j; 4;а
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при измерении толщин движущихся пластин.
Целью изобретения является расширение области применения путем обеспечения возможности измерения толщин движущихся пластин.
На чертеже приведена схема способа измерения толщины пластин.
На схеме показано расположение теплового луча 1 и датчиков 2, 3 относительно движущейся пластины 4. На чертеже также показаны ось Z, на- правление X движения пластины 4, расстояние х между датчиками 2,3 расстояниях между датчиком 2 и тепловым лучом 1 и толщина d пластины 4.
Способ осуществляется следующим образом.
Осуществляют нагрев поверхности пластины 4 коллимированным тепловым лучом 1 постоянной мощности, измеряю температуру с помощью двух датчиков 2,3, которые располагают в одной плоскости с тепловым лучом 1, так,
чтобы расстояние между ними разнялось расстоянию от т еплового луча 1 до ближайщего к нему датчика 2, пластину 4 перемещают с постоянной скоростью в направлении от датчиков 2,3 к лучу 1.
В качестве коллимированного луча I используют лазерный луч. В качестве датчиков 2,3 используются бесконтактные температуры, например ра- диометры с рабочим диапазоном 2- 20 мкм. Толщину d пластины определяют
из выражения. ,
l8ax 2тГ
-I
V
In
Ч
где V - .скорость перемещения пластины 4;
X - расстояние между датчиками 2,3, равное расстоянию между проекцией теплового луча 1 и ближайшим к нему датчиком 2;
а Tf
Тг температуропроводность материала пластины 4;
температуры, регистрируемые соответственно ближайщим к тепловому лучу датчиком и более удаленным.
10 Формула изобретения
Калориметрический способ измерения толщины пластин, заключающийся в том, что нагревают поверхность пластины и измеряют температуру на поверхности, противоположной нагреваемой, отличающийся тем что, с целью расширения области применения путем обеспечения возможности Измерения толщин движущихся пластин, нагрев поверхности осуществляют коллимированным тепловым лучом постоянной мощности, температуру измеряют с помощью двух датчиков, которы располагают в одной плоскости с тепловым лучом так, чтобы расстояние между ними равнялось расстоянию от теплового луча до ближайщего к нему датчика, пластину перемещают с по- .стояиной скоростью в направлении от датчиков к лучу, а толщину d пластины определяют из выражения
, 8ах , 2% . in- ,
де V - скорость перемещения пластины;
X .- расстояние между датчиками, равное расстоянию между тепловым лучом и ближайщим к нему датчиком;
а - температуропроводность материала пластины; Tj и
ТА - температуры, регистрируемые соответственно ближайшим к тепловому лучу датчиком и более удаленным,
Л
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ БЕСКОНТАКТНОГО КОНТРОЛЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ | 1999 |
|
RU2168168C2 |
Способ определения коэффициента теплопроводности | 1986 |
|
SU1390554A1 |
Способ определения температуропроводности твердых тел | 1989 |
|
SU1689827A1 |
СПОСОБ БЕСКОНТАКТНОГО НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ | 2003 |
|
RU2251098C1 |
СПОСОБ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МНОГОСЛОЙНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 2006 |
|
RU2327148C1 |
Способ определения неоднородности пространственного распределения оптического поглощения | 1990 |
|
SU1770778A1 |
СПОСОБ БЕСКОНТАКТНОГО НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ | 2001 |
|
RU2208778C2 |
Способ определения температуропроводности твердых тел | 1985 |
|
SU1276972A1 |
СПОСОБ БЕСКОНТАКТНОГО НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ | 2007 |
|
RU2343465C1 |
Способ определения температуро-проводности | 1983 |
|
SU1081506A1 |
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при измерении толщин движущихся пластин. Целью изобретения является расширение области применения путем обеспечения возможности иэмере- ния толщин движущихся пластин. Указанная цель достигается тем, что. поверхность движущейся пластины нагревают коллимированным лазерным лучом, а измерение температуры ведут двумя датчиками, расстояние между которыми р.авно расстоянию между тепловым лучом и ближайшим к нему датчиком. 1 ил.
КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЩИНЫПЛЕНКИ | 0 |
|
SU316928A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1988-11-30—Публикация
1986-03-13—Подача