Измеритель провисания ферромагиитнойполосы

 

130

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Союз Советских

Социалистических

Республик п 426

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Зависимое от авт. свидетельства (22) Заявлено 24.04.67 (21) 1152048,. 25-28 с присоединением заявки № (32) Приоритет

Опубликовано 30.04.74. Бюллетень ¹ 16

Дата опубликования описания 07.10.74 (51) М, Кл. G Olb 7/00

Государственный комитет

Совета Министров СССР по делам изобретений н открытий (53) УДК 531.717.1 (088.8) (72) Авторы изобретения

О. Н. Мельников, P. С. Кукс и Л. М. Глухих

Специальное конструкторское бюро «Уралчерметавтоматика» (71) Заявитель (54) ИЗМЕРИТЕЛЬ ПРОВИСАНИЯ ФЕРРОМАГНИТНОЙ

ПОЛОСЫ

Известны измерители провисания полос, содержащие датчик провисания и измерительную часть. Датчик провисания представляет собой магнитный усилитель, реагирующий на изменение магнитного потока при приближении форромагнитной полосы к датчику.

Предложенное устройство отличается тем, что, с целью повышения точности и расширения диапазона измерения, датчик провисания выполнен в виде стержневой намагничивающей системы и датчика поля, расположенного против торца намагничивающей системы так, что его продольная ось симметрии перпендикулярна плоскости намагничивающей системы.

Благодаря такому выполнению датчика провисания обеспечивается большой диапазон измерения вследствие достаточно протяженного поля, уменьшается влияние магнитных свойств протяженного поля, магнитных свойств полос на работу прибора и увеличи вается чувствительность прибора за счет создания больших напряжений поля.

На фиг. 1 приведена блок-схема измерителя провисания форромагнитной полосы в травильных ваннах; на фиг. 2 — схема поленамагничивающей системы при отсутствии магнитной полосы; на фиг. 3 — то же, деформированной магнитной полосы.

Описываемый измеритель содержит два датчика 1 поля, расположенные у торцов намагничивающей системы 2, предварительный усилитель-ограничитель 3, вход которого связан с датчиком поля, а выход — с резонансным усилителем 4, на вход которого подключен удвоитель 5 частоты, выходной усилитель б, вход которого соединен с разонансным усилителец 4, а выход — с двумя релейными усилителями 7 и 8, двумя показывающими приборами 9 и 10 и системой 11 автоматического pery10 лирования, блок 12 питания, Датчик 1, намагничивающая система 2 и усилитель 3 объединены в общий узел, называемый датчиком 13 провисания.

Измеритель провисания полосы работает

15 следующим образом.

Намагничивающая система создает магнитное поле, симметричное в случае отсутствия полосы (см. фиг. 2). При наличии полосы в магнитном поле его картина деформируется

20 (см. фиг. 3). Деформированное поле возбуждает в датчиках поля сигнал четных гармоний, пропорциональный степени деформации, т. е. величине появившейся вертикальной (поперечной по отношению к продольной оси симмет25 рии намагничивающих стержней) составляющей поля, который усиливается предварительным усилителем-ограничителем 3.

Усиленный и ограниченный сигнал поступает на вход резонансного усилителя 4, настроенно30 го на удвоенную частоту питания датчиков по426130 ля и имеющего полосу пропускания 98 — 102 гц.

Резонансный усилитель 4 преобразует импульсный сигнал датчиков поля в синусоидальный и отфильтровывает все сигналы помех.

Выходной сигнал резонансного усилителя выпрямляется и подается на входной усилитель 6, работающий на внешнюю нагрузку— вход системы 1 авторегулирования.

В цепь выхода усилителя 6 включены также показывающие п!риборы 9, 10 и выходные цепи релейных усилителей 7 и 8. Один релейный усилитель срабатывает при превышении, а другой — при уменьшении выходного тока ниже заданного предела, соответствующего заданному положению полосы относительно дна ванны. Удвоитель 5 частоты выдает контрольное напряжение и напряжение компенсации небал анси рова ни ого сигнала датчиков поля.

Принцип работы датчика 13 заключается в следующем.

Поле, создаваемое намагничивающей системой, благодаря длине стержня является достаточно протяженным, это обеспечивает большой диапазон измерения (1 — 1,5 м). Расположение датчиков поля на достаточном расстоянии от намагничивающей системы позволяет, избегая их насыщения, создавать большие напряженности поля, что уменьшает влияние магнитных свойств протравливаемых полос на работу прибора. Намагничивающая система обеспечивает изменение вертикальной составляющей поля, близкое к линейному, это позволяет получить практически линейную шкалу прибора на этом участке.

Датчик 1 выдает сигнал-разность, реагируя на разностную поперечную составляющую поля. Благодаря этому избавляются от влияния колебания напряжения питающей сети, так как одинаковое применение поперечных составляющих при вычитании компенсируется. При отсутствии полосы в поле датчика провисания

10 (см. фиг. 2) обе поперечные составляющие поля равны и при любом напряжении сети сигнал отсутствует.

Измеритель провисания полосы в травильных ваннах может быть применен не только на

15 агрегатах травления, но и на агрегатах электромагнитного покрытия, а также для индикации любых магнитных масс и измерения расстояния до них.

Предмет изобретения

Измеритель провисания ферромагнитной полосы, содержащий датчик провисания, фиксирующий изменение магнитного поля при при25 ближения ферромагнитного тела, и усилительный узел, отл и ч а ю щи и с я тем, что,сцелью повышения точности и расширения диапазона измерения, датчик провисания выполнен в виде стержневой намагничивающей системы и

30 датчика поля, расположенного против торца намагничивающей системы так, что его продольная ось симметрии перпендикулярна плоскости намагничивающей системы.

Измеритель провисания ферромагиитнойполосы Измеритель провисания ферромагиитнойполосы Измеритель провисания ферромагиитнойполосы 

 

Похожие патенты:

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

Изобретение относится к средствам обнаружения движения активного устройства относительно поверхности для управления работой этого устройства при обработке поверхности

Изобретение относится к средствам обнаружения движения активного устройства относительно поверхности для управления работой этого устройства при обработке поверхности

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для точных измерений в различных областях производства

Изобретение относится к способам бесконтактного измерения в динамическом режиме смещения проводящего тела по отношению к емкостному датчику, образованному двумя параллельными перекрывающимися проводящими пластинами, электрически изолированными одна от другой, на которые подается высокочастотный сигнал заданного напряжения, а емкостный датчик подключен к прибору для измерения величины тока

Изобретение относится к способам бесконтактного измерения в динамическом режиме смещения проводящего тела по отношению к емкостному датчику, образованному двумя параллельными перекрывающимися проводящими пластинами, электрически изолированными одна от другой, на которые подается высокочастотный сигнал заданного напряжения, а емкостный датчик подключен к прибору для измерения величины тока

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 области промысловой геофизики и может быть использовано при строительстве нефтяных и газовых скважин, в частности, при строительстве наклонно-направленных и горизонтальных скважин, где требуется высокая точность измерения зенитных углов и высокая надежность проведения измерений

Изобретение относится к контролю стрельбы отвернутым способом по воздушным целям на тактических учениях
Наверх