Способ измерения толщины

 

Изобретение относится к измерительной технике и имеет целью обеспечение контроля неэлектропроводных легкодеформируемых объктов без их повреждения, а также предотвращение износа контактного наконечника.При осуш.ествлении способа на поверхность объекта, обращенную к контактному наконечнику, наносят низкоомное электропроводное покрытие, обладающее адгезионными свойствами по отношению к материалу контролируемого объекта. Объект устанавливают на базовую поверхность электроконтактного устройства и перемещают контактный наконечник до момента установления электрического контакта между ним и поверхность контролируемого участка,о котором судят по замыканию электрической цепи между контактным наконечником и накладным токосъемным электродом, размещаемым в процессе измерения на том же участке поверхности объекта. По величине перемещения контактного наконечника судят о толщине объекта. Благодаря автоматической фиксации момента контакта с электропроводным покрытием, которое одновременно выполняет защитные функции, исключа- - ется деформация объекта и уменьшается . износ контактного наконечника. 2 ил. § (Л

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) (511 4 С О1 В 7/06

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCKOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3853568/25-28 (22) 13.02.85 (46) 23 ° 05.88. Бюл. 19 (72) Л.А.Яковлев и А.Б.Макаров (53) 621. 217. 39: 531. 71 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N 439689, кл. G 01 В 7/06, 1972, Агейкин Д.И. Датчики контроля и регулирования.-M.: Машиностроение, 1965> с. 350. (54) спосоБ измкРкния толщины (57) Изобретение относится к измерительной технике и имеет целью обеспечение контроля неэлектропроводных легкодеформируемых объктов без их повреждения, а также предотвращение износа контактного наконечника.При осушествлении способа на поверхность объекта, обращенную к контактному наконечнику, наносят низкоомное электропроводное покрытие, обладающее адгезионными свойствами по отношению к материалу контролируемого объекта.

Объект устанавливают на базовую поверхность электроконтактного устройства и перемещают контактный наконечник до момента установления электрического контакта между ним и поверхность контролируемого участка,о котором судят по замыканию электрической цепи между контактным наконечником и накладным токосъемным электродом, размещаемым в процессе измерения на том же участке поверхности объекта. По величине перемещения контактного наконечника судят о толщине объекта.

Благодаря автоматической фиксации моме TB контакта с электропроводным покрытием, которое одновременно выполняет защитные функции, исключается деформация объекта и уменьшается . износ контактного наконечника. 2 ил.

1397712

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля толщины деталей из легкодеформируемых материалов, таких как, например, резина или хрупкие диэлектрические материалы, Целью изобретения является обеспечение контроля неэлектропроводных легкодеформируемых объектов и предотвращение их повреждения и износа контактногo наконечника используемого измерительного устройства электроконтактного типа, На фиг ° 1 показана схема электро- 15 контактпого устройства для измерения толщины, используемого при осуществле. нии данного способа измерения толщи( ы; на фиг, 2 — контролируемый объект в процессе измерений, вид сверху. 2g устройство для измерения толщины содержит установленный с возможностью перемещения контактный наконечник 1, предназначенный для взаимодействия с контролируемым объектом 2„ C контактным наконечником 1 связан блок 3 измерения величины перемещения наконечника,,Лля установки контролируемо " го объекта предназначена базовая поверхность 4 стола используемого элек- 80 троконтактного устройства.K блоку 3 измерения величины перемещения контактного наконечника 1 подсоединен накладной токосъемный электрод 5, предназначенный для последовательно53 го размещения на контролируемых участках 6,7 или 8 объек а 2, В про" цессе измерений на участки 6-8 объекта 2 наносят электропроводные покры "". тия. 9-1 l из низкоомного материала, 40 обладающего малым удельным электрическим сопротивлением и высокими адгезионными свойствами по отношению к материалу объекта. Для ре.зинотехнических объектов в качестве покрытия

Ц может быть использована техническая сажа. Покрытие может быть выполнено также, например, путем осаждения на поверхность объекта пленки влаги.

Способ измерения толщины осущест5G вляют следующим образом.

Контролируемый объект 2 устанавли. вают на базовую поверхность 4. На участке 6,7 или 8 поверхности объекта наносят покрытие 9,10 или 11 из

55 электропроводного низкоомного материала с высокими адгезионными свойствами чо отношению к материалу контропируемого объекта 2. Поочередно устанавливают на соответствующий контролируемь.й участок с нанесенным на него покрытием накладной токосъемныи электрод 5, после чего перемещают контактный наконечник 1 до момента установления его электрического контакта с электропроводным покрытием

9,10 или l1. Момент контакта определяют по замыканию электрической цепи, образованной наконечником 1, электропроводным покрытием 9,IO или 1! и накладным электродом 5 и входом измерительного блока 3. С помощью этого блока определяют вел. чину перемещения контактного након- .ника 1 из исходного положения до м ;.енота контакта, по которой судят о толщине контролируемого легкоде.,ормируемого объекта. Вследствие «высокой адгезионной способности покрытия, .его малого эпектрического сопрот.:вг1ения и толщины, его влияние может быть пренебрежимо мало и не влияет на результаты измерения, Так как момент касания наконечником поверхности объекта с нанесеHHbIM на него покрытием фиксируется автоматически, с высоким быстродействием, предотвращается деформирование контролируемого обьекта наконечником в момент касания и уменьшается погрешность, сбусловленная запаздыванием остановки наконечника. Кроме того, благодаря своевременной остановке контактного наконечника уменьшается его износ и предотвращается возможность повреждения объекта контроля вследствие его необратимой деформации. При этом электрическая цепь регистрации момента контакта между наконечником и поверхностью объекта замыкается через электропро— водное покрытие, минуя контролируемый объект. Таким образом, электрический ток не протекает через тело легкодеформируемого объекта, что исключает его местные температурные деформации и электрическую эрозию.

Формулаизобретения

Способ измерения толщины объекта, заключающийся в том, что контролируемый объект устанавливают на базовую поверхность электроконтактного устройства, перемещают контактный наконечник до момента установления электрического контакта между ним и поверхностью объекта и по величине перемещения на3

13977 конечника определяют толщину объекта, отличающийся тем, что, с целью обеспечения контроля неэлектропроводных легкодеформируЬ емых объектов и предотвращения их повреждения и износа контактного

12 наконечника, на поверхность объекта со стороны наконечника наносят низкоомное электропроводное покрытие из материала, обладающего адгезионными свойствами по отношению к материалу контро.-ируемого объекта.

Фиг.1

Способ измерения толщины Способ измерения толщины Способ измерения толщины 

 

Похожие патенты:

Тензометр // 1395941
Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для измерения малых изгибных деформаций

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к конт- Фольно-измерительной техиике и может .найти применение в неразрушающем контроле качества изделий вихретоковым, индукционным, радиоволновым и др

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может йайти применение в неразрзтаающем контроле качества изделий вихретоковым, ультразвуковым, индукционным и др

Изобретение относится к неразрушающему контролю, а именно к измерению толщины неэлектропроводящих покрытий на плоских проводящих объектах

Изобретение относится к измери тельной технике и имеет целью повышение точности измерения толщины слоя материала в процессе его напыления за счет стабилизации чувствительности кварцевого резонатора, используемого в качестве образца - свидетеля

Изобретение относится к измерительной технике и имеет целью повышение точности и расширение области применения термозонда для измерения толщины пленочных покрытий путем уменьшения погрешностей от теплопотерь в окружающую среду и от нестабильности напряжения питания электронагревателей , а также за счет обеспечения контроля покрытий также и на криволинейных поверхностях

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