Устройство для измерения скорости движения идлины полосы

 

О П И С А Н И Е 385225

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических..,. Респубвик":, Зависимое от авт. свидетельства №

Заявлено 10.Ч11.1970 (№ 1458550(18-10) с присоединением заявки ¹

Приоритет

Опубликовано 29.Ч.1973. Бюллетень № 25

Дата опубликования описания 25.Х.1973

М. Кл. G 01р 3/74

Государственный комитет

Савета Министров СССР оо делам изобретений и открытий

УДК 531.14:531.715:531.

767 535 215(088 8) Автор изобретения

Н. А. Ткаленко

Заявитель

Институт черной металлургии

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕН ИЯ СКОРОСТИ ДВ И)КЕН ИЯ И

ДЛИНЫ ПОЛОСЫ

Изобретение относится к средствам автоматического контроля .прокатного производства.

Известны устройства для измерения скорости и длины полосы, например проката, содержащие маску с рядом прозрачных параллельных полос, собирательную оптическую систему, фотопреобразователи, частотомер и счетчик импульсов, в которых изображение контролируемой поверхности проектируется на маску. Каждая флуктуация излучаемого или 10 отраженного полосой света воспринимается фотопреобразователями, помещенными за маской, как последовательность флуктуаций силы света, частота которых соответствует частоте пересечения точкой изображения поверхности полос маски (решетки). В результате суммирования сигналов, обусловленных случайно распределенными флуктуациями яркости поверхности, на выходе фотопреобразователей можно выделить частоту, пропорциональную 20 контролируемой скорости, как это показано для изображения земной поверхности, наблюдаемой с самолета, и подтверждено произведенными исследованиями относительно проката. Известно также устройство, в котором на подвижной объект проектируется изображение маски. Во всех этих устройствах измерение производится с помощью оптического изображения.

При измерении скорости самолета объект 30 находится «в бесконечности», маска находится в фокальной плоскости собирательной оптической системы, при измерении же скорости проката расстояние от объекта до устройства сравнимо с фокусным расстоянием оптической системы, и в процессе работы изменяется, например, при раскатке металла. Изменение расстояния от объекта до устройства приводит к расфокусировке.

Целью изобретения является создание устройства, на работу которого мало влияет изменение расстояния объекта от устройства, и, кроме того, имеющего маску с полосами большого размера, так как маски с оптическими растрами известных устройств быстро выходят из строя, имея размеры щелей, сравнимые с размерами пылинок, содержащихся в атмосфере прокатного производства. Это достигается тем, что маска расположена в непосредственной близости от собирательной оптической системы, а ф отопреобразователи расположеяы в ее фокальной плоскости в направлении движения полосы друг за другом. Предлагаемое устройство не создает оптического изображения, а выбирает из рассеиваемого каждой точкой поверхности полосы пучка лучей те, которые имеют данный угол наклона к оптической оси собирательной оптической системы.

На фиг. 1 показана схема действия оптической системы; на фиг. 2 — схема измерения

385225

-3 скорости маской, наложенной на объект; на фиг. 3 — схема получения второго ряда импульсов, сдвинутых на угол л второй маской, сдвинутой на i/2 шага; на фиг. 4 показаны электрически схемы, образующие противолежащие полуволны из обоих рядов импульсов; на фиг, 5 схема, показывающая влияние конечной ширины щелей фотопреобразователей; на фиг. 6 — схема устройства для измерения скорости движения и длины полосы; на фиг. 7 — оптическая схема построения для такого случая, когда требуется большее расстояние между фотопреобразователями.

Пусть пучок лучей, параллельных оптической оси собирательной системы 1, падает в фокальной плоскости 2 в точку 3 —. главный фокус системы. Пучок параллельных лучей, наклоненных к оптической оси системы под углом р, собирается в фокальной плоскости в точке 4. Расстояние между точками 3 и 4 середин щелей C=F tgcp,...(1), где F фокусное расстояние собирательной оптической системы. Произвольная плоскость

5 пересекается осями рассмотренных пучков на ра|сстоянии е=в барр... (2) где в — расстояние от главной плоскости оптической собирательной системы до плоскости 5, параллельной плоскости 2.

В рассматриваемую плоскость 5, расстояние которой от главной плоскости собирательной оптической системы в не предполагается обязательно весьма большим, сравнительно с фокусным расстоянием F оптической систе.лы, задачей которой не является создание оптического изображения плоскости 5, а в отличие от известных устройств этого ряда только использование пучков параллельных лучей, помещают контролируемую полосу. Для измерения скорости помещают непосредственно на полосу маску (решетку) 6 из прозрачных и непрозрачных полос, неподвижную относительно оптической системы. Рассмотрим единичный точечный источник света, находяшийся на движущейся полосе, образованный флу ктуацией испускаемого нагретой полосой или отраженного полосой света. Пока точечный источник света находится в поле зрения оптической собирательной системы под прозрачными участками маски, он излучает свет под углом «р к оптической оси, собирающийся в точке 3 фокальной плоскости 2, т. е. при нахождении точечного источника света под прозрачной полосой из конуса испускаемых им лучей, оптическая система выделяет лучи, направленные под углом ср к оптической оси, собираемые в точку 3. Фотопреобразователь, бесконечно узкая щель которого проектируется .точкой 3, выдает импульсы а, показанные в зависимости..от координаты S, направление которой совпадает с направлением движения полосы. Очевидно, что при прохождении точечным источником расстояния g — шага маски, фотопреобразователь выдает 1 импульс.

Частота импульсов f= —, К

4 где v — скорость движения полосы. Контролируемая полоса несет не единичный точечный источник света, а испускает или отражает от внешнего источника непрерывный световой поток, интенсивность которого от точки к точке изменяется под влиянием шероховатости поверхности, неравномерности. слоя окалины, неравномерного распределения температуры, коле бани и по пере чно го размера и других факторов. Таким образом, я р кость полосы по длине изменяется по случайному законну. Его можно рассмат рив ать как станционарную случайную функцию B(S) на пути S. Спектор дисперсий функции в этом случае непрерывный, и дисперсия функций, может быть,разложена на сум му элементарных составляющих.

Нормированная спектралыная плотность выра»кается следующи м образом:

S,(m) = — (k;(A cos2 mASdAS...,(4)

7С о где К,(AS) — нормированная корреляционная функция; т — пространственная частот.

Практически на поверхности проката наблюдаются флуктуации любой величины, и спектор дисперсии яркости является широкополосным и непрерывным. При рассмотрении полосы через маску из чередующихся прозрачных и непрозрачных полос воспринимаемый поток оказывается промодулированным неоднородностями полосы. Значение потока является случайной функцией времени с нормированной спектральной плотностью

Яф (f) = — ) Кф (т) cos 2 fò&,..., 2 Г

О где: Кф(т) — корреляционная функция; т=

ЛЯ

= —; частота f =mv.

При конечных размерах полос выражения (4) и (5) не подобны, и система обладает избирательными свойствами, т. е. наложенный растр модулирует спектр. Маска (растр) из параллельных прозрачных и непрозрачных полос одинаковой ширины в максимальной степени модулирует составляющие спектральной плот ности, период которых существенно превышает длину решетки, так как фаза этих составляющих изменяется практически одновременно против всех щелей.

В несколько меньшей степени модулируется основная составляющая, период которой равен периоду маски, так как фаза этой составляющей изменяется против всех щелей одновременно. Чувствительность к нечетным гармоникам убывает по сравнению с чувствительностью на основной гармонике обратно пропорционально их номеру. Модуляция четных гармоник полностью отсутствует, так как на протяжении одной щели укладывается целое число периодов четных гармоник, а интеграл гармонической кривой в пределах целого чис385225

55 ла периодов равен нулю. Таким образом, так же, как в обычных растровых устройствах, обнаруживается частота, определяемая выражением (3).

Усилсчие модуляции полезного сигнала и устранение модуляции флуктуаций, период которых существенно превышает длину решетки, может быть достигнуто применением второй маски (растра) 7 (фиг. 3), сдвинутой относительно первой íà I/o шага, формирующего лучи, наклоненные под тем же углом m к оптической оси, но в другую сторону, собираемые в симметрично расположенную относительно оптической оси щель 4 . При дифференциальном включении фотопреобр азов ателей, установленных в щелях 4 и 4 например, по одной из схем фиг. 4 импульсы QI (фиг. 2) складываются с импульсами Q> (фиг. 3) как полуволны обратного направления.

На фиг. 4 фотопреобразователи включены в мостовую схему (фиг. 4а) в качестве соседних плеч, либо — с транзисторами 8 и 8 в дифференциальную схем (фиг. 4 б).

Функции масок б и 7 (фиг. 2, 3), находящихся в непосредственной близости от контролируемой полосы, одновременно может выполнять маска 9, находящаяся в непосредственной близости от собирательной оптической системы, что составляет существо изобретения.

Эта маска формирует одновпеменно лучи, наклоненные под одинаковыми углами Ip по обе стоооны оптической оси. Поскольку щели 4 и

4 фотопреобразователей имеют конечную ширину, как показано на фиг. 5, острота импульсов размывается, импульсы из прямоугольных превращаются в трапециевидные или треугольные, что не исключает возможности измерения частоты. Таким обвазом, схема устройства т "сбоажается IIB фиг. 6, на;которой на расстоянии в от контролируемой полосы размещается устройство, содепжащее собирательную оптическую систему I, маску 9 из чередующихся прозрачных и непрозрачных полос, следующих друг за другом в направлении движения полосы, расположенную в нечосредственной близости от оптической системы, или на самой оптической системе, два фотопреобразователя 4 и 4 в фокальпой плоскости собирательной оптической системы, блок соавнения 10, усилитель- 11, частотомер 12, показывающий скорость полосы, и счетчик 18 импульсов, измеряющий длину прошедшей полосы.

Маска имеет шаг 20 мм с равной шириной прозрачных и непрозрачных полос, непосредственно расположенная рядом с маской линза имеет фокусное расстояние 510 мм, расстояние

35 решетки от проката берется 1,2 — 1,8 м, при котором изображение объекта оптической системой лежит далеко за фокальной плоскостью, в которой расположены фотопреобразователи.

Из выражений (1) и (2) следует, что е= а ; с = — .... (6), в некоторых случаях это

2 2b расстояние оказывается слишком маловым для габаритов примененных фотоэлектрических преобразователей. Как показывает схема, приведенная на фиг. 7, расстояние с может быть выбрано кратным у того значения, которое определено выражением (6). Таким обрал р зом c=l;d —... (7), 2b где k — любое целое число.

Если устройство ITIDавильноустаHîâëåíо, соответственно расстоянию в, юстировочными приспособлениями установлено расстояние с, но в процессе работы, например, вследствие изменения толщины проката, расстояние в изменяется (фиг. 8). Элемент флуктуации яркости будет только на большем или на меньшем отпезке пути посылать лучи в установленные фотопреобразователи, но характер сигналов от того не изменится. Собирательной оптической системой может быть - любая, обеспечивающая достаточную энергию фотопреобразователям, и удовлетворительная в оптическом отношении. Параболическое зеркало в отличие от стеклянной оптики не имеет хроматической аберрации и меньше чувствительно к темпеоатуре, В этом случае маска наносится непосредственно на зеркало.

Предмет изобретения

1. Устройство для измеречия скорости движения и длины полосы, например проката, содержащее маску с рядом прозрачных параллельных полос, собирательную оптическую систему, фотопреобразователи, частотомер и счетчик импульсов, отличающееся тем, что, с целью исключения влияния изменений расстояния от устройства до полосы, маска расположена в непосредственной близости от собирательной оптиче(ской системы, а фотопреобразователи расположены в ее фокальной плоскости в направлении движения полосы друг за другом.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что, с целью уменьшения влияния температуры, собирательная оптическая система выполнена в виде параболического зеркала, HB поверхность которого нанесена маска.

Устройство для измерения скорости движения идлины полосы Устройство для измерения скорости движения идлины полосы Устройство для измерения скорости движения идлины полосы Устройство для измерения скорости движения идлины полосы Устройство для измерения скорости движения идлины полосы 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике измерения скорости текучих сред и может быть применено в зондирующих , буйковых и буксируемых комплексах , используемых при проведении гидрофизических исследований, для получения данных о структуре поля скорости в океане

Изобретение относится к исследованию случайно-неоднородных сред и может быть использовано для измерения средних поперечных скоростей ветра, течения жидкости, переноса аэрозоля в атмосфере

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет снизить погрешности измерения скорости перемещения

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет обеспечить возможность измерения скорости квазинепрерывного потока и уменьшить погрешность измерения

Изобретение относится к приборостроению и позволяет уменьшить погрешности и повысить устойчивость работы измерителя при больших ускорениях подвижного объекта

Изобретение относится к измерительной технике
Наверх