1
(21)4629835/28 (22)30.12.88 (46)23.08.91. Бюл. №31
(71)Научно-производственное объединение Черметавтоматика
(72)Б.Н.Лившиц, И.В.Дятликов и Н.П.Бычков (53)531.717(088.8)
(56)Патент США
N: 4510577, кл. G 01 В 15/02, 1985. Авторское свидетельство СССР № 1206611, кл. G 01 В 15/02, 1985.
(54) РЕНТГЕНОВСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОЛЩИНЫ
(57)Изобретение относится к контрольно- измерительной технике, основанной на радиационном методе контроля толщины материалов, и может быть ислольэовано для контроля толщины материалов, в том числе в технологическом потоке производства. Целью изобретения является повышение точности и быстродействия рентгеновского измерителя толщины.На детектор 4 излу - чения попадают поочередно потоки излучения, прошедшие через контролируемое изделие 12 и узел 13 компенсации. Коммутатор 5 подключает детектор 4 излучения поочередно к ячейкам 6 и 7 памяти. Сигнал на выходе сумматора 8 представляет собой разность между текущей толщиной контролируемого изделия 12 и узла 13 компенсации. 2 ил.
Ј
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Рентгеновский измеритель толщины | 1989 |
|
SU1732150A1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАДИАЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ | 2012 |
|
RU2529648C2 |
Рентгеновский дефектоскоп | 1986 |
|
SU1318870A1 |
Радиометрический дефектоскоп | 1973 |
|
SU485368A1 |
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ГРУЗА В ЗАКРЫТЫХ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОБЪЕМАХ И УСТРОЙТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2002 |
|
RU2239821C2 |
Устройство для определения содержания МиНЕРАлОВ B РудЕ | 1977 |
|
SU730090A1 |
РЕНТГЕНОВСКИЙ ТОЛЩИНОМЕР | 2001 |
|
RU2210059C1 |
ПОИСКОВЫЙ СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЙ ДЕТЕКТОР ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР | 2020 |
|
RU2750130C1 |
РЕНТГЕНОВСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОЛЩИНЫ | 2000 |
|
RU2179706C1 |
Датчик радиометрического дефектоскопа | 1978 |
|
SU736745A1 |
Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, основанной на радиационном методе контроля толщины материалов, и может быть использовано для контроля толщины материалов, в том числе в технологическом потоке производства. Целью изобретения является повышение точности и быстродействия рентгеновского измерителя толщины. На детектор 4 излучения попадают поочередно потоки излучения, прошедшие через контролируемое изделие 12 и узел 13 компенсации. Коммутатор 5 подключает детектор 4 излучения поочередно к ячейкам 6 и 7 памяти. Сигнал на выходе сумматора 8 представляет собой разность между текущей толщиной контролируемого изделия 12 и узла 13 компенсации. 2 ил.
т
О
4J ю ю
ю
Фие.
Изобретение относится к контрольно- измерительной технике, основанной на радиационном методе контроля толщины материалов, и может быть использовано для контроля толщины материалов, в том числе и технологическом потоке производства.
Целью изобретения является повышение точности и быстродействия рентгеновского измерителя толщины.
На фиг. 1 представлена функциональная схема рентгеновского измерителя толщины; на фиг.2 - временные диаграммы напряжений, поясняющие работу измерителя толщины.
Рентгеновский измеритель толщины (фиг.1) содержит трансформатор 1, первый выход которого соединен с источниками 2 и 3 излучения, соединенные последовательно детектор 4 излучения и коммутатор 5. Выходы коммутатора 5 соединены с ячейками 6 и 7, выходы которых соединены с пер- вым и вторым входами сумматора 8. Выход сумматора 8 непосредственно или через ключ 9 соединен с регистрирующим прибором 10. Управляющие входы коммутатора 5 и ключа 9 соединены соответственно с пер- вым и вторым выходами схемы 11 управления, вход которой соединен с вторым выходом трансформатора 1. Трансформатор 1 содержит первичную обмотку, выводы которой служат для подключения трансфер- матора 1 к источнику питания измерителя толщины, например к сети переменного тока, и две вторичные, выводы которых служат первым и вторым выходами трансформатора 1, Между первым источником 2 излучения и детектором 4 находится контролируемое изделие 12, между вторым источником 3 излучения и детектором 4 излучения находится узел 13 компенсации.
На фиг.2 приведены : а - синусоида, описывающая напряжение на трансформаторе 1; б - импульсы напряжения на выходе детектора 4 излучения за счет работы первого источника 2 излучения; в - аналогич- ные импульсы на выходе детектора 4 за счет работы источника 3 излучения, подключенного к трансформатору 1 в противофазе по отношению к источнику 2.
Рентгеновский излучатель толщины ра- ботает следующим образом.
Благодаря вентильным свойствам рентгеновских трубок, входящих в состав источников излучения, ток через каждую из них идет только одну половину периода, созда- вая поток излучения. Для первого источника 2 этот поток проходит через контролируемое изделие 12, ослабляется и попадает на детектор 4 излучения, для второго источника 3 этот поток проходит через узел 13 компенсации, ослабляется в нем и поступает на детектор 4 излучения.
Коммутатор 5 управляется схемой 11 управления так, что выход детектора 4 подключается к ячейке 6 памяти только на время прохождения импульса, показанного на фиг.2б, к ячейке 7 памяти - только на время прохождения импульса, показанного на фиг.2в. На фиг.2 вертикальными пунктирными линиями I и II отмечено время, на которое коммутатор 5 подключает к детектору 4 ячейку 6 памяти (I) или ячейку 7 памяти (II). Благодаря этому напряжение на выходах ячеек 6 и 7 будет иметь вид, представленный на фиг.2г, 2д. Тогда напряжение на выходе сумматора 8 с учетом того, что один из его входов прямой, а другой - инвертирующий, будет иметь вид, представленный на фиг.2е. Это напряжение легко воспринимается регистрирующим прибором 10, особенно если для этого использовать микропроцессорное устройство. Можно вставить ключ 9 между сумматором 8 и регистрирующим прибором 10, открывать его для считывания только в моменты, когда напряжение на выходе сумматора 8 установилось. В этом случае выходное напряжение будет иметь вид, представленный на фиг.2ж, что позволяет не передавать на выходное регистрирующее устройство 10 переходной процесс изменения напряжений в ячейках 6 и 7.
Благодаря этому выделяемое на сумматоре 8 электрическое напряжение, пропорциональное разности значений импульсов фиг.2б, в, является мерой отличия толщины изделия 12 от толщины образца, находящегося в узле 13 компенсации.
Формула изобретения
Рентгеновский измеритель толщины, содержащий устанавливаемые по разные стороны от объекта контроля первый источник излучения и детектор излучения, второй источник излучения, расположенный так, что ось его пучка излучения проходит через детектор излучения, узел компенсации, распо- ложенный между вторым источником излучения и детектором излучения, а также трансформатор питания источников излучения, регистрирующее устройство и сумматор с прямым и инвертирующим входами, отличающийся тем, что, с целью повышения точности и быстродействия, в него введены схема управления, соединенный с выходом детектора излучения коммутатор, связанные с двумя выходами две ячейки памяти, выходы которых через сумматор соединены с регистрирующим устройством, а управляющий вход коммутатора соединен через схему управления с трансформатором питания источников излучения.
и
1л
Авторы
Даты
1991-08-23—Публикация
1988-12-30—Подача