Способ непрерывного контроля толщины слоев и пористости металлического каркаса четырехслойного металлофторопластового ленточного материала

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для непрерывной толщинометрии слоев многослойных ленточных материалов непосредственно при их производстве. Технический результат: повышение производительности контроля, расширение функциональных возможностей и расширение области применения. Сущность: отклонение толщин слоев движущейся биметаллической основы металлофторопластового ленточного материала от эталона определяют по изменению напряжений на экранной измерительной и вторичной обмотке индуктора относительно напряжений соответственно на экранной эталонной катушке и вторичной обмотке эталонного индуктора. Толщину третьего слоя - пористого металлического каркаса определяют как разницу между толщиной трехслойной металлической ленты, измеренной посредством индуктивного микрометра, и толщиной двухслойной биметаллической основы. Для измерения пористости металлического каркаса и толщины четвертого фторопластового слоя осуществляют локальное тепловое воздействие источником тепловой энергии, сфокусированной на поверхность ленточного материала в виде полосы. Измеряют температуру в центре этой полосы и в точке поверхности ленточного материала с обратной стороны напротив полосы теплового воздействия. Определяют пористость металлического каркаса и толщину четвертого слоя с использованием значений мощности теплового потока источника тепловой энергии, теплопроводностей материалов и величин измеренных температур и толщин слоев. 2 ил.

 

Предлагаемое изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для непрерывной толщинометрии слоев многослойных ленточных материалов непосредственно при их производстве.

Известен способ непрерывного контроля толщины слоев биметалла с ферромагнитным основанием (RU 2210058 С1, G 01 В 7/06, G 01 N 27/90, 2003 г.), заключающийся в том, что на биметалл воздействуют переменным магнитным полем, которое возбуждают индуктором с П-образным магнитопроводом, индуктор располагают с зазором со стороны ферромагнитного слоя, дополнительно используют экранную измерительную катушку, которую размещают над индуктором с противоположной стороны биметалла, второй эталонный индуктор и вторую экранную эталонную катушку, которые располагают аналогично относительно эталона, причем экранные измерительная и эталонная катушки, а также вторичные обмотки индукторов включены соответственно последовательно-встречно, отклонение толщин слоев от эталона определяют по изменению напряжений на экранной измерительной и вторичной обмотке индуктора относительно напряжений соответственно на экранной эталонной катушке и вторичной обмотке эталонного индуктора.

Недостатком данного способа является определение толщины слоев только двухслойных металлических изделий и невозможность измерения толщины слоев многослойных неметаллических изделий.

Известен индуктивный микрометр (Шевакин Ю.Ф. Технологические измерения и приборы в прокатном производстве / Ю.Ф.Шевакин, A.M.Рытиков, Н.И.Касаткин. - М.: Металлургия, 1973. - 181 с.), содержащий два ролика, один из которых укреплен на подвижном сухаре, опирающемся микрометрическим винтом на конец рычага, второй конец которого соединен с индуктивным датчиком перемещений с переменным зазором, включенный в мостовую схему измерения, а сигнал, снятый с диагонали моста, подается на миллиамперметр, градуированный в миллиметрах отклонения полосы от номинала.

Недостатком данного устройства является определение только общей толщины одно- и многослойных изделий и невозможность определения толщины каждого слоя, что также снижает область применения и функциональные возможности.

Технический результат - повышение производительности контроля в технологическом процессе производства, расширение функциональных возможностей и расширение области применения.

Технический результат достигается тем, что способ непрерывного контроля толщины слоев и пористости металлического каркаса четырехслойного металлофторопластового ленточного материала в процессе изготовления, включающий измерение толщины слоев движущейся биметаллической основы металлофторопластового ленточного материала при воздействии на биметаллическую основу переменным магнитным полем, которое возбуждают индуктором с П-образным магнитопроводом, индуктор располагают с зазором со стороны ферромагнитного слоя основы, экранную измерительную катушку размещают над индуктором с противоположной стороны биметаллической основы, эталонный индуктор и экранную эталонную катушку располагают аналогично относительно эталона, причем экранные измерительная и эталонная катушки и вторичные обмотки индукторов включены соответственно последовательно-встречно, отклонение толщин слоев от эталона определяют по изменению напряжений на экранной измерительной и вторичной обмотке индуктора относительно напряжений соответственно на экранной эталонной катушке и вторичной обмотке эталонного индуктора, для измерения толщины третьего слоя - пористого металлического каркаса используют индуктивный микрометр, содержащий два ролика, один из которых укреплен на подвижном сухаре, опирающемся микрометрическим винтом на конец рычага, второй конец которого соединен с якорем индуктивного датчика, включенного в мостовую схему измерения, причем сигнал, снятый с диагонали моста, подается на миллиамперметр, градуированный в миллиметрах отклонения толщины трехслойной металлической ленты от номинала, а толщину третьего слоя определяют как разницу между толщиной трехслойной металлической ленты, измеренной посредством индуктивного микрометра, и толщиной двухслойной биметаллической основы, для измерения пористости металлического каркаса и толщины четвертого фторопластового слоя движущегося металлофторопластового ленточного материала осуществляют локальное тепловое воздействие источником тепловой энергии, сфокусированной на поверхность ленточного материала в виде полосы, измеряют температуру в центре этой полосы и в точке поверхности ленточного материала с обратной стороны напротив полосы теплового воздействия и определяют пористость металлического каркаса и толщину четвертого слоя с использованием значений мощности теплового потока источника тепловой энергии, теплопроводностей материалов и величин измеренных температур и толщин слоев.

На фиг. 1 представлен разрез металлофторопластового ленточного материала; на фиг. 2 - схема непрерывного контроля качества металлофторопластового ленточного материала в технологическом потоке ее изготовления.

Устройство контроля толщины слоев движущейся биметаллической основы металлофторопластового ленточного материала (фиг. 2,а) состоит из биметаллической основы 1, эталона 2, двух индукторов, один из которых измерительный 3, а другой - эталонный 4, соединенные с генератором 5 переменного тока, выпрямителей 6 и 10, указателей отклонения толщины 7 и 11, экранных измерительной 8 и эталонной 9 катушек.

Индуктивный микрометр (фиг. 2,б) состоит из двух роликов 12, между которыми движется трехслойная металлическая лента, один из роликов укреплен на подвижном сухаре 13, опирающемся микрометрическим винтом 14 на конец рычага 15. Второй конец рычага соединен с якорем индуктивного датчика 16. Установка нулевого положения датчика осуществляется вращением микрометрического винта 14. Обмотки датчика включены в схему моста, питаемую от генератора. Сигнал с диагонали моста подается на миллиамперметр 17, градуированный в миллиметрах отклонения толщины трехслойной металлической ленты от номинала.

Устройство контроля пористости металлического каркаса и толщины четвертого фторопластового слоя движущегося металлофторопластового ленточного материала (фиг. 2,в и г) состоит из источников тепловой энергии 18 и двух термоприемников 19 и 20.

Контроль толщины слоев биметаллической основы осуществляется следующим образом.

Биметаллическая основа 1 и эталон 2 намагничиваются индукторами с П-образным магнитопроводом 3 и 4 на фиксированной частоте генератором 5. Индукторы установлены со стороны ферромагнитного слоя основы. В индукторе магнитная цепь замыкается ферромагнитным слоем измеряемой основы, в эталонном индукторе - ферромагнитным слоем эталона. Первичные обмотки индукторов питаются переменным током от генератора такой частоты, когда эффективная глубина проникновения вихревых токов больше, чем толщина измеряемой основы. Во вторичных обмотках индукторов возникают напряжения, которые пропорциональны толщинам измеряемого ферромагнитного слоя биметаллической основы и эталона. Вторичные обмотки соединены так, что их напряжения в схеме сравнения направлены навстречу одно другому. Так как напряжение, поступающее от вторичной обмотки эталонного индуктора, постоянно, а напряжение от вторичной обмотки измерительного индуктора, контролирующего толщину ферромагнитного слоя биметаллической основы, меняется в зависимости от изменения этой толщины, то результирующее напряжение будет пропорционально отклонению толщины от заданной эталоном. Выпрямленный ток поступает на указатель 7 отклонения толщины ферромагнитного слоя биметаллической основы от заданной толщины.

Экранные измерительная 8 и эталонная 9 катушки расположены соответственно над измерительным 3 и эталонным 4 индукторами с противоположной стороны биметаллической основы 1 и эталона 2. Катушки 8 и 9 соединены последовательно-встречно и напряжения в схеме сравнения направлены навстречу одно другому. Синусоидальный ток, действующий в возбуждающих (первичных) обмотках измерительного и эталонного индукторов, создает электромагнитное поле, которое возбуждает вихревые токи в электропроводящем верхнем слое биметаллической основы. Эти вихревые токи затухают по мере проникновения вглубь основы. Электромагнитное поле вихревых токов воздействует на измерительную 8 и эталонную 9 катушки, наводя в них ЭДС, которые пропорциональны толщинам измеряемого верхнего слоя биметаллической основы и эталона. Напряжение эталонной катушки также постоянно, а напряжение измерительной катушки, контролирующее толщину верхнего слоя биметаллической основы, меняется в зависимости от изменения этой толщины. Результирующее напряжение будет пропорционально отклонению толщины от заданной эталоном. Выпрямленный ток в выпрямителе 10 поступает на второй указатель 11 отклонения толщины верхнего слоя биметаллической основы от заданной толщины.

Толщину третьего слоя - пористого металлического каркаса определяют как разницу между толщиной трехслойной металлической ленты, измеренной посредством индуктивного микрометра, и толщиной двухслойной биметаллической основы. Действие индуктивного микрометра основано на преобразовании отклонений толщины трехслойной металлической ленты, воспринимаемых двумя роликами 12, в изменение индуктивности датчика 16, обмотки которого образуют мостовую схему, питаемую от генератора. Сигнал с диагонали моста подается на миллиамперметр 17, градуированный в миллиметрах отклонения толщины трехслойной металлической ленты от номинала.

Контроль пористости металлического каркаса и толщины четвертого фторопластового слоя движущегося металлофторопластового ленточного материала заключается в следующем.

В способе неразрушающего контроля осуществляют локальное тепловое воздействие источником тепловой энергии 18, сфокусированное на поверхность ленточного материала в виде полосы длиной 40-50 мм, шириной 4-6 мм, и измеряют установившуюся избыточную температуру Т1 в центре этой полосы первым термоприемником 19 и температуру Т2 в точке поверхности ленточного материала с обратной стороны напротив полосы теплового воздействия вторым термоприемником 20.

Термическое сопротивление последовательно соединенных составных стенок, ориентированных перпендикулярно тепловому потоку, определяется по формуле

где Ri, hi, λ1, - соответственно термическое сопротивление, толщина и теплопроводность i-й стенки; S=l·b - площадь теплового воздействия; l, b - соответственно длина и ширина сфокусированной полосы.

Поскольку разность установившихся избыточных температур, обусловленная сопротивлением различных слоев при тепловом воздействии источником постоянной мощности, определяется в соответствии с зависимостью вида ΔT=qR, то зависимость между температурами Т1 и Т2 и тепловым потоком для трехслойной системы (фиг. 2, в), состоящей из стального основания, слоя меди и слоя пористого бронзового каркаса, с известными толщинами слоев будет иметь вид

где h1, λ1 - толщина и теплопроводность нижнего слоя; h2, λ2 - толщина и теплопроводность второго слоя; h3 - толщина бронзового каркаса, измеренная индуктивным микрометром (фиг. 2, б); S - площадь участка активного теплового воздействия; q - мощность теплового потока источника тепловой энергии.

Тогда теплопроводность пористого бронзового каркаса определяется как

Известно также, что теплопроводность пористого металлического каркаса связана с пористостью следующей зависимостью

где λк - теплопроводность материала каркаса в компактном состоянии;

- пористость бронзового каркаса; Vп - объем, занимаемый порами; V - объем пористого материала.

Тогда из формулы (4) можно определить пористость бронзового каркаса

Для четырехслойной системы (фиг. 2, г), состоящей из стального основания, слоя меди, слоя пористого бронзового каркаса, поры которого заполнены фторопластом-4 с наполнителем дисульфида молибдена, зависимость (1) будет выглядеть следующим образом

где Т1 и T3 - новые значения установившихся избыточных температур в точках контроля; h3 - толщина бронзового каркаса, заполненного фторопластом-4 с наполнителем; - среднеинтегральная теплопроводность двухкомпонентной системы, состоящей из бронзового пористого каркаса и фторопласта-4 с наполнителем; h4 - толщина приработочного фторопластового слоя; λф - теплопроводность материала приработочного слоя.

Известно, что измеряемая среднеинтегральная по объему теплопроводность двухкомпонентной системы определяется выражением

где - теплопроводность бронзового пористого каркаса; mф, mк - соответственно масса фторопласта-4 с наполнителем и масса бронзового каркаса в единице объема двухкомпонентной системы.

Так как mффVффSh4, mкбрVбрбр(1-П)=ρбрSh4(1-П), где ρбр, ρф - соответственно плотность фторопласта-4 с наполнителем и бронзы в компактном состоянии; V - объем двухкомпонентной системы, подверженный тепловому воздействию, то

После подстановки выражения (8) в (7) получим формулу для определения среднеинтегральной по объему теплопроводности

Подставив полученное выражение (9) в (6), получим формулу для определения толщины приработочного слоя

Таким образом, используя схему измерения (фиг. 2) можно определить толщину всех четырех слоев и пористость бронзового каркаса металлофторопластового ленточного материала в технологическом процессе производства.

Способ непрерывного контроля толщины слоев и пористости металлического каркаса четырехслойного металлофторопластового ленточного материала в процессе производства, включающий измерение толщины слоев движущейся биметаллической основы металлофторопластового ленточного материала при воздействии на биметаллическую основу переменным магнитным полем, которое возбуждают индуктором с П-образным магнитопроводом, индуктор располагают с зазором со стороны ферромагнитного слоя основы, экранную измерительную катушку размещают над индуктором с противоположной стороны биметаллической основы, эталонный индуктор и экранную эталонную катушку располагают аналогично относительно эталона, причем экранные измерительная и эталонная катушки и вторичные обмотки индукторов включены соответственно последовательно-встречно, отклонение толщин слоев от эталона определяют по изменению напряжений на экранной измерительной катушке и вторичной обмотке индуктора относительно напряжений соответственно на экранной эталонной катушке и вторичной обмотке эталонного индуктора, для измерения толщины третьего слоя - пористого металлического каркаса - используют индуктивный микрометр, содержащий два ролика, один из которых укреплен на подвижном сухаре, опирающемся микрометрическим винтом на конец рычага, второй конец которого соединен с якорем индуктивного датчика, включенного в мостовую схему измерения, причем сигнал, снятый с диагонали моста, подается на миллиамперметр, градуированный в миллиметрах отклонения толщины трехслойной металлической ленты от номинала, а толщину третьего слоя определяют как разницу между толщиной трехслойной металлической ленты, измеренной посредством индуктивного микрометра, и толщиной двухслойной биметаллической основы, для измерения пористости металлического каркаса и толщины четвертого фторопластового слоя движущегося металлофторопластового ленточного материала осуществляют локальное тепловое воздействие источником тепловой энергии, сфокусированной на поверхность ленточного материала в виде полосы, измеряют температуру в центре этой полосы и в точке поверхности ленточного материала с обратной стороны напротив полосы теплового воздействия и определяют пористость металлического каркаса и толщину четвертого слоя с использованием значений мощности теплового потока источника тепловой энергии, теплопроводностей материалов и величин измеренных температур и толщин слоев.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области испытательной техники и может быть использовано для экспериментального определения тепловых характеристик материалов, входящих в состав транспортных упаковочных комплектов в качестве элементов теплоизоляции и амортизации.

Изобретение относится к области исследования вязкостных свойств жидкости тепловыми средствами. .

Изобретение относится к области измерительной техники. .

Изобретение относится к области измерительной техники. .

Изобретение относится к области тепловых испытаний. .

Изобретение относится к технике измерения влажности газов и может быть использовано для прецизионных измерений точки росы и точки льда газа. .

Изобретение относится к области обследования наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений и может быть использовано в системе контроля качества производства строительных работ, а также в области энергетики и др.
Изобретение относится к методам неразрушающего контроля. .

Изобретение относится к методу термоаналитического определения составов смесей и может быть использовано в заводских условиях для определения соотношения компонентов в двухкомпонентных полимерных глинистых смесях.

Изобретение относится к области измерений с помощью вихревых токов. .

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами. .

Изобретение относится к средствам наблюдения за процессом нанесения покрытий. .

Изобретение относится к измерительным устройствам, в частности, для определения границы раздела веществ с различной электропроводимостью и может быть использовано, например, в животноводстве для прижизненного замера толщины подкожного сала животных, например шпика.

Изобретение относится к цветной металлургии, а именно, к устройствам для электролитического получения цветных металлов в электролизерах с плоскими или пластинообразными электродами, в частности, к устройствам для автоматического контроля массы осаждаемого цинка на катодах электролизной ванны при управлении процессом электролиза.

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано на трубопрокатных и других предприятиях при нанесении защитного изоляционного покрытия на трубы в производственном потоке.
Наверх