Изобретение относится к измерительной технике, а именно к рентгеновским измерителям толщины проката, и может быть использовано при контроле толщины проката на высокоскоростных прокатных станах.
Цель изобретения - обеспечение контроля начального участка полосы проката на высокоскоростных прокатных станах.
Цель достигается за счет исключения задержки между режимами нормализации и измерения.
На чертеже представлена структурная схема рентгеновского измерителя толщины проката.
Рентгеновский измеритель толщины проката содержит рабочий источник 1
ионизирующего излучения и компенсирующий источник 2 ионизирующего излучения, первый преобразователь излучения в виде сцннтшшяционного кристалла 3 и фотоэлектронного умножителя (ФЭУ) 4, второй преобразователь излучения в виде сцинтилляцион- ного кристалла 5 и фотографического умножителя (ФЭУ) 6, кчин 7 компенсации, электромеханически связанный с электроприводом 8, и клин 9 задания, помещенные соответственно в зону компенсирующего источника 2 и рабочего источника 1 излучения, последовательно соединенные сжду собой коммутирующее устройство 10, блок 11 выделения сигналов раггг члсопания, блок обработки ситглпя тгсогласования
ел
00
о to
,15
3 1536201
и формирования выходного сигнала и показывающее устройство 13, причем второй выход блока 11 подключен к электроприводу 8, а коммутирующее устройство 10 представляет собой группу нормально закрытых и открытых (ИЗО) контактов, подключенных к выходам ФЭУ 6,
На чертеже показана также контролируемая полоса 14 проката.
Рентгеновский измеритель толщины проката работает в двух режимах, режиме нормализации и режиме измерения,
В режиме нормализации рабочий источник 1 и компенсирующий источник .2 излучают поочередно в каждый полупериод сетевого напряжения импульсы рентгеновского излучения, которые проходят соответственно через клин 9 задания и клин 7 компенсации и поступают на сцинтилляционные кристаллы 3 и 5, где преобразуются в световые импульсы, которые, пройдя ФЭУ 4 и 6, преобразуются в электрические сигналы. Сигналы с выхода ФЭУ 4 через нормально замкнутый контакт (НЗК) коммутирующего устройства 10 поступают на вход блока I1 выделения сигналов рассогласования и сравниваются между собой, а сигналы с выхода ФЭУ 6 на вход блока 11 не поступают, так как цепь разомкнута через нормально открытый контакт (НОК) коммутирующего устройства 10, Разностный с-игнал
20
25
30
выделения сигналов рассогласования, где сравниваются между собой, а сигналы с выхода ФЭУ 4 на вход блока 11 не поступают, так как НЗК коммутирующего устройства 10 в этот момент разомкнут.
В случае разнотолщинности полосы 14 и клина 7 компенсации разностный сигнал с выхода блока 11 поступает на вход блока 12 обработки сигнала рассогласования и формирования выходного сигнала, на выходе которого. формируется выходной сигнал, пропорциональный отклонению толщины полосы 14 от заданной, который и индифици- руется на показывающем устройстве 13.
Формула изобретения
Рентгеновский измеритель толщины проката, содержащий рабочий и компенсирующий источники излучения,располагаемые так, что пучки их излучения пересекаются в выделенной области пространства, первый преобразователь излучения, размещаемый в выделенной области пространства и выполненный v в виде сцинтюшяционного кристалла и оптически связанного с ним фотоэлектронного умножителя, клин компенсации с электроприводом и клин задания,расположенные между компенсирующим исс выхода блока 11 поступает на элект- 35 точником излучения и первым преобра5
0
5
0
выделения сигналов рассогласования, где сравниваются между собой, а сигналы с выхода ФЭУ 4 на вход блока 11 не поступают, так как НЗК коммутирующего устройства 10 в этот момент разомкнут.
В случае разнотолщинности полосы 14 и клина 7 компенсации разностный сигнал с выхода блока 11 поступает на вход блока 12 обработки сигнала рассогласования и формирования выходного сигнала, на выходе которого. формируется выходной сигнал, пропорциональный отклонению толщины полосы 14 от заданной, который и индифици- руется на показывающем устройстве 13.
Формула изобретения
Рентгеновский измеритель толщины проката, содержащий рабочий и компенсирующий источники излучения,располагаемые так, что пучки их излучения пересекаются в выделенной области пространства, первый преобразователь излучения, размещаемый в выделенной области пространства и выполненный v в виде сцинтюшяционного кристалла и оптически связанного с ним фотоэлектронного умножителя, клин компенсации с электроприводом и клин задания,расположенные между компенсирующим ис
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Рентгеновский измеритель толщины проката | 1988 |
|
SU1605141A1 |
Рентгеновский измеритель толщины проката | 1988 |
|
SU1610264A1 |
Рентгеновский измеритель толщины проката | 1987 |
|
SU1516780A1 |
Рентгеновский измеритель толщины проката | 1988 |
|
SU1534307A1 |
Прецизионный клин задания для рентгеновского измерителя толщины проката | 1987 |
|
SU1520331A1 |
Рентгеновский измеритель толщины проката | 1988 |
|
SU1606451A1 |
Рентгеновский измеритель толщины проката | 1987 |
|
SU1728656A2 |
Рентгеновский измеритель толщины полосы проката | 1987 |
|
SU1469350A1 |
Рентгеновский измеритель толщины проката | 1988 |
|
SU1645814A1 |
Рентгеновский измеритель толщины проката | 1989 |
|
SU1613854A1 |
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при контроле толщины проката на высокоскоростных прокатных станах. Цель изобретения - обеспечение контроля начального участка полосы проката. Это достигается за счет исключения задержки между режимами нормализации и измерения. В режиме нормализации излучения рабочего и компенсирующего источников излучения, пройдя через клин задания и клин компенсации, поступают на первый преобразователь излучения, сигнал с которого через коммутирующее устройство поступает в схему обработки и используется для установки клина компенсации. В режиме измерения контролируемая полоса проката вводится между рабочим источником излучения и вторым преобразователем излучения, сигнал с которого поступает в схему обработки. 1 ил.
ропривод 8, который перемещает клин 7 компенсации до тех пор, пока не сравняются между собой интенсивность рабочего и компенсирующего пучков излучения. После этого клин 7 компенсации затормаживается.
В режиме измерения коммутирующее устройство 10 при входе полосы 14 в зазор измерителя автоматически размыкает НЗК и замыкает НОК, Импульсы рентгеновского излучения рабочего источника 1 и компенсирующего источника 2 излучения, прошедшие соответственно через контролируемую полосу 14 и клин 7 компенсации, поочеред- но попадают на сцинтилляционные кристаллы 3, 5 и преобразуются в свето- вые импульсы, которые, пройдя ФЭУ 4,6, преобразуются в электрические сигналы. Сигналы с выхода ФЭУ 6 через замкнутый НОК коммутирующего устройства 10 поступают на вход блока 11
0
5
0 5
зователем измерения и рабочим источником излучения и первым преобразователем излучения соответственно,блок выделения сигналов рассогласования, первым выходом подсоединенный к электроприводу, а вторым выходом - к последовательно соединенным блоку обработки сигнала рассогласования и формирования выходного сигнала и показывающему устройству, отличающийся тем, что, с целью обеспечения контроля начального участка полосы проката на высокоскоростных прокатных станах, он снабжен вторым преобразователем излучения, помещаемым в выделенную область пространства и выполненным аналогично первому, и коммутирующим устройствам, входами подсоединенным к выходам первого и второго преобразователей излучения, а выходом - к входу блока выделения сигналов рассогласования.
Набойщиков В.А, и др | |||
Рентгеновские толщиномеры холодного и горячего проката непрерывных станов | |||
М., ЦНИИТЭИ, 1986, с | |||
Пишущая машина | 1922 |
|
SU37A1 |
Авторы
Даты
1990-01-15—Публикация
1988-05-05—Подача