Способ измерения толщины крупногабаритных немагнитных изделий

 

c . (11) 564513

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН Ия

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Реслублик (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22} Заявлено 04.06,73 (21) 1928184/28 с присоединением заявки № (23) Приоритет (51) М. Кл.е

601 В 7/06

Государственный комитет

Совета Министров СССР па делан изобретений н открытий (43) Опубликовано05,07.77.Бюллетень №25 (53) УДК621,317 3

:53 1,71 7. 1 1 (088,8 ) (4б) Дата опубликования описания 19.08.77

В. Г. Брандорф (72) Автор. изобретения (7 .) Заявитель (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЩИНЫ КРУПНОГАБАРИТНЫХ

НЕМАГНИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Изобретение .относится к технике нераз-. рушаюшего контроля и может быть использовано для измерения толщины крупногабаритных немагнитных обьектов.

Известен способ измерения толщины крупногабаритных немагнитных изделий, состоящий в том, что создают магнитное ,поле кольцевыми рамками с током, одну из которых располагают на одной поверх- щ ности контролируемого изделия, другую, жестко связанную с преобразователем поля в электрический сигнал, помешают с обратной стороны изделия коаксиально с первой рамкой, перемешают вторую рамку 15 вдоль ее оси и фиксируют преобразователем наперед заданное результирующее значение напряженности магнитного поля, измеряют индикатором линейных размеров расстояние между преобразователем и ближайшей поверхностью контролируемого изделия, вычитают это расстояние из максималь ного значения измеряемой толщины и получают значение толщины контролируемого изделия (1j.

2

Недостаток известного,.способа состоит в низкой точности измерения, вследствие влияния внешних условий на параметры преобразователя поля, имеющего в качестве выходного сигнала аналоговую величину.

С целью устранения указанного недостатка в предлагаемом способе в качестве преобразователя используют датчик, основанный на принципах квантовой магнитометрии (2j, оое рамки соединяют согласно, выполнякт их с одинаковыми числами витков и радиусом, вдвое большим максимальной измеряемой толщины, а преобразователь устанавливают от рамки на расстоя- нии, равном половине ее радиуса.

На чертеже показан пример конкретной реализации способа.

Магнитное поле создают двумя, одинаковыми соединенными согласно рамками 1 и

2 с током. датчик 3 устанавливают от рамки 2 на расстоянии, равном половине ее радиуса. Толщина контролируемого изделия 4 измеряется следующим образом, Рамку 1 располагают на одной поверхности контролируемого изделия 4, а другую

5645

Формула изобретения

Способ измерения толщины крупногаба- З5 ритных немагнитных изделий, эаключаюший2 !

4.. з рамку 2 помещают с обратной стороны контролируемого изделия коаксиально с первой рамкой. Перемещая рамку 2 вдоль ее оси, фиксируют преобразователем наперед заданное результируюшее значение напряженности магнитного поля, В момент измерения рамки 1 и 2 образуют кольца

Гельмголь.а и в зоне расположения преоораэователя однородность магнитного поля оказывается достаточной для функциониро- о ванпя датчика, основанного на принципах квантовой магнитометр ии. Величина напряженности поля может быть точно рассчитана исходя из геометрических размеров и токов рамок, Влияние внешних условий . 15 уменьшается тем, что они не влияют на коеффициент преобразования датчика, выход ным сигналом которого. является частота.

После фиксации преобразователем наперед заданного значения напряженности маг- 29 нитного поля измеряют индикатором линейных размеров. расстояние между преобразователем и ближайшей поверхностью контролируемого изделия, вычитают это расстояние из максимального значения измеряемой 2 толшинь и получают значение толщины контролируемого изделия.

Таким образом изобретение позволяет повысить точность измерения толшины крупногабаритных немагнитных о&ьектов и уменьшить влияние внешних условий на результат измерения..

13 ся в том, что создают магнитное поле кольцевыми рамками с током, одну иэ которых располагают на одной поверхности контролируемого изделия, другую, жестко связанную с преобразователем поля в электрический сигнал, помещают с обратной стороны изделия коаксиально с первой рамкой, перемешают вторую рамку вдоль ее оси и фиксируют преобразователем наперед заданное результирующее значение напряженности магнитного поля, измеряют индикатором линейных размеров расстояние между преобразователем и ближайшей поверхностью контролируемого изделия, вы-. читают это расстояние из максимального значения измеряемой толщины и получают значение толшины контролируемого изделия, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения, в качестве преобразователя используют датчик, основанный на принципах квантовой магнитометрии, обе рамки соединяют сог-г ласно, выполняют их с одинаковыми числами витков и радиусом, вдвое большим максимальной измеряемой толшины, а преобразователь устанавливают от рамки на расстоянии, равном половине ее радиуса.

Источники информации, принятые во внимание при экспертиз е:

1. Авторское свидетельство Мо 352114, кл, 501 о 7/06, 23.12,69, 2, Еудрявцев В, Б, Прецизионные преоб разователи электрических сигналов и угло вых перемещений на принципах, квантовой магнитометрии. М., "Энергия, 1971.

ЦНИИПИ Заказ 2135/206 Тираж 907 Подписное

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ измерения толщины крупногабаритных немагнитных изделий Способ измерения толщины крупногабаритных немагнитных изделий 

 

Похожие патенты:

Тлщиномер // 563555

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