SU1185193A1 - Method of measuring moisture content - Google Patents

Method of measuring moisture content Download PDF

Info

Publication number
SU1185193A1
SU1185193A1 SU833597370A SU3597370A SU1185193A1 SU 1185193 A1 SU1185193 A1 SU 1185193A1 SU 833597370 A SU833597370 A SU 833597370A SU 3597370 A SU3597370 A SU 3597370A SU 1185193 A1 SU1185193 A1 SU 1185193A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
radiation
image
hole
embankment
height
Prior art date
Application number
SU833597370A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Гурам Владимирович Шуглиашвили
Коба Павлович Чкония
Original Assignee
Научно-Исследовательский Институт Автоматизации Производственных Процессов В Промышленности
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Научно-Исследовательский Институт Автоматизации Производственных Процессов В Промышленности filed Critical Научно-Исследовательский Институт Автоматизации Производственных Процессов В Промышленности
Priority to SU833597370A priority Critical patent/SU1185193A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1185193A1 publication Critical patent/SU1185193A1/en

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ, преимущественно сыпучих материалов в потоке, включающий облучение материала параллельным световым потоком, выделение в отраженном от материала излучении посредством вращающегос  диска со светофильтрами двух интервалов длин волн, соответствующих поглощению и пропусканию излучени  водой, и регистрацию в указанных интервалах интенсивностей отраженного излучени , по отношению которых суд т о влажности материала, отличающийс  тем, что, с целью повьшхени  точности измерени  за счет уменьшени  погрешности, обусловленной зависимостью индикатрисы отражени  излучени  от высоты насыпи в потоке, в плоскости диска, в котором выполнено отверстие , проецируют изображение облучаемо1 о участка поверхности материала i и дополнительно регистрируют длительность светового потока, прошедшего (Л через отверстие, соответствующую длительности перемещени  отверсти  по изображению, по которой суд т о диаметре изображени  и св занной с ним высотой насыпи, и корректируют результаты измерений. 00 ел со 00A METHOD FOR MEASURING MOISTURE, mainly bulk materials in a stream, including irradiating a material with a parallel luminous flux, highlighting two radiation wavelengths in the radiation reflected from the material by means of a rotating disk with light filters, corresponding to the absorption and transmission of radiation by water, and recording the ratio of which is judged on the moisture content of the material, characterized in that, in order to improve measurement accuracy by reducing the error Due to the dependence of the radiation reflection indicatrix on the height of the embankment in the stream, in the plane of the disk in which the hole is made, project an image of the irradiated 1 surface area of material i and additionally record the duration of the light flux transmitted (L through the hole corresponding to the duration of the hole moving through the image, at which one judges the diameter of the image and the associated embankment height, and corrects the measurement results. 00 ate from 00

Description

111 Изобретение отноститс  к способам ИК влагометрии и может быть использовано дл  изг-ерени  влажности сыпучих материалов в потоке, транспорт руемых в виде насыпи с разными, высотеми . Целью изобретени   вл етс  повьше ние точности измерени  за счет умень шени  погрешности, обусловленной зависимостью индикатрисы отражени  излучени  от высоты насыпи в потоке. На фиг.1 изображены примеры индикатрис отражени  сухого и влажного хлористого кали ; на фиг,2 - оптическа  схема устройства, реализующег предложенный способ; на фиг.З - вращающийс  диск устройства. Кривые 1 и 2 соответствуют индика рисам отражени  сухого материала в интервалах длин волн, соответствующих поглощению и пропусканию излучени  водой, 3 и 4 - то же, дл  влажного материала соответственно. Оптическа  схема устройства содержит последовательно расположенные по ходу отраженного потока излучени  объектив 5, вращающийс  диск 6, коническое зеркало 7 и приемник 8 излучени , а также источник 9 параллельного потока излучени . Плоскости 10 и 11 соответствуют зоне колебаний высоты насыпи материала. Вращак цийс  диск 6 содержит интерференционные светофильтры 12 и 13, дополнительное отверстие 14, перемещающеес  по полю изображени  облучаемого участка 15 поверхности материала. Оптический преобразователь, реали зующий предлагаемый способ, работает следук цим образом. Объект измерени  - транспортируемый сьшучий материал в виде насыпи облучают источником 9 параллельного потока излучени , затем отраженный поток проходит через объектив 5 и дает изображение на вращающемс  диске 6, который с помощью интерференционных светофильтров 12,13 и отвср1сти  14 поочередно ввдел ет три импульса измерени : первый - монохроматический , аналитической длины волны Дд, второй - монохроматический, сравнительной длины волны Лс и тре32 . тий - интегральный. Под аналитической и сравнительными длинами волн понимаютс  интервалы, соответствующие поглощению и пропусканию излучени  водой. Величина первого импульса пропорциальна отражательной способности при аналитической длине волны, величина второго импульса пропорциональна отражательной способности при сравнительной длине волны, а продолжительность третьего импульса пропорциональна величине изображени  облученного пол  материала, котора  со своей стороны находитс  в функциональной зависимости с диаметром изображени  облучаемого на поверхности материала с высотой насыпи и служит параметром дл  внесени  коррекции по уменьшению погрешности, обусловленной отличием форм индикатрис отражени  при А и влажного материала. Вьщеленные импульсы фокусируютс  коническим зеркалом 7, в веошине которого установлен приемник 8 излучени . Последний световые потоки преобразует в электрические, которые обрабатываютс  электронной схемой (не показана ), дава  отношение интенсивностей отраженного от материала излучени  с аналитической и сравнительной длиной волны с поправкой в зависимости от высоты насыпи материала. Поправка осуществл етс  с помощью третьего импульса, продолжительность которого  вл етс  функцией высоты насыпи: чем больше высота насыпи, тем больше площадь изображени  облучаемого участка 15 материала на вращающемс  диске 6 и соответственно длительность перемещени  отверсти  по изображению . При этом уменьшаетс  погрешность , обусловленна  тем, что формы Индикатрис отражени  дл  аналитической и реперной длин волн, которые дл  сухого материала практически одинаковы , дл  влажных материалов станов тс  разными, в частности индикатриса отражени  материала при с увеличением поглощени , обусловленного водой, становитс  более диффузной . иг. i111 The invention relates to IR moisture metering methods and can be used to produce moisture content of bulk materials in a stream transported as a mound with different heights. The aim of the invention is to increase the measurement accuracy by reducing the error due to the dependence of the radiation reflection indicatrix on the height of the embankment in the stream. Figure 1 shows examples of indicatrices for reflecting dry and wet potassium chloride; Fig. 2 is an optical circuit of the device implementing the proposed method; fig. 3 shows a rotating disk of the device. Curves 1 and 2 correspond to the indication of the reflection of dry material in the wavelength intervals corresponding to absorption and transmission of radiation by water, 3 and 4 are the same for the wet material, respectively. The optical circuit of the device comprises successively located along the reflected radiation flux a lens 5, a rotating disk 6, a conical mirror 7 and a radiation receiver 8, as well as a source 9 of a parallel radiation flux. Planes 10 and 11 correspond to the zone of fluctuations in the height of the material embankment. The rotation disk 6 contains interference light filters 12 and 13, an additional hole 14 moving in the image field of the irradiated area 15 of the material surface. An optical converter that implements the proposed method works in the following way. The measurement object — the transported bulk material in the form of a mound — is irradiated with a source 9 of a parallel radiation flux, then the reflected flux passes through the objective 5 and produces an image on a rotating disk 6, which, using interference light filters 12, 13 and hole 14, alternates three measurement pulses: first - monochromatic, analytical wavelength Dd, the second - monochromatic, comparative wavelength Ls and three. Tium - integral. By analytical and comparative wavelengths are meant the intervals corresponding to the absorption and transmission of radiation by water. The magnitude of the first impulse is proportional to the reflectivity at the analytical wavelength, the magnitude of the second impulse is proportional to the reflectivity at a comparative wavelength, and the duration of the third impulse is proportional to the magnitude of the image of the irradiated material field, which in its turn is in function with the diameter of the material irradiated on the surface with height embankment and serves as a parameter for making a correction to reduce the error due to chiem forms indicatrix of reflection at A and wet material. These pulses are focused by a conical mirror 7, in the head of which a radiation receiver 8 is mounted. The latter transforms light streams into electrical ones, which are processed by an electronic circuit (not shown), giving the ratio of the intensities of the radiation reflected from the material with an analytical and comparative wavelength corrected depending on the height of the material embankment. The correction is carried out using a third pulse, the duration of which is a function of the height of the embankment: the greater the height of the embankment, the larger the image area of the irradiated section 15 of the material on the rotating disk 6 and, accordingly, the duration of the hole in the image. This reduces the error due to the fact that the shapes of the Indicatrix reflections for the analytical and reference wavelengths, which are almost the same for a dry material, become different for wet materials, in particular, the reflectivity of the material becomes more diffuse with increasing absorption due to water. ig. i

Claims (1)

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ, преимущественно сыпучих материалов в потоке, включающий облучение материала параллельным световым потоком, выделение в отраженном от материала излучении посредством вращающегося диска со светофильтрами двух интервалов длин волн, соответствующих поглощению и пропусканию излучения водой, и регистрацию в указанных интервалах интенсивностей отраженного излучения, по отношению которых судят о влажности материала, о т л и ч а тощи й с я тем, что, с целью повышения точности измерения за счет уменьшения погрешности, обусловленной зависимостью индикатрисы отражения излучения от высоты насыпи в потоке, в плоскости диска, в котором выполнено отверстие, проецируют изображение облучаемого участка поверхности материала ” и дополнительно регистрируют длитель- § ность светового потока, прошедшего через отверстие, соответствующую длительности перемещения отверстия по изображению, по которой судят о диаметре изображения и связанной с ним высотой насыпи, и корректируют результаты измерений.METHOD FOR MEASURING HUMIDITY, mainly of bulk materials in a stream, including irradiating the material with a parallel light flux, isolating in the radiation reflected from the material by means of a rotating disk with light filters two wavelength intervals corresponding to the absorption and transmission of radiation by water, and recording the intensities of the reflected radiation in the indicated intervals the relation of which is judged by the moisture content of the material, which is due to the fact that, in order to increase the measurement accuracy by reducing the error due to the dependence of the radiation reflection indicatrix on the height of the embankment in the stream, in the plane of the disk in which the hole is made, the image of the irradiated portion of the surface of the material is projected ”and the duration of the light flux passing through the hole corresponding to the duration of movement of the hole in the image is additionally recorded according to which judge the diameter of the image and the height of the embankment associated with it, and adjust the measurement results.
SU833597370A 1983-05-30 1983-05-30 Method of measuring moisture content SU1185193A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833597370A SU1185193A1 (en) 1983-05-30 1983-05-30 Method of measuring moisture content

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833597370A SU1185193A1 (en) 1983-05-30 1983-05-30 Method of measuring moisture content

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1185193A1 true SU1185193A1 (en) 1985-10-15

Family

ID=21065605

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU833597370A SU1185193A1 (en) 1983-05-30 1983-05-30 Method of measuring moisture content

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1185193A1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Справочник по приборам инфракрасной техники. Под ред. Л.З.Криксунова. Киев: Техника, 1980, с.18. Авторское свидетельство СССР № 1004878, кл. G 01 N 33/36, 1980. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4254337A (en) Infrared interference type film thickness measuring method and instrument therefor
US20080013084A1 (en) Surface Inspection Method and Surface Inspection Apparatus
EP0274403A3 (en) Light absorption analyser
US3740144A (en) Method and apparatus for optically detecting the presence of an element in a substance
JPS5849819B2 (en) Sousashiki Kensa Souchi
JPH01214744A (en) Optical defect inspector
JPS5483848A (en) Automatic focusing device
SU1185193A1 (en) Method of measuring moisture content
JPH1183628A (en) Device for measuring optical characteristic of soil
SU1276268A3 (en) Method for checking transparent material strip for defects and device for effecting same
JPS5483853A (en) Measuring device
JPS57101709A (en) Film thickness gauge with infrared ray
JPS614945A (en) Infrared absorption moisture meter with calibrating device
JPS5985918A (en) Direct ratio type spectrophotometer
JPS57165704A (en) Detecting system for light spot position
JPS5752807A (en) Device for measuring film thickness
JPS55117946A (en) Flaw detection method of hollow shaft inside surface
SU1619015A1 (en) Method of checking thickness of material
SU1303816A1 (en) Device for measuring layer thickness of moving multilayer polymeric film
RU1789851C (en) Device for checking whickness of flat objects
SU1140017A1 (en) Optical device for coating quality control
JP2657868B2 (en) Interference wave calibration method in head flying height measurement
SU951070A1 (en) Device for checking part surface quality
SU1109610A1 (en) Method of measuring humidity
JPS5639517A (en) Position detecting method in optical scanning