Цифровой электромагнитный толщиномер

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (ii) 491022

Саюэ Советских

Социалистических

Рвсн ублик (61) Дополнительное к авт. свид-ву 358607 (22) Заявлено 19.04.73 (21) 1912397/25-28 с присоединением заявки № (23) Приоритет

Опубликовано 05.11.75, Бюллетень ¹ 41

Дата опубликования описания 03.02.76 (51) М. Кл. G 01Ь 7/06

Государственный комитет

Совета Министров СССР (53) УДК 620.179.14 (088,8) о делам изобретений и открытий (72) Авторы изобретения

В. Г. Брандорф и А, Н. Ермаков

Львовский лесотехнический институт (71) Заявитель (54) ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ТОЛЩИНОМЕР

Изобретение касается неразрушающих испытаний и может быть использовано для измерения толщины материалов и изделий.

По основному авт. св. № 358607 известен цифровой электромагнитный толщиномер, содержащий генератор переменного тока, две идентичные пары источник — приемник: основная и дополнительная, аналоговый эталон толщины, включающий кулачковый механизм, двигатель, нуль-орган, цифровой измеритель временных интервалов, выполненный в виде диска с отверстием, помещенного между осветителем и фотоприемником.

Недостатком такого толщиномера является ограниченность диапазона измеряемых толщин, которая равна величине рабочего хода штока кулачкового механизма.

Целью изобретения является расширение диапазона измеряемых толщин в и раз.

Эта цель достигается благодаря тому, что толщиномер снабжен закрепленными неподвижно в корпусе толщиномера и-дополнительными приемниками, расположенными на оси, проходящей через ось дополнительного излучателя, и отстоящими один от другого на расстоянии, равном рабочему ходу кулачкового механизма, переключателем íà и положений, входы которого соединены с каждым из и дополнительных приемников, выход — с входом нуль-органа, схемой предустановки счетчика цифрового измерителя временных интервалов, соединенной переключателем со счетчиком, причем шток кулачкового механизма соединен с дополнительным излучате5 лем.

На чертеже приведена блок-схема толщиномера.

Толщиномер содержит генератор 1 nepejp менного тока, который соединен с основным 2 и дополнительным 3 излучателями. Контролируемое изделие 4 расположено между излучателем 2 и основным приемником 5, который связан с одним входом нуль-органа 6. Другой

15 вход нуль-органа через переключатель 7 приемников соединен с приемниками 8 (81 — 8„).

Выход нуль-органа подключен к счетчику 9 цифрового измерителя 10 временных интервалов. Счетчик 9 соединен через переключатель

11 со схемой 12 предустановки счетчика цифрового измерителя 10. Последний содержит также диск 13 с отверстием, осветитель 14 и фотоприемник 15. Диск 13 насажен на ось 16 двигателя 17, которая связана с кулачком 18.

Последний касается штока 19 и излучателя 3.

По центровой линии оси 16 симметрично расположены шток 19, излучатель 3» приемники 8.

На чертеже имеются также следующие обозначения: толщина контролируемого изделия 4

491022

Т„, рабочий ход кулачкового механизма Т, один из и-дополнительных приемников i, Генератор 1 с помощью излучателей 2 и 3 создает электромагнитные поля, которые преобразуются в э,д.с. с помощью основного 5 и дополнительного 8 (81 — 8 ) приемников. Исходя из условия (i — 1) Т =.Т„ ..Т, при помощи переключателя 7 приемников к входу нульоргана 6 подключается i-ый дополнительный приемник, так как только в этом случае в процессе перемещения излучателя 3 возможно выполнение условия (i — 1) Т+ Тг,— — T, где

То — величина перемещения излучателя 3.

При движении излучателя 3 происходит удовлетворение указанного равенства, если расстояния между излучателем 2 и приемником 5 и между излучателем 3 и i-ым приемником 8 будут равными. Э.д.с. на их выходах имеют одинаковые значения, что вызывает срабатывание нуль-органа б. Так как переключатель 11 механически связан с переключателем 7, то в i-ом положении при помощи схемы 12 осуществляется предустановка счетчика 9, соответствующая значению (i — 1) Т.

Счетчик 9 начинает счет импульсов в момент начала движения излучателя 3 вниз с постоянной скоростью, определяемой профилем кулачка 18, и прекращает в момент срабатыва10

«90

25 ния нуль-органа б, т. е. к ранее установленному значению (i — 1) Т добавляется значение, соответствующее величине То. Таким образом, зарегистрированное в счетчике число линейно связано с величиной измеряемой толщины Т„., что позволяет отградуировать счетчик в значениях измеряемой толщины.

Предмет изобретения

Цифровой электромагнитный толщиномер по авт. св. Хо 358607, отличающийся тем, что, с целью расширения диапазона измеряемых толщин в и раз, он снабжен закрепленными неподвижно в корпусе толщи номера п-дополнительными приемниками, расположенными на оси, проходящей через ось дополнительного излучателя, и отстоящими один от другого на расстоянии, равном рабочему ходу кулачкового механизма, переключателем на и положений, входы которого соединены с каждым из и-дополнительных приемников, выход — с входом нуль-органа, схемой предустановки счетчика цифрового измерителя временных интервалов, соединенной переключателем со счетчиком, при этом шток кулачкового механизма соединен с дополнительным излучателем.

491022

Составитель А. Матвеев

Техред E. Подурушина

Редактор 3. Горбунова

Корректор A. Галахова

Типография, пр. Сапунова, 2

Заказ 300/10 Изд. М 91 Тираж 782 Г1о-писиос

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров CCCP по делам изобретений и открытий

Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Цифровой электромагнитный толщиномер Цифровой электромагнитный толщиномер Цифровой электромагнитный толщиномер 

 

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