Изобретение относится к контролГьно-измерительной технике, радиоизото иым средствам технологического конт-) роля, применяемым преимущественно в прокатном производстве и электротехнической промышленности. Известно устройство для бесконтак ного непрерывного контроля диаметра тонких проволок, содержащее, в частности механическую развертку изображения l . Недостатком этого устройства явля ется чувствительность к внешним оакторам, а именно: запыленности, водяным парам, свечению объекта измерения, измерениям внешней освещенности Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту к изобрет.:нию- является радиоизотопное устройство для непрерывного измерения поперечного размера движущегося объе та, содержащее источник ионизирующего излучения и располагаемые по другую сторону от объекта щелевой колли матор, детектор излучения и последовательно соединенные следящую систему и регистратор . Недостатком известного устройства является невысокая точность измерения, особенно на краях диапазона. Цель изобретения - повышение точности измерения. Цель достигается тем, что радиоизотопное устройство для непрерывного измерения поперечного размера движущегося объекта, содержащее источник ионизирующего излучения и расположенные по другую сторону от объекта щелевой коллиматор, детектор излучения и последовательно соединенные следящую систему и регистратор, снабжено ограничителем колебаний измеряемого материала., механит чески связанными со следящей системой, а щелевой коллиматор выполнен с ограничителями щели, установленными с возможностью изменения длины .щели, связанными со следящей системой через Ьграничители колебаний. На фиг.1 изображена функциональн схема радиоизотопногр устройства; на фиг.2 - взаимное асположение ог раничителей щели и ограничителей колебаний из tepяeмoгo материала, св занных через следящую систему. Устройство содержит источник 1 ионизирующего излучения, щелевой ко лиматор 2, следящую систему, выполненную из последовательно соединенных детектора 3, усилителя 4, схемы 5 сравнения сигнала с опорным напря жением, преобразователя 6 и электро двигателя 7, приводящего в движение трапециевидную рамку 8. Измеряемый материал 9 находится на пути источника излучения, а электродвигатель 7 связан с винтом 10, -а через него и рамку 8 - с oi- раничителями 11 и 12 длины щели кол лиматора 2, индикатором 13 и ограни чителями 14 и 15 колебаний измеряемого материала. Устройство работает следуюсцим об разом. . При изменении поперечного размера материала Э изменяется поток ионизирующего излучения, регистрируемый детектором 3, и сигнал, поступающий на усилитель l схем 5 срав нения сигнала с опорным напряжением выдает на преобразователь б разностный сигнал соответствующей поля ности. Преобразователь 6 вырабатывает напряжение питания электродвигателя 7, который посредством винта 10 приводит в поступательное движение трапециевидную рамку 8. Рамка 8 перемещает ограничители 11 и 12 длины щеки коллиматора 2 до тех пор пока сигнал, поступающий на схему 5 сравнения, не сравняете с опорным напряжением. Таким образом, поток излучения, регистрируемый детекторо остается постоянным, а перемещение ограничителей 11 и 12 длины щели коллиматора 2 пропорционально изменению поперечного размера материала 9. Индикатор 13 поперечного размера материала механически связан с валом электродвигателя 7,. Рамка 8 совместно с ограничителями 11 и 12 длины щели коллиматора 2 перемещает ограничители 14 и 15 колебаний измеряемого материала 9Устройство позволяет вести непрерывный контроль размера продукции с высокой точностью за счет снабжения его ограничителя колебаний материала, выполнения щелевого коллиматора с ограничителями длины щели, связанных друг с другом через следящую систему. Формула изобретения Радиоизотопное устройство для непрерывного измерения поперечного размера движущегося объекта, содержащее источник ионизирующего излучения и располагаемые по другую сторону от объекта щелевой коллиматор, детектор излучения и последовательно соединенные следящую систему и регистратор, отличающееся тем, что, с целью повышения точности измерения, оно снабжено ограничителями колебаний измеряемого материала, механически связанными со следящей системой, а щелевой коллиматор выполнен с ограничителями щели, установленными с возможностью изменения длины щели, связанными со следящей системой через ограничители колебаний. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР № Й2438, кл. G 01 В 7/08, 19б1. 2. and wire Prod, 1970, 45, № 8, 0.65-67 (прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Рентгеновский вычислительный томограф | 1980 |
|
SU881590A1 |
СПОСОБ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ИЗДЕЛИЙ | 2011 |
|
RU2472138C1 |
Способ вычислительной рентгеновской томографии и рентгеновский томограф для осуществления способа | 1979 |
|
SU857815A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАДИОАКТИВНОГО ПРЕПАРАТА ВНУТРИ ИССЛЕДУЕМОГО ОБЪЕКТА И УСТРОЙСТВО, ЕГО РЕАЛИЗУЮЩЕЕ | 2006 |
|
RU2349932C2 |
Рентгеновский спектрометр | 1980 |
|
SU920480A1 |
Ультразвуковой зеркально-теневой дефектоскоп | 1987 |
|
SU1525568A1 |
Способ и система определения скорости локомотива и направления движения | 2023 |
|
RU2808863C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕНТГЕНОВСКОГО КОНТРОЛЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЕВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЛЕНТЫ | 2005 |
|
RU2289097C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ФОКУСНОГО ПЯТНА ТОРМОЗНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ УСКОРИТЕЛЯ | 2016 |
|
RU2629759C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ФОКУСНОГО ПЯТНА ТОРМОЗНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ УСКОРИТЕЛЯ | 2016 |
|
RU2629948C1 |
Авторы
Даты
1982-06-07—Публикация
1980-09-22—Подача