Изобретение относится к иромьпнлеиности строительных материалов. Оно может использоваться нри изготовлении, нанример, без осколочных смотровых стекол или слоистых конструкций (трннлексов), ирименяемых в автомобилестроении и других траиснортпых средствах. Известны снособы контроля степени закалки силикатных стекол, основанные на регистрации стеиенн диэлектрической иеоднородиостн материалов. Иедостаток таких снособов состоит в сравнительно иизкой точиости онределе1и-ш стеиени закалки. Цель изобретения - обеснечеиие более высокой точности онределения стеиенн закалки. Это достигается тем, что диэлектрическую неоднородность материала онределяют ио результатам облучення материала нлосконолязированными электромагнитными волнами сверхвысокочастотного диаиазоиа и иоследуюН1,его измерения величииы амилитуды электромагнитных воли и угла поворота главного вектора поляризации отражеииого сигнала. Сущиость способа заключается в облучении испытуемого объекта электромагнитными волнами СВЧ дианазоиа и в регистрации отражеииых волн от поверхиостного слоя объекта 1спытаний. Технологический ироцесс коитроля изделий заключается в следуюи;ем. Изделие из закалешюго стекла иомеи1,ают перед системой нриемо-иередаюии1х волноводных датчиков. Исгочником модулирования электромагнитных колебаний является клистрон СВЧ. Приемный канал заканчивается высокочастотным детектором, сигнал с которого носле усиления иостуиает lia индикатор - нестандартный стре.1ОЧНЫЙ прибор, но показанию которого и регистрируют уровень мощности нолезного С1Ииала. В качестве контрольных нараметров, ио которым оценивается стенеиь закалки силикатиых стекол, онределяемая диэлектрической иеодиородностью материала, используется велнчииа амнлнтуды электромагнитных волн и угол поворота главного вектора иоляризации отражеииого сигнала, сии.маемого с ирием 10го датчика ири иеремеихеиии исследуемого изделия относительно источника излучения электромагпитных воли. Плоскость поляризации излучающего датчика устанавливают таким образом, чтобы интенсивность ирииятого сигнала была равна нулю (волноводные датчики скрещеиы). П р е д м е т и з о б р е т е и и я Сиособ коитроля степени закалки силикатого стекла, основанный иа регистраиии сте3пеня диэлектрической неоднородности материала, отличающийся тем, что, с целью обеспечеиия более высокой точности определения степепи закалки, диэлектрическую неоднородлость материала определяют по результатам5 облучения материала плоскополяризованиымп 4 эректромагнитными волнами сверхвысокочастотного диапазона и последующего нзмерепия величины амплитуды электромагиитных волн и угла поворота главного вектора полярнзаипп отражеппого сигнала,
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ сверхвысокочастотного нагрева диэлектрических материалов | 1976 |
|
SU605348A1 |
Способ измерения диэлектрической проницаемости материалов | 1990 |
|
SU1758530A1 |
Способ частотно-модуляционной эллипсометрии | 1982 |
|
SU1060955A1 |
СПОСОБ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ТЕПЛОВОЙ И НЕТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ СЫРЬЯ | 2021 |
|
RU2794529C1 |
Способ определения сверхвысокочастотных параметров материала в полосе частот и устройство для его осуществления | 2018 |
|
RU2688588C1 |
Полосно-отражающий фильтр | 1985 |
|
SU1317525A1 |
Способ использования S-элементов для преобразования нормально падающей СВЧ-волны в поверхностное рассеивание в азимутальной плоскости | 2021 |
|
RU2785014C1 |
Способ измерения диэлектрической проницаемости пленки с малыми потерями и устройство для его осуществления | 1976 |
|
SU720375A1 |
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ ПЛОСКОСЛОИСТЫХ ДИЭЛЕКТРИКОВ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ | 2022 |
|
RU2790085C1 |
Способ и система определения скорости локомотива и направления движения | 2023 |
|
RU2808863C1 |
Даты
1973-01-01—Публикация