Устройство для измерения толщины покрытий Российский патент 2018 года по МПК G01B7/06 

Описание патента на изобретение RU2647180C1

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для автоматизации технологических процессов и управления ими.

Известно устройство для измерения толщины немагнитных покрытий на ферромагнитных изделиях (RU 2160427 С2, 10.12.2000), содержащее упругую растяжку и первый постоянный магнит, помещенный с заданным зазором от поверхности изделия, магнитную систему в виде второго постоянного магнита и магнитопровода с рабочим зазором, механически переключаемым двухпозиционным шунтом, плоскую измерительную катушку, установленную неподвижно в рабочем зазоре, ферромагнитную пластину, закрепленную на упругой растяжке, и частотомер. В данном устройстве измерение толщины немагнитных покрытий сводится к вычислению частоты наводимой в измерительной катушке ЭДС индукции за счет возбуждающихся свободных поперечных колебаний в механической колебательной системе «ферромагнитная пластина».

Недостатком этого устройства можно считать конструктивно-технологическую сложность.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому устройству является принятый автором за прототип индуктивный толщиномер гальванического покрытия (см. Информационно-измерительная техника и электроника. Учебник. Под редакцией Г.Г. Раннева. Издательство «Академия», 2007, стр. 423). Этот преобразователь представляет собой трансформатор с разомкнутой магнитной цепью, магнитный поток которого замыкается через контролируемое покрытие. Величина магнитного потока трансформатора при заданной магнитодвижущей силе (МДС) первичной обмотки зависит от толщины ее покрытия, следовательно, индуцированная во вторичной обмотке электродвижущая сила (ЭДС) будет функцией толщины покрытия.

Недостатком данного толщиномера является невысокая точность измерения из-за влияния температуры окружающей среды на работу измерительной цепи преобразователя и нестабильность в измерении амплитуды электродвижущейся силы вторичной обмотки трансформатора.

Техническим результатом заявляемого технического решения является повышение точности измерения толщины покрытий.

Технический результат достигается тем, что устройство для измерения толщины покрытий содержит чувствительный элемент в виде трансформатора с первичной и вторичной обмотками, соединенный посредством первичной обмотки с источником переменного тока, и регистратор, в устройство введены первый усилитель, источник светового излучения, фотодиод и второй усилитель, причем вторичная обмотка трансформатора через первый усилитель подключена к источнику светового излучения, фотодиод через второй усилитель соединен с регистратором, выход последнего является выходом устройства.

Сущность заявляемого изобретения, характеризуемого совокупностью указанных выше признаков, состоит в том, что воздействие ЭДС вторичной обмотки трансформатора на источник светового излучения и облучение световым потоком этого источника излучения фотодиода дают возможность по величине тока фотодиода измерить толщину покрытий.

Наличие в заявляемом способе совокупности перечисленных существующих признаков позволяет решить задачу измерения толщины покрытий на основе определения тока работающего в генераторном режиме фотодиода с желаемым техническим результатом, т.е. повышением точности измерения толщины покрытий.

На чертеже представлена функциональная схема предлагаемого устройства.

Данное устройство содержит источник переменного тока 1, чувствительный элемент 2, первый усилитель 3, источник светового излучения 4, фотодиод 5, второй усилитель 6 и регистратор 7. На чертеже цифрой 8 обозначена контролируемая среда.

Устройство работает следующим образом. С выхода источника переменного тока 1 сигнал (частотой ω) поступает в первичную обмотку трансформатора (чувствительного элемента 2). Так как в данном случае чувствительный элемент представляет собой трансформатор с разомкнутой магнитной цепью, магнитный поток которого замыкается через проводящую контролируемую среду 8, то во вторичной обмотке трансформатора индуцированная ЭДС (величина магнитного потока φ) будет функцией толщины покрытия. В рассматриваемом случае необходимо, чтобы магнитодвижущая сила (МДС) F1, т.е. ток I1 в первичной обмотке трансформатора оставались постоянными. В силу этого для ЭДС Е2 вторичной обмотки трансформатора можно записать

Е2=ω w2F1/Zм=f (d),

где w2 - число витков вторичной обмотки трансформатора, Zм - полное сопротивление магнитной цепи, d - толщина покрытия. Отсюда видно, что при постоянных значениях круговой частоты ω число витков w2, МДС F1 и полного магнитного сопротивления цепи Zм, измерением Е2 вторичной обмотки трансформатора, можно судить о величине толщины покрытия проводящего материала.

Согласно предлагаемому техническому решению информативный сигнал о величине толщины покрытия с трансформатора (чувствительного элемента) посредством вторичной обмотки, далее, через первый усилитель 3 передается на источник светового излучения 4. Так как интенсивность светового потока последнего в данном случае определяется величиной сигнала, поступающего с выхода первого усилителя 3, то фототок Iф фотодиода 5, облучаемого световым потоком Фс данного источника излучения, будет функцией светового потока. Другими словами, величина фототока фотодиода и его изменение будут определяться степенью интенсивности светового потока источника светового излучения. Следовательно, в рассматриваемом случае функцию преобразования толщины покрытия в фототок фотодиода можно выразить как

d>Е2с>Iф.

Для измерения фототока фотодиода 5, работающего в генераторном режиме, фотодиод через второй усилитель 6 подключается к входу регистратора 7. По показаниям последнего можно получить информацию о значениях толщины проводящего покрытия при его изменении.

Таким образом, согласно предлагаемому техническому решению на основе преобразования ЭДС вторичной обмотки трансформатора через световой поток в ток фотодиода, работающего в генераторном режиме, можно обеспечить повышение точности измерения толщины покрытий.

Предлагаемое устройство успешно может быть использовано для измерения толщины гальванических и других металлических покрытий.

Похожие патенты RU2647180C1

название год авторы номер документа
Устройство для измерения дифференциального тока 2016
  • Ахобадзе Гурам Николаевич
RU2645434C1
ДАТЧИК ТОКА 1990
  • Краев Вячеслав Иванович[Ua]
  • Павленко Юрий Петрович[Ua]
  • Резуненко Василий Иванович[Ua]
  • Солодовник Валерий Васильевич[Ua]
  • Спесивцев Николай Филиппович[Ua]
RU2026558C1
Устройство для измерения магнитной восприимчивости и удельной проводимости среды 1975
  • Кудрявцев Юрий Иванович
SU693315A1
Способ и устройство для регистрации импульсных оптических сигналов в условиях сильной фоновой засветки (варианты) 2021
  • Бусыгин Владимир Петрович
  • Щиплецов Михаил Васильевич
  • Пузанов Юрий Васильевич
  • Черненко Алексей Евгеньевич
  • Ковалевский Константин Павлович
  • Ковалевская Ольга Игоревна
RU2801617C2
Преобразователь тока в напряжение 1979
  • Барткявичюс Станисловас Кестутис
  • Пукис Повилас Повило
  • Пятрушкявичюс Людас Юргио
  • Савиленис Александрас Стасио
SU864149A1
СПОСОБ МАГНИТОИНДУКЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2016
  • Будадин Олег Николаевич
  • Кульков Александр Алексеевич
  • Козельская Софья Олеговна
  • Щипцов Виктор Семёнович
RU2616071C1
Устройство для измерения магнитной восприимчивости и удельной проводимости среды 1980
  • Арш Эмануэль Израилевич
  • Хандецкий Владимир Сергеевич
SU940109A2
АКСИАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР 2015
  • Гайтов Багаудин Хамидович
  • Кашин Яков Михайлович
  • Кашин Александр Яковлевич
  • Князев Алексей Сергеевич
RU2601952C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ОПРОБОВАНИЯ МАГНЕТИТОВЫХ РУД 2016
  • Подмастерьев Константин Валентинович
  • Баженов Иван Николаевич
  • Иванов Юрий Борисович
RU2632265C2
Трехфазный трансформатор 1991
  • Сазонов Владимир Васильевич
SU1836738A3

Иллюстрации к изобретению RU 2 647 180 C1

Реферат патента 2018 года Устройство для измерения толщины покрытий

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники. Техническим результатом является повышение точности измерения толщины покрытий. Технический результат достигается тем, что в устройство для измерения толщины покрытий, содержащее чувствительный элемент в виде трансформатора с первичной и вторичной обмотками, соединенный посредством первичной обмотки с источником переменного тока, и регистратор, введены первый усилитель, источник светового излучения, фотодиод и второй усилитель, причем вторичная обмотка трансформатора через первый усилитель подключена к источнику светового излучения, фотодиод через второй усилитель соединен с регистратором, выход последнего является выходом устройства. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 647 180 C1

Устройство для измерения толщины покрытий, содержащее чувствительный элемент в виде трансформатора с первичной и вторичной обмотками, соединенный посредством первичной обмотки с источником переменного тока и регистратор, отличающееся тем, что в него введены первый усилитель, источник светового излучения, фотодиод и второй усилитель, при этом вторичная обмотка трансформатора через первый усилитель подключена к источнику светового излучения, фотодиод через второй усилитель соединен с регистратором, а выход последнего является выходом устройства.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2018 года RU2647180C1

СПОСОБ НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ ТОЛЩИНЫ И СПЛОШНОСТИ СОЕДИНЕНИЯ СЛОЕВ БИМЕТАЛЛА 2009
  • Семененко Дмитрий Владимирович
  • Пудовкин Анатолий Петрович
RU2399870C1
Устройство для измерения тока в высоковольтных цепях 1979
  • Стогний Борис Сергеевич
  • Осадчий Анатолий Иванович
  • Осадчий Владимир Иванович
SU873137A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЛЕНТЫ 2006
  • Иливанов Виктор Михайлович
  • Кандрин Юрий Викторович
  • Цымбалист Василий Арсентьевич
  • Цымбалист Ольга Васильевна
RU2318181C1
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ТОЛЩИНЫ ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСАЖДЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1993
  • Андрейцев Анатолий Петрович
RU2069307C1
ВИХРЕТОКОВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 1996
  • Захаров В.М.
  • Сидоров А.В.
RU2111482C1
Устройство для флотационной грануляции руд 1947
  • Марголин И.З.
SU75887A1
US 4695797 A1 22.09.1987.

RU 2 647 180 C1

Авторы

Ахобадзе Гурам Николаевич

Даты

2018-03-14Публикация

2017-03-15Подача