Способ определения коэффициента вариации неровноты, например, ленты, ровницы, пряжи и тому подобных материалов по их толщине

 

№ 100460

Класс 76с, 30ш

42Ь, 10

42d, 4

СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

A. Г. Севостьянов и Я. И. Пастернак

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ВАРИАЦИИ

HEP0BH0Tbl. НАПРИМЕР, ЛЕНТЫ, РОВНИЦЫ, ПРЯЖИ И T. П.

МАТЕРИАЛОВ ПО ИХ ТОЛЩИНЕ

Заявлено 5 августа 1953 г. за № ЛП-605/3391 449726 в . 1инпстерство легкой и пищеао11 промышленности СССР и входящие в среднее значение аргумента в формуле:

C=Предметом изобретения является способ определения коэффициента вариации неровноты, например, ленты, .ровницы, пряжи и т. и. материалов по их толщине, с помощью электроинтегратора, состоящего из двух счетчиков энергии; один c:1åòчик — квадратичный — производит интегрирование по времени переменной величины тока, пропорционального изменениям толщины исследуемого продукта, во второй степени, а другой — линей ный1 — интегрирование этой же величины в первой степени.

Предлагаемый способ позволяет повысить точность определения коэффициента вариации,неровноты указанных материалов по их толщине и дает возможность ускорить математическую обработку большого числа определений.

Особенность способа заключается в том, что измеряют напряжение на обмотке напряжения квадратичного счетчика, пропорциональное некоторой «начальной» толщине исследуемого материала, относительно которой производится интегрирование, где:

С вЂ” искомый коэффициент вариации и — среднее кзадратическос отклонение ар-.умента.

Для осуществления предлагаемого способа пользуются электропнтегратором, схема которого изображена на чертеже.

Электроинтегратор работает совместно с прибором,.который непрерывно регистрирует изменения толщины материала (ленты, ровницы, пряжи и т. п.) механическим или электрическим путем.

При регистрации изменений толщины материала механическим путем электроинтегратор снабжается ферромагнитным индуктивным датчиком 1, преобразующим перемещения стрелки роликового измеряющего толщину ленты приоора, на кронштейне которого укреплен этот датAb 100460 чик, в соответствующие изменечия величины тока.

На первичную обмотку датчика 1 подается стабилизированное барретером 2 напряжение 125 в.

Индуктированное во вторичной обмотке датчика напряжение, пропорциональное углу поворота рамки, связанной с регистрирующей стрелкой прибора, измеря1ощего толщину ленты, подается на вход усилителя через делитель напряжения

R i= 2=Ps °

Переключатели 8 и 4 дают возможность максимально использовать коэффициент усиления усилителя при измерениях неровноты материала по толщине.

Входной каскад усилителя сооран на лампе 5 и представляет собой усилитель напряжения. Усиленное напряжение с а иода лампы .поступает на фазоинверторную схему (лам па б). С фазоинвертор ной схемы два противофазовых напряжения поступают на усилитель мощности, собранный на лампах 7 и 8.

Выходной трансформатор 9 имеет две вторичные обмотки — токовую и на пряжения. Токовая оомотка нагружена сопротивлением R< и токовыми обмотками счетчиков 10 и 11.

На обмотку напряжения трансформатора 9 включены обмотка напряжения счетчика 10 и вольтметр.

Вольтметр переключателем 12 переключается с основной шкалы

100 в на другую более чувствительную шкалу 10 в, что повышает точность настройки на нуль перед началом измерений. На обмотку счетчика 11 поступает ста билизирован ное па пряжение 125 в.

Таким образом, на счетчик 10 поступают две переменные величины, пропорциональные изменениям толщины измеряемого материала, а на счетчик П вЂ” од на переменная величина.

Для измерения, времени интегрирования установлен электромагнитный счетчик 18, работающий от генератора, состоящего из ламп 14 и

15 с частотой 1 гц н подсчитыва1ощий время интегрирования в секундах.

Питание всей схемы производится от стабилизированного электрон1юго где:

Л—

COSq—

А (В

13 t \, 125 t cosy разница в показаниях счетчика 10 после и до начала работы, в ваттчасах; разница в показаниях счетчика 11 после окончания и до начала работы, в ваттчасах; время интегрирования— разница в показаниях счетчика 18 времени после окончания и до начала работы, в часах; величина, определяющая сдвиг фаз между током и напряжением в счетчике 11, который имеет два значения в зависимости от положения переключателя делителя выпрямителя, собранного по обычной двухполупериодной схеме выпрямления на кенотроне 1б.

В общую цепь анодного тока включены последовательно три параллельно соединенные лампы 17, 18 и 19, внутреннее сопротивление которых изменяется в зависимости от изменения напряжения сети или тока нагрузки. Управление осуществляется от лампы 20. Опорным напряжением для этой лампы выбрано напряжение зажигания стабиловольта.

Для определения коэффициента вариации неровноты необходимо сперва измерить с помощью вольтметра на пряжение на обмотке напряжения квадратичного счетчика

10, соответствующее некоторой «начальной> толщине исследуемого материала, относительно которой производится интегрирование.

Затем, пропустив исследуемый материал на приборе, измеряющем толщину ленты, при соответствующей настройке электроинтегратора, по разности показаний квадратичного счетчика 10, линейного счетчика 11 и счетчика 18 времени до начала и после окончания иопьггания вычисляют:

1) среднее квадратичное отклонение аргумента по формуле № 100460 входа во время работы интегратора;

2) среднее значение аргумента в

x — + )25tcns р где

H — коэф фициент пропорциональности между измеряемой толщиной материала и измеряемой величиной тока;

К вЂ” коэффициент перехода, зависящий от положения переключателя 8, который меняет коэффициент усиления усилителя;

U — напряжение в вольтах, пропорцио|нальное <начальной» толщине исследуемого материала, относительно которой произво дится интегрирование.

По найденным величинам вычисляют в процентах коэффициент вариации С ао формуле:

С = " 100.

Предмет изобретения

Способ определения коэффициента вариации H| ðoâíîòû, например, ленты, ровницы, пряжи и т. п. материалов по их толщине, с помощью прибора, регистрирующего изменение толщины материала и связанного с ним электроинтегратора, состоящего из двух счетчиков энергии, один из которых — квадратичный— производит интегрирование по времени переменной величины тока. пропорционального изменениям толщины исследуемого продукта, во второй степени, а другой — линейный — интегрирование этой же величины в первой степени, о т л и ч аю шийся тем, что измеряют напряжение на обмотке напряжения квадратичного счетчика, пропорциональное некоторой «начальной» толщине исследуемого материала, относительно которой производится интегрирование, и входящее в среднее значение аргч мента . в формч лс

С = - где С вЂ” искомый коэффициент вариации и < — среднее квадратическое отклонение аргумента. № 100460

Отв. редактор И. В. Макаров

Л104968 от 10/Ч! 1955 г. Стаидартгиз. Объем 0,25 п, л. Тир. 400. Цена 50 кон, Типотрафия изд-ва «Московская правда», Потаповский пер., д. 3, Зак. 2169.

Способ определения коэффициента вариации неровноты, например, ленты, ровницы, пряжи и тому подобных материалов по их толщине Способ определения коэффициента вариации неровноты, например, ленты, ровницы, пряжи и тому подобных материалов по их толщине Способ определения коэффициента вариации неровноты, например, ленты, ровницы, пряжи и тому подобных материалов по их толщине Способ определения коэффициента вариации неровноты, например, ленты, ровницы, пряжи и тому подобных материалов по их толщине 

 

Похожие патенты:

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