Способ ультразвукового измерения толщины движущегося изделия

 

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Ф >994911

Союз Советских

Социалистических

Республик (6! ) Дополнительное к авт. свид-ву— (53)М. Кл. (22)Заявлено 26.12. 7 (21) 285944З/25-28 с присоединением заявки М—

С .01 В 17/02

Гееудеустееелмй кемитет

СССР (23) Приоритет—

Опубликовано 07.02.83. Бюллетень Ле 5 (53) УЛК 534.717 (088.8) до делам лаобретеелй и етерытий

Дата опубликования описания 07.02.Ù (72) Авторы изобретения М.Н.Гуманюк, А.И.Ришан и В.И.Ходак

Киевский институт автоматики им. ХХЧ съезда KAfC (7l) Заявитель (4) СПОСОБ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИЗМЕРЕНИЯ

ТОЛЩИНЫ ДВИЖУЩЕГОСЯ ИЗДЕЛИЯ

Изобретение относится к измери-. тельной технике и может быть использовано для непрерывного бесконтактного измерения толщины движущихся изделий, изготовленных из материалов

5 с большим коэффициентом затухания ультразвуковых колебаний.

Известен резонансный способ из- мерения толщины изделия, заключающийся в том, что генерируют ультра- о звуковые колебания, принимают их от- раженными от отражателя, регистрируют резонансную частоту системы преобразователь — изделие и по ней судят о . толщине контролируемого изделия. Из-. >5 мерения ведут в контактном вариан" . те !13 .

Недостатком способа является низкая точность измерения толщины изделий из мате ри алов- с бол ьшим коэффициентом затухания ультразвуковых колебаний; так как в нем используются акустические характеристики самого

2 изделия, а большое затухание колебаний в материале изделия не позволяет четко проявиться резонансу системы.

Известен интерферометрический спо- . соб измерения толщины изделия, заключающийся в том, что озвучивают контролируемое изделие, которое располагают между излучателем и стража" ,телем, принимают сигнал микрофоном, расположенным в акустическом канале; определяют фазу стоячей волны, суммируют опорный сигнал с генератора и сигнал, пропорциональный давлению в волне (2 j ..

Недостатками интерферометрического способа измерения толщины изделия .являются ограниченность его функциональных возможностей, обусловленная дискретностью выходной информации, и сравнительно низкая точность измерения толщины изделий ввиду влияния их размеров на точность измерения характеристик звукового поля.

994911

40

) 0и + 2(0p+ d )

2Л 9

Наиболее близким по технической сущности к данному изобретению является способ измерения толщины движущегося изделия, заключающийся в том, что озвучивают контролируемое изделие 5 с двух сторон с помощью раздельносовмещенных искателей, принимают сигналы, отраженные от их поверхностей, и по ним определяют толщину изделия.

Озвучивание ведут в импульсном режиме (3 ) .

Недостатками, способа являются сравнительно низкая точность измерения толщины изделия, изготовленного из вязкоупругого материала, и сложность аппаратурной реализации способа, обусловленная наличием дополнительного канала. сравнения ультразвуковых колебаний.

Цель изобретения - повышение точ- 0 ности измерения толщины изделия, изготовленного из вязкоупругого материала.

Цель достигается тем, что озвучивание проводят в непрерывном режиме, "излучатель и приемник каждого искателя располагают в одной плоскости параллельно поверхностям изделия на расстоянии Н соответственно от ближайшей поверхности, выбранном из

30 соотношения п — Н >, (2п -1) где Л - длина волны излучения; и - целое число, определяемое выражением

0И+ 2(0П+У) +О 5

25tg oL где 0и — диаметр излучателя;

0п - диаметр приемника; с(— зазор между излучателем и приемником;

d, - угол расхождения излучения, зависящий от параметров излучателя и среды.

На чертеже изображено устройство для реализации способа.

Устройство содержит раздельносовмещенные искатели 1 и 2, имеющие излучатели 3 и 4, и приемники 5 и 6, генератор 7 ультразвуковых колебаний, блок 8 обработки и регистрации. Блок

8 обработки и регистрации содержит

4 два усилителя-преобразователя 9 и 10, блок 11 истинного значения толщины и блок 12 установки номинального значения толщины изделия 13.

Способ заключается в следующем.

Рездельно-совмещенный искатель 1 устанавливают на исходном расстоянии

Н от соответствующей плоскости контролируемого изделия 13, параллельно ей. Задают в блок 12 номинальное значение толщины изделия. Генератором 7 ультразвуковых колебаний, работающим в непрерывном режиме, возбуждают излучатель 3 раздельно-совмещенного искателя 1 так, чтобы в зонах измерения, образованных между ближайшей поверхностью контролируемого изделия 13 и соответствующей плоскостью искателя 1, устанавливалась стоячая ультразвуковая волна. За нулевое значение (начало отсчета) выходного сигнала приемника принимают его среднее значение, которое пропорционально среднему значению давления стоячей волны на плоскость приемника при расположении раздельно-совмещенного искателя на исходном расстоянии Н от соответствующей поверхности изделия.

Сигнал приемника 4 поступает на выход усилителя-преобразователя 9, где происходит усиление, детектирование и преобразование сигнала в код. С помощью усилителя-преобразователя 9 компенсируют значение кода, соответствующего среднему значению выходного сигнала приемника на исходном расстоянии Н, и определяют величину и знак отклонения выходного кода по отношению к среднему. Далее этот сигнал поступает на вход блока 11 истинного значения.

Аналогичным образом обеспечивается прием и обработка сигнала раздельносовмещенного искателя 2.

В блоке ll истинного значения толщины происходит суммирование кода номинального ее значения, полученного из блока 12, со значениями кодов отклонения толщины от номинального значения с учетом их знаков, пришедшими из волоков 11, определяют и регистрируют истинное значение контролируемого изделия.

Данный способ повышает точность измерения толщины изделий, изготовленных из вязкоупругого материала, 994911 6 где 3 - длина волны излучателя;

- целое число, определяемое из выражением

Формула изобретения б

n — 3К )(2 -a)

2 ф

Способ ультразвукового измерения толщины движущегося изделия, заключающийся в том, что озвучивают контролируемое изделие с двух сторон с. помощью раздельно-совмещенных искателей, принимают сигналы, отраженные от его поверхностей, и по ним определяют толщину изделия, о т л и ч а ю шийся тем,.что, с целью повышения точности измерения толщины, иэделия, изготовленного из вязкоупругого материала, озвучивание проводят в непрерывном режиме, излучатель и !5 приемник каждого искателя располагают

- в одной плоскости параллельно поверхностям,изделия на расстоянии Н соотвественно от ближайшей поверхности, выбранном из соотношения

Ои+2 (Цп+д ) и+2(Зп+ d ) где Эи — диаметр излучателя; Оп - диаметр приемника;

d" — зазор между излучателем и приемником; с †угол расхождения излучения зависящий от параметров излучателя и среды.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР

К 179944, кл. С 01 8 17/02, 1965.

2. Колесников А.Е. Ультразвуковые измерения. M., "Энергия",. 1970, с.50

3. Авторское свидетельство СССР и 485377, кл. G Ol 8 17/02, 1971 (прототип).

ВНИИПИ Заказ 625/25 Тираж 600 Подписное филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ ультразвукового измерения толщины движущегося изделия Способ ультразвукового измерения толщины движущегося изделия Способ ультразвукового измерения толщины движущегося изделия 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к автоматике и измерительной технике и может быть использовано в системах автоматического измерителя и контроля перемещений с микроЭВМ в контуре управления для преобразования линейных перемещений в цифровой код

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах автоматического контроля и регулирования параметров промышленных технологических процессов, например, при определении уровня хозяйственно-питьевой и технологической воды в резервуарах систем водоснабжения

Изобретение относится к газо- и нефтедобыче и транспортировке, а именно к методам неразрушающего контроля (НК) трубопроводов при их испытаниях и в условиях эксплуатации

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах автоматического контроля и регулирования параметров промышленных технологических процессов, например, при определении уровня хозяйственно-питьевой и технологической воды в резервуарах систем водоснабжения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах автоматического контроля и регулирования параметров промышленных технологических процессов, например, при определении уровня хозяйственно-питьевой и технологической воды в резервуарах систем водоснабжения

Изобретение относится к измерительной технике и могут быть использованы для контроля линейных размеров, а также в системах автоматического контроля, управления и регулирования параметров промышленных технологических процессов, например, при определении уровня хозяйственно-питьевой и технологической воды в резервуарах систем водоснабжения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля линейных размеров, а также в системах автоматического контроля, управления и регулирования параметров промышленных технологических процессов, например, при определении хозяйственно-питьевой и технологической воды в резервуарах систем водоснабжения
Наверх