Устройство для измерения толщины

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения толщины бумажного полотна в целлюлозно-бумажной промышленности Цель изобретения - повышение точности измерения путем выполнения источника излучения с двумя идентичными пучками излучения Через выходные окна источника излучения проходят пучки / -частиц одинаковой интенсивности от одного и того же радионуклида Кг-85 Один из пучков излучения проходя через контролируемый материал вызывает образование ионизационного тока в рабочем детекторе излучения Другой аналогичный пу чок излучения проходя через воздушную ере ду зазора между источником и детектором также вызывает образование ионизационного тока в компенсационном детекторе 2 ил сл

ООк.з с:(>тц гс:ких

r сч1и/ лис.1и f- .:ких г г 01у г ли к (ч> G 01 В 15/02

110J) гогудлРОтпгнный комитгт

ПО ИЗОБРГ.ТЕ НИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ ООСР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ . К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4714266/28 (22) 04.07.89 (46) 15.07.92. Б юл, йг 26 (71) Центральное конструкторское технологическое бюро приборостроения с опытным производством (72) В.М.Окаминов. А.А.Панферов. В.И.Панкратов и Г.П.Коноваленко (53) 531. 7 1 7. 1 1 (088. 8) (56) Панкратов В.П.. Дудин B.Ô. Радиоизотопные приборы в целлюлозно-бумажной промышленности. M Лесная промышленность, 1972, с.21,?2.

Заявка Японии

N". 61-11363. кл. G 01 B 15/02. 1986. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЩИНЫ (57) Изобретение относится к измерительИзобретение относится к измерительной технике и может быть применено для бесконтактного измерения толщины бумажного полотна в целлюлозно-бумажной промышленности.

Известны устройства для бесконтактного измерения параметров бумажного полотна, основанные на компенсационном методе. включающем два источника излучения, два детектора излучения, усилитель и регистрирующее устройство

Наиболее близким к предлэгаемому является устройство для измерения толщины. содержащее измерительную систему, состоящую иэ источника радиоактивного излучения и детектора сравнивающую сисгему. аналогичную измерительной (:(nñòeì ., состоящую иэ источника радио;,тивного иэлу„., 50 „„1747890 А1 ной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения толщины бумажного полотна в целлюлозно-бумажной промышленности. Цель изобретения повышение точности измерения путем выполнения источника излучения с двумя идентичными пучками излучения, Через выходные окна источника излучения проходят пучки /3-часгиц одинаковой интенсивности

or одного и того же радионуклида Kr-85.

Один из пучков излучения, проходя через контролируемый материал, вызывает образование ионизационного тока в рабочем детекторе излучения. Другой аналогичный пучок излучения, проходя через воздушную среду зазора между источником и детектором, также вызывает образование иониэационного тока в компенсационном детекторе. 2 ил.

1 чения и детектора, блок обработки и блок отображения. ф

Недостатком этих устройств является неидентичность источников радиоактивно- IQQ го излучения, так как практически невозможно создать источники равных активностей (могут иметь разброс ": 50;ь, т.е. в 2 раза). Для уравнивания токов рабо-, чего и компенсационного детекторов один из источников должен быть либо коллими- в рован. либо частично перекрыт, что нерационально (уменьшается коэффициент использования активности источника, увеличивается статистическая погрешность прибора). При коллимировании нарушается идентичность хара„еристик лепестков направленности излучения источников, а в случае использования дополнительного аб1747890 сорбера (вместо коллиматора) изменяется спектральный состав излучения, а также характеристика его лепестка направленности, Все это отрицательно сказывается на точности измерения и усложняет устройства.

Цель изобретения — повышение точности измерения, Поставленная цель достигается тем, что в устройстве для измерения толщины, содержащем располагаемые по одну сторону от объекта контроля источник излучения и компенсационный детектор, а по другую— рабочий детектор и последовательно соединенные блок обработки, входы которого подключены к выходам рабочего и компенсационного детекторов, и блок отображения, источник .излучения выполнен в виде герметичной емкости с двумя окнами, закрытыми фольгой, заполненной радиоактивным газом и ориентированной окнами в направлении двух детекторов, Это происходит за счет использования данного источника излучения, который позволяет исключить второй источник в KQMпенсационной схеме измерения и создать идентичные рабочие и компенсационные пучки излучения, что уменьшает статистическую погрешность прибора и упрощает его конструкцию.

На фиг,1 изобра>кена функциональная схема устройства; на фиг.2 — конструкция источника радиоактивного излучения.

Устройство для измерения толщины содержит источник 1 излучения, рабочий 2 и компенсационный 3 детекторы излучения, блок 4 обработки и блок 5 отображения, Источник 1 излучения (фиг,1) состоит из корпуса 6 (фиг.2), содержащего герметичную емкость, заполненную радиоактивным газом 7 и имеющую два выходных окна 8, закрытых фольгой 9.

Устройство работает следующим образом, Через выходные окна 8 источника 1 излучения проходят пучки Р-частиц одинаковой интенсивности от одного и того же радионуклида Kr-85, Один из этих пучков излучения, проходя через контролируемый материал, вызывает образование ионизационного тока в рабочем детекторе 2 излучения. Таким образом, в этом канале происходит измерение поверхностей плотности контролируемого материала и воздушной

5 среды зазора, Другой (аналогичный) пучок излучения, проходя через воздушную среду зазора между источником 1 и детектором 3, так>ке вызывает образование ионизационного тока в компенсационном детекторе 3.

10 В этом канале происходит измерение поверхностей плотности воздушной среды зазора. С помощью блока 4 обработки происходит вычитание влияния измерений окружа1ощей среды на результат измереf5 ния, Блок 5 отобра>кения выдает информацию о текущем значении поверхностей плотности контролируемого материала, по которому судят о толщине.

Корпус 6 источника 1 излучения цилин20 дрический диаметром О и длиной (изготовлен из титана (может 66ITb изготовлен из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т), По торцам цилиндрического корпуса 6 расположены два выходных окна 8 диаметром d, 25 закрытых герметично фольгой. толщина которой 30 — 50 мкм. Материал фольги такой же, как у корпуса, Размеры источника могут быть, например, следующие:

30 О,мм cf ìì .. i,мм

15 10 12

25 20 15

30 25 70

40 30 20

35 Формула изобретения

Устройство для измерения толщины, содер>кащее располагаемые по одну сторону от объекта контроля источник излучения v> компенсационный детектор и по другую

40 рабочий детектор и последовательно соединенные блок обработки, входы которого подключены к выходам рабочего и компенсационного детекторов, и блок отображения. о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью

45 повышения точности измерения, источник излучения выполнен в виде герметичной емкости с двумя окнами, закрытыми фольгой, заполненной радиоактивным газом и ориентированной окнами в направлении двух

50 детекторов.

1747890

Составитель Т.Лаптева

Техред M.Ìoðãåíòàë Корректор Э.Лончакова

Редактор M,Ïåòðîâà

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 2493 Тираж Подписное

"ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, М(-35, Раушская наб„4/5

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

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиоизотопным приборам неразрушающего контроля

Изобретение относится к измерению толщины с помощью рентгеновского излучения и может быть использовано для измерения толщины плоских материалов, например проката в металлургии

Изобретение относится к измерению толщины с помощью ионизирующего излучения и может быть использовано для измерения толщины плоских материалов, например проката в металлургии

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения толщины или поверхностной плотности покрытий

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к радиометрическим методам измерения толщины и может быть использовано в микроэлектронике и приборостроении

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике, в частности к исследованию материалов с помощью отраженного излучения, и предназначено для измерения толщины пленки цементного теста на грануле заполнителя

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться, например , при измерениях угловых перемещений различных конструкций в процессе прочностных испытаний

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для измерения толщины покрытий на подложках (в том числе и многослойных)

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 для бесконтактного контроля уменьшения толщины реборды железнодорожных колес подвижных составов

Изобретение относится к бесконтактным методам определения толщины покрытий с помощью рентгеновского или гамма-излучений и может быть использовано в электронной, часовой, ювелирной промышленности и в машиностроении

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для автоматического бесконтактного измерения износа толщины реборды железнодорожных (ЖД) колес подвижных составов

Изобретение относится к средствам неразрушающего контроля, а именно к радиоизотопным приборам для измерения толщины или поверхностной плотности материала или его покрытия

Изобретение относится к области неразрушающего контроля тепловыделяющих элементов (твэлов) ядерных реакторов, изготовленных в виде трехслойных труб различного профиля и предназначено для автоматического измерения координат активного слоя, разметки границ твэлов, измерения равномерности распределения активного материала по всей площади слоя в процессе изготовления

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для измерения толщины покрытий на подложках

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для определения толщины стенок, образованных криволинейными поверхностями (цилиндрическими, сферическими и др.) в деталях сложной несимметричной формы
Наверх