осью 01-01 параллельно от оси 0-0 рентгеновского потока излучателя на величину R, при этом одно из окон диска свободно от образца, введены шторка из рентгенопоглощающего материала, привод линейного перемещения шторки, две параллельно расположенные на платформе направляющие, выполненные в виде монорельсов, на которых шарнирно установлена шторка, узел фиксирования положения диска, включающий флажок и щелевой датчик, при этом шторка связана кинематически с приводом линейного перемещения, причем направляющие установлены по разные стороны относительно оси отверстия платформы симметрично на расстоянии друг от друга не менее диаметра отверстия платформы с возможностью перекрытия шторкой при ее перемещении по направляющим отверстия платформы, один конец флажка прикреплен жестко к образующей поверхности диска, а свободный конец флажка свисает в сторону платформы параллельно оси вращения диска, щелевой датчик установлен на платформе под профилем торца диска и ориентирован своей щелью так, чтобы флажок свободным концом при вращении диска перекрывал щель датчика, при этом выход щелевого датчика соединен с другим входом процессора, второй и третий выходы процессора соединены с приводом вращения диска и приводом линейного перемещения шторки соответственно.

Техническим результатом изобретения являются мобильность стенда, который можно легко транспортировать на любую из стационарных контрольно-измерительных позиций прокатного стана, на которых установлены рентгенозащищенные измерители толщины проката.

На чертеже показан общий вид конструкции стенда с поверяемым измерителем толщины.

Он содержит платформу 1 с отверстием 2, испытуемый измеритель толщины, включающий рентгеновский излучатель 3 и приемник 4 излучения, размещенные по разные стороны платформы 1 вдоль оси 0-0 ее отверстия 2, процессор 5 и регистратор 6, диск 7 с приводом 8 вращения вокруг оси 01-01 диска 7, размещенного между платформой 1 и приемником 4 излучения, наборы сменных образцов 10 из различных материалов эталонных толщин разной величины, шторка 11 из рентгенопоглощающего материала, привод 12 линейного перемещения шторки 11, две параллельно расположенные на платформе 1 направляющие 13, размещенные симметрично по разные стороны отверстия 2 платформы 1 на расстоянии друг от друга не менее диаметра отверстия 2 и узел фиксирования положения диска 7, включающий флажок 14 и щелевой датчик 15.

В диске 7 в окружном его поперечном сечении радиуса R по контуру окружности выполнены с равным шагом друг от друга окна 9, в которых закреплены образцы 10, при этом одно из окон 9 диска 7 свободно от образца 10. Диск 7 смещен своей осью 01-01 вращения от оси 0-0 рентгеновского потока, излучаемого излучателем 3, на величину R.

Шторка 11 установлена шарнирно, например на колесах, на направляющих 13 и кинематически связана с приводом 12 линейного перемещения, который обеспечивает плоскопараллельно перемещение шторке 11 по направляющим 13, т.е. перпендикулярно рентгеновскому потоку с возможностью перекрытия отверстия 2 платформы 1. Один конец флажка 14 закреплен жестко к образующей поверхности диска 7, а свободный конец флажка 14 свисает в сторону платформы параллельно оси 0-0 вращения диска 7. Щелевой датчик 15 установлен на платформе 1 под профилем торца диска 7 и ориентирован своей щелью так, чтобы флажок 14 свободным концом при вращении диска 7 перекрывал щель датчика 15.

Первый вход процессора 5 соединен с выходом приемника 4 рентгеновского излучения, второй вход - с выходом щелевого датчика 15, а первый выход процессора 5 соединен с входом регистратора 6, второй и третий выходы связаны с приводом 8 и приводом 12 соответственно. Щелевой датчик 15 представляет собой, например, оптический сенсор, работающий на прерывании светового луча, выход датчика подключен к входу процессора 5. Узел фиксирования положения диска 7 в целом позволяет осуществлять действие и останов привода 8 по команде с процессора 5 для того, чтобы совместить ось заданного окна 9 без образца или с образцом 10 нужных параметров диска 7 с осью 0-0 рентгеновского потока. Это достигается за счет того, что шаг размещения окон 9 друг от друга на диске 7 в его окружном направлении с радиусом R известен, скорость вращения диска также известна, а окна пронумерованы, поэтому легко находится нужное окно, которое необходимо совместить с отверстием 2. Процессор 5 управляет действием или остановом привода 12.

Шторка 11 предназначена для перекрытия рентгеновского потока, т.е. отверстия 2 платформы 1, не выключая измерителя толщины от электрической сети в целях рентгенобезопасности персонала в ситуации, когда необходимо выполнять наладчику или оператору настройку параметров приемника 4 излучения или других механических узлов стенда. Конструктивно шторку 11 с направляющими 13 можно располагать между приемником 4 и диском 7, тогда шторка 11 будет перекрывать и отверстие 2, и часть окон диска 7, попавших под профиль шторки 11, в нашем случае выполнено, как показано на чертеже. В качестве материала шторки 11 может быть свинец. Направляющие 13 представляют собой монорельсы, по которым движется на колесах (на чертеже не показано) шторка 11 по сценарию, заведенному в процессор 5.

Свободное окно 9 от образца 10 диска 7 предназначено для работы измерителя толщины на реальном изделии, которое прокатывается между приемником 4 и диском 7. В этом случае окно 9, свободное от образца, совмещают с отверстием 2 платформы 1, т.е. с осью 0-0 рентгеновского потока.

Работа стенда.

Испытуемый измеритель толщины подключают к электрической сети. В процессор 5 загружают сценарий (программу) действия стенда, т.е. операции градуировки измерителя на образцах 10 соответствующих материалов и толщин. Командой от процессора 5 в виде электрического сигнала устанавливают через привод 8 диск 7 соответствующим окном 9 с образцом 10 определенных параметров (типа материала и толщины) соосно отверстию 2 платформы 1. Прошедший через отверстие 2 и находящийся в нем эталонный образец 10 рентгеновский поток преобразуется в приемнике 4 в электрический сигнал, который поступает в процессор 5 для обработки в вид, удобный для анализа. Поступившая информация в процессор 5 запоминается. После проведения операции градуировки поступившая информация автоматически формируется в процессоре 5 в семейство эталонных зависимостей изменения выходного сигнала измерителя в функции толщин тех материалов и эталонных толщин, которые были использованы при градуировке.

Это семейство зависимостей выходного электрического сигнала от изменяющихся параметров запоминается в процессоре 5.

Для того чтобы получить зависимость электрического сигнала от толщины реального проката рабочей толщины, диск 9 ориентируют своим открытым окном под рентгеновский поток излучения, т.е. совмещают это окно 9 с отверстием 2. Полученную рабочую зависимость выходного сигнала с измерителя от толщины сравнивают с зависимостью, полученную на образцах того же материала, но эталонных толщин, запоминают и при необходимости отображают на регистраторе 6.

По данным рабочих характеристик судят о реальной толщине проката, и по сравненным рабочих и эталонных характеристикам судят о метрологических показателях измерителя толщины, а по стабильности данных - о достоверности контроля.

При прокате листа из другого материала рабочие характеристики сравнивают с эталонными характеристиками того же материала.

Техническим результатом изобретения являются мобильность стенда, который можно легко транспортировать на любую из стационарных рентгенозащищенных контрольно-измерительных позиций прокатного стана, на которых установлены измерители толщины проката.

Стенд для градуировки рентгеновского измерителя толщины, содержащий платформу с отверстием, испытуемый измеритель толщины, включающий рентгеновский излучатель и приемник излучения, размещенные по разные стороны платформы вдоль оси 0-0 ее отверстия, последовательно соединенные процессор и регистратор, один из входов процессора подключен к выходу приемника, диск с приводом вращения вокруг оси 01-01 диска, размещенного между платформой и приемником излучения, и наборы сменных образцов из различных материалов эталонных толщин, а в диске в окружном его поперечном сечении радиуса R выполнены с равным шагом по окружности окна, в которых закреплены образцы, и диск смещен своей осью 01-01 параллельно от оси 0-0 рентгеновского потока излучателя на величину R, при этом одно из окон диска свободно от образца, отличающийся тем, что в стенд введены шторка из рентгенопоглощающего материала, привод линейного перемещения шторки, две параллельно расположенные на платформе направляющие, выполненные в виде монорельсов, на которых шарнирно установлена шторка, узел фиксирования положения диска, включающий флажок и щелевой датчик, при этом шторка связана кинематически с приводом линейного перемещения, причем направляющие установлены по разные стороны относительно оси отверстия платформы симметрично на расстоянии друг от друга не менее диаметра отверстия платформы с возможностью перекрытия шторкой при ее перемещении по направляющим отверстия платформы, один конец флажка прикреплен жестко к образующей поверхности диска, а свободный конец флажка свисает в сторону платформы параллельно оси вращения диска, щелевой датчик установлен на платформе под профилем торца диска и ориентирован своей щелью так, чтобы флажок свободным концом при вращении диска перекрывал щель датчика, при этом выход щелевого датчика соединен с другим входом процессора, второй и третий выходы процессора соединены с приводом вращения диска и приводом линейного перемещения шторки соответственно.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области технологии тонких пленок и многослойных наноструктур. .

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и предназначено для контроля за нарастанием слоя десублимата гексафторида урана и профилем его распределения на поверхности десублимации и может быть использовано в производстве гексафторида урана и в исследовательских целях.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в качестве бортового измерителя толщины слоя нефти на поверхности воды. .

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, в частности к рентгеновскому методу измерения параметров (толщины, геометрии, химического состава, структуры материала) металлического контролируемого изделия, и может быть использовано при контроле листового проката, трубопроводов, агрегатов сложной геометрии и других изделий при их производстве и эксплуатации.

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, в частности к рентгеновскому методу измерения параметров (толщины, геометрии, химического состава, структуры материала) металлического контролируемого изделия, и может быть использовано при контроле листового проката, трубопроводов, агрегатов сложной геометрии и других изделий при их производстве и эксплуатации.

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, в частности к рентгеновским устройствам измерения толщины проката и химического состава его материала из металлического сплава, и может быть использовано при контроле листового, трубного и другого проката непосредственно на станах холодной и горячей прокатки в динамике.

Изобретение относится к способам управления процессами сублимации-десублимации и может использоваться в химической промышленности, в сублимационной технологии радиоактивных веществ.

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, в частности к рентгеновским средствам измерения толщины слоев биметаллической ленты, используемой в термометрах, терморегуляторах, и может применяться в машиностроении, энергетике и других отраслях.

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, в частности к рентгеновским средствам динамического измерения толщины слоев триплексной металлической ленты, то есть выполненной из трехслойного материала, например, типа латунь-сталь-латунь, используемой при изготовлении гильз для патронов и снарядов, и может применяться в военной технике, атомной энергетике и других отраслях.

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, в частности к рентгеновским средствам измерения толщины слоев триплексной (трехслойной) металлической ленты, используемой при изготовлении гильз для патронов и снарядов и т.д.

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, в частности, к рентгеновским средствам измерения толщины холодного и горячего проката, как правило, металлической ленты в металлургической промышленности, для использования в различных отраслях машиностроения, энергетики, судостроения, магистральных трубопроводах и других отраслях

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к медицине, а именно к лучевой диагностике состояния костной ткани, и может быть использовано при определении таких заболеваний, как остеопороз и остеопатия
Изобретение относится к технике определения толщины морских льдов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено для определения состояния поверхности дорожного полотна, на котором возможно образование слоя воды, снега или льда

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в качестве переносного дистанционного измерителя толщины слоя нефти на поверхности воды

Изобретение относится к способу измерения в режиме реального времени толщины пленки не содержащего хром покрытия на поверхности полосовой стали. Способ характеризуется тем, что включает следующие стадии: стадия 1: выбирают два растворимых в воде химических вещества, которые содержат элементы P, Ca, Ti, Ba или Sr и не вступают в реакцию с жидкостью для нанесения не содержащего хром покрытия; стадия 2: добавляют два растворимых в воде химических вещества, выбранные на стадии 1, в жидкость для нанесения не содержащего хром покрытия и перемешивают их до гомогенности, после чего изготавливают эталонный образец пленки покрытия; стадия 3: используют излучение, испускаемое прибором определения в автономном режиме толщины пленки, для возбуждения двух растворимых в воде химических веществ для получения характеристических спектров двух растворимых в воде химических веществ и, тем самым, определения толщины пленки покрытия эталонного образца; толщину пленки покрытия, определенную при использовании растворимого в воде химического вещества, которое обладает интенсивным характеристическим спектром, принимают за фактическую толщину пленки, в то время как толщину пленки покрытия, определенную при использовании растворимого в воде химического вещества, которое обладает слабым характеристическим спектром, принимают за измеренную толщину пленки, разницу между фактической толщиной пленки и измеренной толщиной пленки принимают за величину коррекции толщины; многократно проводят операции получения величин коррекции толщины, соответствующие измеренным толщинам пленки, в результате аппроксимации величин коррекции толщины и измеренной толщины пленки получают выражение корреляционной функции между измеренной толщиной пленки и величиной коррекции толщины; стадия 4: добавляют в жидкость для нанесения не содержащего хром покрытия растворимого в воде химического вещества, которое обладает слабым характеристическим спектром, и используют излучение, испускаемое прибором определения в режиме реального времени толщины пленки покрытия, для возбуждения вещества и для получения, таким образом, измеренной толщины пленки, после чего используют выражение корреляционной функции для получения величины коррекции толщины, и, в заключение, исходя из измеренной толщины пленки и величины коррекции толщины получают фактическую толщину пленки покрытия. В результате определения в режиме реального времени изобретение способно обеспечивать эффективное отслеживание толщины пленки и непрерывную оптимизацию процесса нанесения покрытия; с высокой точностью и без какого-либо неблагоприятного воздействия на адгезионные свойства, коррозионную стойкость и экологические характеристики пленки покрытия. 2 з.п. ф-лы, 2 табл., 1 ил.

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано для определения толщины морских льдов, ледовой разведки, а также для радиозондирования ледников. Технический результат состоит в повышении точности измерения толщины льда. В заявленном изобретении определяют дисперсионные свойства среды по результатам измерения частотной зависимости времени задержки τз сигнала. Для измерения толщины льда с неизвестными параметрами определяют групповую скорость электромагнитной волны в толщине льда, для чего одновременно зондируют лед короткоимпульсным сигналом посредством широкодиапазонной антенны и второй узкополосной антенной, центральная частота которой ниже нижней частоты рабочего диапазона широкодиапазонной антенны, принимают отраженные сигналы посредством многоканального многочастотного селективного приемника отраженных сигналов в виде массива измерений, в каждом канале которого определяют задержку времени Δτз=τв-τн между временем τв приема отраженного сигнала от верхней кромки льда и временем τн приема отраженного сигнала. По частотной дисперсионной характеристике задержки времени определяют групповую скорость электромагнитной волны в толщине льда Vгр, электрическую проводимость льда σ, относительную диэлектрическую проницаемость льда ε, по результатам измерений групповой скорости электромагнитной волны определяют толщину льда. 3 ил.
Наверх