Способ контроля анизотропии

 

11Ц У! 877 I

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик (61) Допо;шительиое к авт. свид-ву (22) Заявлено 03.04.78 (21) 2604975/18-09 (51) М. Кл.

G 01N 23/24 с присоединением заявки ¹ (23) Приоритет (43) Опубликовано 28,02.80. Бюллетень ¹ 8 (45) Дата опубликования описания 28.02.80

Государственный комитет (53) УДК 621.317 (088.8) по делам изобретений н открытий (72) Авторы изобретения А. А. Ганибалов, Г. P. Крепс, Г. А. Николаева и В. H. Рудаков (71) Заявитель Ленинградский ордена Ленина электротехнический институт им. В. И. Ульянова (Ленина) (54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ АНИЗОТРОПИИ

Изобретение относится к интроскопии и может быть использовано для анизотропии материалов непрозрачных для света.

Известен способ контроля ацизотропии в материалах, непрозрачных в оптическом диапазоне частот, путем облучения образца исследуемого материала сверхвысокочастотным сигналом, дискретизации прошедшего образец исследуемого материала сверхвысокочастотного сигнала на уровни и формирования изображения (11.

Однако известный способ контроля не обеспечивает количественного определения степени анизотропии и не обеспечивает высокой производительности.

Цель изобретения — обеспечение количественного определения степени анизотропии и повышение производительности.

Указанная цель достигается тем, что в известном способе контроля анизотропии в материалах, непрозрачных в оптическом диапазоне частот, путем onëó÷åíèÿ образца исследуемого материала сверхвысокочастотным сигналом, дискретизации прошедшего образец исследуемого материала сверхвысокочастотпого сигнала ва уровни и формирования изображения, каждый Номер уровня дискретизации запоминают и при формировании изображения окрашивают каждый участок изображения в цвет, соответствующий уровню дискретизации, и по сравнению цвета участка изображения с цветовым эталоном определяют степень анизотропии.

На чертеже представлена блок-схема полярископа, реализующего предлагаемый способ контроля анизотропии.

Полярископ состоит из генератора 1 сверхвысокочастотных колебаний, соеди10 цепного с антенной 2, механизма 3 сканирования образца 4 исследуемого материала, последовательно соединенных приемной антенны 5, детектора 6, блока 7 дискретизации, запоминающего устройства 8 и блоl5 ка 9 формирования сигналов цветности и синхронизации, выходы которого соединены с входами сигналов цветности и синхронизации цветного телевизора 10.

Полярископ работает следующим обра20 зом.

Электромагнитные волны круговой поляризации излучаются антенной 2, проходят через образец 4, попадают в приемную антенну 5 и преобразуются в электрический

25 сигнал детектором 6, Электрический сигнал поступает на вход блока 7 дискретизации, прсооразуется в код и запоминается в запоминающем устройстве 8. Блок 9 получает пз запоминающего устройства 8 инфор30 мацию в виде кода, преобразует ее в ана718771

Составитель А. Ковалева

Техред В. Серякова

Корректор 3. Тарасова

Редактор Н. Суханова

Заказ 2918/9 Изд. М 173 Тираж 1033 Подписное

НПО «Поиск» Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2 логовыс сигналы цветностп и синхронизации, которые поступают на входы сигналов цветности и синхронизации цветного телевизора 10, на экране которого формируется изображение в виде цветных полос.

Преимущество предлагаемого спосооа контроля заключается в том, что степени апизотропии определяют визуально по цвс ту полосы на экране телевизора и изображение получают в процессе сканирования образца. В результате уменьшается время контроля и увеличивается производительность труда. Кроме того, окрашивая полосы, соответствующие соседним уровням сигнала, в дополнительные цвета, увеличивается различимость полос, что повышаег точность измерений.

Формул а изобретения

Способ контроля анизотропии в материалах, непрозрачных в оптическом диапазоне частот, путем облучения образца исследуемого материала сверхвысокочастотным сигналом, дискретизации прошедшего образец исследуемого материала сверхвысокочастотного сигнала на уровни и формирования изображения, о т л и ч а ю щ и йся тем, что, с целью обеспечения количественного определения степени анизотропии и повышения производительности, каждый номер уровня дискретизации запоминают и

10 при формировании изображения окрашивают каждый участок изображения в цвет, соответствующий уровню дискретизации, и по сравнению цвета участка изображения с цветовым эталоном определяют степень

15 анизотропии.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Лебедев A. И. Радиоинтроскопический метод исследования диэлектрической ани20 зотропип, Применение радиоинтроскопии в промышленности. М., ЦНИИТЗИП, 1967, с. 29 — 37 (п р от от и п) .

Способ контроля анизотропии Способ контроля анизотропии 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области медицины, а именно к гемостазиологическим аспектам акушерства и гинекологии, и может быть использовано врачами других специальностей

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в горнодобывающей и горноперерабатывающей отрасли народного хозяйства для контроля содержания полезного компонента в горных выработках, массивах, дробленой и измельченной горной массе, преимущественно для руд с неравномерно распределенным полезным компонентом и сложной структурно-текстурной характеристикой

Изобретение относится к области радиационной техники, в частности к способам поперечной компьютерной томографии

Изобретение относится к радиационной технике и может использоваться для контроля внутренней структуры объектов при их просвечивании проникающим, в частности рентгеновским, излучением и получении радиационного изображения на основе сформированных при детектировании электрических сигналов

Изобретение относится к области радиационной техники и может использоваться для контроля внутренней структуры объектов при их просвечивании проникающим, в частности рентгеновским, излучением и получении радиационного изображения на основе сформированных при детектировании электрических сигналов

Изобретение относится к исследованию или анализу материалов с помощью отраженного рентгеновского или гамма-излучения и может быть использовано для автоматического контроля гранулометрических характеристик перемещаемого в технологическом потоке кускового материала

Изобретение относится к области физики взаимодействия тонких энергий, в частности может быть использовано в геологии для поиска месторождений полезных ископаемых
Наверх