Устройство для измерения толщины покрытия

 

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для контроля гальванических покрытий, сплавов и композиционных материалов. Целью изобретения является повышение достоверности. В процессе работы устройства посредством блока 14 задержки, схемы 15 совпадения, прерывателя 16 и пикового детектора 17, управляемых дифференцирующим блоком 5 и сигналом, снимаемым с преобразователя 3, исключаются ложные, локальные экстремумы вольт-амперной характеристики электролитического поляризующего элемента 2, обусловленные наличием примесей в электролите или пузырьков воздуха при выполнении измерений толщин покрытий, т.е. обеспечивается повышение достоверности измерения. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК. (s>)s С 01 В 7/06

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

1 (21) 4456805/25-28 (22) 07.07.88 (46) 07.05.90. Вюл. В 17 (71) Куйбышевский политехнический институт им. В.В.Куйбышева (72) В.С.Великанов, В.В.Цатуров, В.В.Слепушкин и Г.С.Муковнина (53) 531.717. 1 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

В 577392, кл. С 01 В 7/06, 1976.

Авторское свидетельство СССР

N - 1186936, кл. G 01 В 7/06, 1984. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗИЕРЕНИЯ ТОЛЩИНЫ

ПОКРЫТИЯ (57) Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может

„„Я0„„1562678 А 1

2 быть использовано для контроля гальванических покрытий, сплавов и композиционных материалов. Целью изобретения является повышение достоверности.

В процессе работы устройства посредством блока 14 задержки, схемы 15 совпадения, прерывателя 16 и пикового детектора 17, управляемых дифференцирующим блоком 5 и сигналом, снимаемым с преобразователя 3, исключаются ложные, локальные экстремумы вольт-амперной характеристики электролитического поляризующего элемента 2, обусловленные наличием примесей в электролите или пузырьков воздуха при выполнении измерений толщин покрытий, т.е. обеспечивается повышение достоверности измерения. 2 ил.

1562678

Изобретение относится к контропьно-измерительной технике и может быть использовано для контроля гальванических покрытий, сплавов и композиционных материалов.

Целью изобретения является повышение достоверности.

На фиг.1 представлена блок-схема устройства; на фиг.2 — примерная

t0 вольт-амперная кривая.

Устройство содержит последовательно соединенные генератор 1, электролитический поляризующий элемент 2, преобразователь 3, фильтр 4 низких частот, дифференцирующий блок 5 и нуль-орган 6, последовательно соединенные блок 7 управления, коммутатор

8 и индикатор 9, интегратор 10, входом соединенный с преобразователем 3, 20 запоминающий блок 11, входом соединенный с выходом преобразователя 3, сумматор 12, один из входов которого соединен с выходом запоминающего блока 11, а выход — с входом коммутато- 25 ра 8, и источник 13 компенсирующего напряжения, соединенный с вторым входом сумматора 12, последовательно соединенные блок 14 задержки, вход коророго подключен к выходу нуль-орга-; 3p на 6, и схему 15 совпадения, второй вход которой соединен с выходом нульоргана 6, а выход подключен к входу блока 7 управления, а также последовательно соединенные прерыватель 16, вход которого соединен с выходом интегратора 10, а второй вход — с выходом дифференцирующего блока 5, и пиковый детектор 17, выход которого соединен с вторым входом коммутатора 8. 4

Устройство работает следующим образом.

Электролитический поляризующий элемент 2 располагают на поверхности контролируемого покрытия (не изображено) и включают в цепь генератора 1 линейнорастущего напряжения. Преобразователь 3 преобразует ток, протекающий через электролитический поляризующий элемент 2,в напряжение, которое подается на фильтр 4 и на измерительные входы интегратора 10 и запоминающего устройства 11. Изменение величины этого напряжения во времени соответствует вольт-амперной кривой, 55 примерный вид которой представлен на фиг.2. Отфильтрованное от случайных составляющих напряжение с выхода фильтра 4 подается на дифференцирующий блок 5, определяющий величину производной по времени. К выходу дифференцирующего блока 5 подключены нуль-орган 6, фиксирующий момент смены знака производной напряжения на выходе преобразователя 3, т.е ° максимум вольт-амперной кривой. Этот сигнал поступает и на прерыватель 16, на вход которого подключен интегратор 10. В результате на выходе нульоргана 6 в момент времени, соответствующий максимуму вольт-амперной кривой, формируется выходной сигнал, который регистрируется блоком 14 задержки и схемой 15 совпадения. Если регистрируемый импульс точно соответствует максимуму вольт-амперной кривой, то он вызывает запись запоминающим устройством величины выходного напряжения преобразователя 3, соответствующего максимуму тока (1 ). Выходной сигнал интегратора 10 пропорционален количеству электричества (g), протекающего через электролитический поляризующий элемент 2.

Выходной сигнал от нуль-органа 6 задерживается на 2 с блоком 14, а схема 15 совпадения проверяет наличие сигнала остановки через 2 с на выходе блока 6. Если через 2 с, в момент появления сигнала на выходе блока 14, на входе блока 6 также присутствует сигнал, то это говорит о том, что процесс закончился. Во время ложных экстремумов блок 6 выдает сигнал, который пропадает менее чем через 2 с и в момент появления сигнала на вьгходе блока 14 на выходе блока

6 сигнала уже нет, так как процесс растворения продолжается. Таким образом, блоки 14 и 15 производят анализ экстремумов ложных и истинных, но одновременно с этим линия задержки увеличивает погрешность устройства, так как на время задержки увеличивается время зарядки интегра-ора 10.

Для устранения этой погрешности введены прерыватель 16, работающий от сигнала дифференцирующего блока 5, и запоминающий блок 17 (пиковый детектор 17). В момент начала образования экстремума прерыватель 16 отключает выход интегратора 10 от входа пикового детектора 17. Интегратор 10 продолжает заряжаться, а пиковый детектор 17 запоминает и показывает последнее значение напряжения интегратора 10. В случае ложного экстремума

5 15626 прерыватель 16 по сигналу от блока 5 через некоторое время снова подключит выход интегратора 10 к входу пикового детектора 17, а в случае истинного экстремума этого подключения

5 уже не будет. Интегратор 10 продолжает заряжаться еще время задержки 2 с, но блок 1 пиковый детектор 17 отключены, подключения не происходит и он хранит действительное значение напряжения, пропорциональное количеству электричества.

При определении толщины гальванопокрытия с помощью предлагаемого уст- 1 ройства первоначально производится поляризация стандартного образца покрытия с известной толщиной. При этом с помощью блока 7 управления и коммутатора 8 интегратор 10 запоминает 20 величину напряжения, пропорциональную количеству электричества, протекМшего через электролитический полярйзующий элемент 2 в момент образования истинного максимума на вольт-амперной кривой. Напряжение с выхода интегратора 10 подается на индикатор

9 с регулируемой величиной чувствительности. После окончания процесса поляризации. оператор, изменяя чувствительность индикатора 9, устанавливает указатель в положение, соответствующее толщине стандартного образца покрытия. Аналогично производят поляризацию исследуемого образца покрытия. При этом интегратор 10 выда35 ет на вход индикатора 9 сигнал, соответствующий толщине исследуемого образца покрытия.

При определении состава гальвани- 4О ческого покрытия с помощью предлагаемого устройства первоначально производится поляризация стандартного образца, состоящего из чистого металла (одного из компонентов сплава). При 45 этом с помощью блока 7 управления и коммутатора 8 запоминающий блок 11 запоминает величину напряжения, пропорциональную значению максимального тока на вольт-амперной кривой-. Напряжение с выхода запоминающего блока 11 подается на сумматор 12 и через коммутатор 8 на индикатор 9 с регулируемой величиной чувствительности. После окончания процесса поляризации one- .

55 ратор вращением ручки потенциометра источника 13 компенсирующего напряжения устанавливает указатель индикатора 9 на нулевую отметку. При этом

78 6 источник 13 компенсирующего напряжения вырабатывает напряжение с полярностью, противоположной полярности сигнала на выходе запоминающего блока 11 и равного ему по величине. Не меняя напряжения компенсации, производят поляризацию стандартного образца сплава-покрытия с известным содержанием одного из компонентов. В момент образования максимума на вольтамперной кривой сумматор 12 суммирует напряжение, поступающее с выхода запоминающего блока 11 и с выхода источника 13 компенсирующего напряжения. Н результате на индикатор 9 подается напряжение, соответствующее разности максимальных токов на вольтамперной кривой стандартного образца сплава-покрытия и чистого металла, пропорциональное содержанию одного из компонентов покрытия. После окончания процесса поляризации оператор, изменяя чувствительность индикатора

9, устанавливает указатель в положение, соответствующее составу стандартного образца сплава-покрытия.

Аналогично производится поляризация исследуемого образца сплава-покрытия.

При этом сумматор 12 выдает на вход индикатора 9 сигнал, соответствующий составу исследуемого образца сплавапокрытия.

Формула и з о б р е т е н и я

Устройство для измерения толщины покрытия, содержащее последовательно соединенные .генератор, электролитический поляризующий элемент, преобразователь, фильтр низких частот, дифференцирующий блок и нуль-орган, последовательно соединенные блок управления, коммутатор и индикатор, интегратор, входом соединенный с преобразователем, запоминающий блок, входом соединенный с выходом преобразователя, сумматор, один из входов которого соединен с выходом запоминаю- . щего блока, а выход — с входом коммутатора, и источник компенсирующего напряжения, соединенный с вторым входом сумматора, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения достоверности, оно снабжено последо1вательно соединенными блоком задержки, вход которого подключен к выходу нуль-органа, и схемой совпадения, второй вход которой соединен с выходом нуль-органа, a выход подклю1562678 ч@н к входу блока уйравления, а так- выходом дифференцирующего блока, и жФ последовательно соединенным преры- пиковым детектором, выход которого вателем, вход которого соединен с вы- соединен с вторым входом коммутатоходом интегратора, а второй вход — с 5 ра.

Напряжение, В

Составитель А.Черных

Редактор Г.Гербер Техред Л.Олийнык Корректор М.Кучерявая

Заказ 1054 Тираж 501 Подписное

ВНКИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5, Производственно-издательский комбинат "Патент", г.Ужгород, ул. Гагарина, 101

Устройство для измерения толщины покрытия Устройство для измерения толщины покрытия Устройство для измерения толщины покрытия Устройство для измерения толщины покрытия 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к производству асбоцементных листовых изделий и предназначено для контроля толщины пленки, навиваемой на барабан листоформовочной машины

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может использоваться для измерения толщины неэлектропроводящей пленки на металле

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения линейных перемещений

Изобретение относится к измерительной технике и имеет целью повышение точности контроля толщины диэлектрического покрытия на полиимидной пленке за счет контроля его толщины в виде слоя водной эмульсии этого покрытия до его отверждения

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам неразрушающего контроля толщины пленочных покрытий

Изобретение относится к устройствам для толщинометрии и может быть использовано для контроля толщины стенок крупногабаритных неферромагнитных изделий

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для измерения толщины покрытий термоэлектрическими методами, и может быть использовано для контроля напыленных покрытий и поверхностных слоев металлических изделий, подвергнутых химико-термической и лазерной обработке

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