SU1402869A1 - Device for measuring surface tightness of nonwoven textile materials - Google Patents

Device for measuring surface tightness of nonwoven textile materials Download PDF

Info

Publication number
SU1402869A1
SU1402869A1 SU864155931A SU4155931A SU1402869A1 SU 1402869 A1 SU1402869 A1 SU 1402869A1 SU 864155931 A SU864155931 A SU 864155931A SU 4155931 A SU4155931 A SU 4155931A SU 1402869 A1 SU1402869 A1 SU 1402869A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
leds
compensators
group
textile materials
area
Prior art date
Application number
SU864155931A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Александр Львович Таточенко
Original Assignee
Всесоюзный заочный институт текстильной и легкой 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 Всесоюзный заочный институт текстильной и легкой промышленности filed Critical Всесоюзный заочный институт текстильной и легкой промышленности
Priority to SU864155931A priority Critical patent/SU1402869A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1402869A1 publication Critical patent/SU1402869A1/en

Links

Landscapes

  • Treatment Of Fiber Materials (AREA)
  • Investigating Materials By The Use Of Optical Means Adapted For Particular Applications (AREA)

Description

I1140I1140

i Изобретение относитс  к устройст- ;вам дл  измерени  поверхностной плот-, ности нетканых текстильных материалов (НТМ) и предназначаетс  дл  работы в качестве датчика в технологической линии по производству НТМ.i The invention relates to a device for measuring the surface density of nonwoven textile materials (NTM) and is intended to work as a sensor in an NTM production line.

Цель изобретени  - повьшение точности измерений.The purpose of the invention is to increase the measurement accuracy.

На чертеже изображено предлагаемое JQ ральных и краевых участков рабочейThe drawing shows the proposed JQ common and marginal sections of the working

устройство. ; Устройство содержит источник 1 I фракрасного излучени , включающий в I себ  импульсный блок питани , св зан- I ный со светодиодами 2, По ходу излу- : чени  светодиодов 2 расположены пер- ; вые компенсаторы 3 освещенности, заdevice. ; The device contains a source of 1 I red light, which includes a pulsed power supply unit associated with I LEDs 2. Along the course of the radiation: the LEDs 2 are located; 3 light compensators, for

которыми находитс  рабоча  область 4 ; и вторые компенсаторы 5. Фотодиоды 6 фотоприемного устройства оптически св заны через компенсаторы 3, измерительную площадку и компенсаторы 5 с соответствующими светодиодами 2. Выходы фотодиодов 6 соединены со входами : синхронных детекторов 7, управл ющие j входы которых соединены с источником 1. Выход одного из синхронных детекторов 7,  вл кщегос  эталонным, соединен с первым входом схемы 8 сравне15which is the work area 4; and second compensators 5. Photodiodes 6 of a photodetector device are optically connected through compensators 3, a measuring platform and compensators 5 with corresponding LEDs 2. The outputs of photodiodes 6 are connected to the inputs of: synchronous detectors 7, the control j inputs of which are connected to the source 1. The output of one of synchronous detectors 7, the owner of the reference, is connected to the first input of circuit 8

2020

2525

области 4, что повьш1ает точность из мерени . Сигнал каждого из фотодиод 6 проходит соответствующий синхронн детектор 7, управл емый импульсным блоком питани  источника 1. Сигналы измерительных каналов, отдетектиров ные коммутатором 9, последовательно подключаютс  на-один из входов схем 8 сравнени , причем на другой ее вх поступает сигнал эталонного канала, структура которого аналогична измер тельным каналам. Схема 8 сравнени  вьфабатьшает сигнал, пропорциональн отклонению поверхностной плотности материала от номинального значени .area 4, which improves measurement accuracy. The signal from each photodiode 6 passes a corresponding synchronous detector 7, controlled by a pulsed power supply unit of source 1. The signals of the measuring channels, which are detected by switch 9, are connected in series to one of the inputs of the comparison circuit 8, and the signal of the reference channel arrives at its other input which is similar to the measuring channels. Circuit 8 compares the signal proportional to the deviation of the surface density of the material from the nominal value.

Использование предлагаемог о устр ства (в отличие от известных) повьшх ет точность и достоверность измерений поверхностной плотности нетканы текстильных материалов.The use of the proposed device (as opposed to the known) improves the accuracy and reliability of measurements of the surface density of non-woven textile materials.

НИН. а 9ЫХОДЫ остальных синхронныхNin and 9 EXITS of the remaining synchronous

детекторов 7 соединены со входами коммутатора 9, вьпсод которого соединен со вторым входом схемы 8 сравнени .The detectors 7 are connected to the inputs of the switch 9, the extr of which is connected to the second input of the comparison circuit 8.

Устройство работает следующим образом .The device works as follows.

С выхода импульсного блока питани  источника.1 импульсы тока поступают на светодиоды 2. При этом за счет последовательного включени  светодиодов 2 достигаетс  синхронность импульсов их излучени . Далее импульсы излучени  светодиодов 2 распростран  сь в определенном телесном угле, проход т через компенсаторы 3. При этом за счет того, что каждый компенсатор 3 бьш экспонирован соответствук цим свег, тодиодом 2 в линейной области характеристической кривой и про влен при коэффициенте контрастности, равном единице , коэффициент пропускани  компенсатора 3 в каждой его точке обратно пропорционален интенсивности падающего на компенсатор излучени . Таким образом, после прохождени  компенсаторов 3 интенсивности излучени  светодиодов 2 выравниваютс , за счет чего достигаетс  равномерное и равное во всех каналах освещение рабочей области 4. Пройд  через исследуемый матеFrom the output of the pulse power supply unit of the source. 1, the current pulses arrive at the LEDs 2. At the same time, by synchronously turning on the LEDs 2, the synchronism of their pulses is achieved. Next, the radiation pulses of the LEDs 2 distributed in a certain solid angle pass through the compensators 3. In this case, due to the fact that each compensator 3 was exposed to the corresponding level, a diode 2 in the linear region of the characteristic curve and is shown at a contrast ratio equal to one. , the transmittance of the compensator 3 at each of its points is inversely proportional to the intensity of the radiation incident on the compensator. Thus, after passing through the compensators 3, the radiation intensities of the LEDs 2 are aligned, whereby the illumination of the working area 4 is uniform and equal in all channels. Pass through the material under study

риал, наход щийс  в рабочей области 4, излучение принимаетс  фотодиодами 6, За счет того, что компенсаторы 5 выполнены в виде пр мых круговых оптических конусов с максимумом оптической плотности в центре, достигаетс  выравнивание вкладов, вносимых в об- щий сигнал фотодиода лучами от цёнтQ ральных и краевых участков рабочейThe rial, located in working area 4, is received by photodiodes 6. Due to the fact that compensators 5 are made in the form of direct circular optical cones with a maximum optical density in the center, the contributions made to the common photodiode signal by the rays Q are achieved. Rural and marginal sections of the working

5five

00

5five

00

5five

00

5five

5five

00

области 4, что повьш1ает точность измерени . Сигнал каждого из фотодиодов 6 проходит соответствующий синхронный детектор 7, управл емый импульсным блоком питани  источника 1. Сигналы измерительных каналов, отдетектирован- ные коммутатором 9, последовательно подключаютс  на-один из входов схемы 8 сравнени , причем на другой ее вход поступает сигнал эталонного канала, структура которого аналогична измерительным каналам. Схема 8 сравнени  вьфабатьшает сигнал, пропорциональный отклонению поверхностной плотности материала от номинального значени .area 4, which increases the measurement accuracy. The signal of each of the photodiodes 6 passes through a corresponding synchronous detector 7, controlled by a pulsed power supply unit of source 1. The signals of the measuring channels, detected by switch 9, are connected in series to one of the inputs of the comparison circuit 8, whose structure is similar to the measuring channels. Circuit 8 compares the signal proportional to the deviation of the surface density of the material from the nominal value.

Использование предлагаемог о устройства (в отличие от известных) повьшха- ет точность и достоверность измерений поверхностной плотности нетканых текстильных материалов.The use of the proposed device (as opposed to the known ones) improves the accuracy and reliability of measurements of the surface density of nonwoven textile materials.

Claims (1)

Формула изобретени Invention Formula Устройство дл  измерени  поверхностной плотности нетканых текстильных материалов, содержащее источник инфракрасного излучени , оптически со- пр женньй через рабочую область с фотоприемным устройством, соединенным со схемой обработки сигналов, отличающеес  тем, что, с целью повьщгени  точности измерений, источник инфракрасного излучени  состоит из по крайней мере двух светодиодов , в устройство дополнительно введены две группы компенсаторов освещенности по числу светодиодов, при этом перва  группа компенсаторов расположена по ходу излучени  между светодиодами и областью, а втора  группа - между рабочей областью и фотоприемным устройством, выполненным в виде набора фотодиодов по числу светодиодов, так что каждьй свето- диод через компенсатор оптически св зан с соответствующим фотодиодом, причем каждый из компенсаторов первой группы вьтолнен из фоточувствительного материала, предварительно экспонированного излучением соответствую314028694A device for measuring the surface density of nonwoven textiles containing an infrared radiation source optically coagulated through the work area with a photoreceiver connected to a signal processing circuit, characterized in that, in order to increase the measurement accuracy, the infrared radiation source consists of as two LEDs, the device additionally introduced two groups of luminance compensators according to the number of LEDs, while the first group of compensators is located at x the radiation between the LEDs and the area, and the second group between the working area and the photoreceiver, made as a set of photodiodes by the number of LEDs, so that each LED through the compensator is optically connected to the corresponding photodiode photosensitive material pre-exposed to radiation corresponding to 314028694 щего светодиода в области линейного  вленного, а компенсаторы бторой участка характеристической кривой группы выполнены в виде пр мых круге- почернени  этого фотоматериала и про- вых оптических конусов.the linear LED in the linear region, and the compensators of the second portion of the characteristic curve of the group are made in the form of direct round blackening of this photographic material and linear optical cones.
SU864155931A 1986-12-03 1986-12-03 Device for measuring surface tightness of nonwoven textile materials SU1402869A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU864155931A SU1402869A1 (en) 1986-12-03 1986-12-03 Device for measuring surface tightness of nonwoven textile materials

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU864155931A SU1402869A1 (en) 1986-12-03 1986-12-03 Device for measuring surface tightness of nonwoven textile materials

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1402869A1 true SU1402869A1 (en) 1988-06-15

Family

ID=21270826

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU864155931A SU1402869A1 (en) 1986-12-03 1986-12-03 Device for measuring surface tightness of nonwoven textile materials

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1402869A1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4232538A1 (en) * 1992-09-29 1994-03-31 Laser Sorter Gmbh Testing moving, opaque material paths for the presence of holes - detecting light passing through material from transmitting to reception diodes
US7605921B2 (en) 2002-11-05 2009-10-20 Sr-Instruments Oy Synchronous optical measurement and inspection method and means

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 286545, кл. D 02 Н 11/00, 1970. Хавкин В.П. и др. Фотоэлектрический датчик дл системы автоматического контрол неровности поверхностной плотности массы нетканого материала. - В сб.: Машиностроение дл легкой промьгашенности. Вып.4. М.: ЦНИИТЭИлегпищемаш, 1974, с. 37-41. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4232538A1 (en) * 1992-09-29 1994-03-31 Laser Sorter Gmbh Testing moving, opaque material paths for the presence of holes - detecting light passing through material from transmitting to reception diodes
US7605921B2 (en) 2002-11-05 2009-10-20 Sr-Instruments Oy Synchronous optical measurement and inspection method and means

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE60213804T2 (en) LIGHTING DEVICE WITH LUMINAIRE DIODES AND LIGHT SENSOR ARRANGEMENTS FOR OPTICAL FEEDBACK
NO166423B (en) APPARATUS FOR DISPOSAL OF COLOR DIFFERENCES OF A MATERIAL
DE3776742D1 (en) LIGHT ELECTRIC ANGLE MEASURING DEVICE.
JPS6468625A (en) Light source detector
DE58907311D1 (en) Circuit arrangement for evaluating the output signals of a photodiode unit.
SU1402869A1 (en) Device for measuring surface tightness of nonwoven textile materials
JPS57128823A (en) Spectrum measuring device
GB1176902A (en) Spectrophotometer
JPS56157872A (en) Light-applying voltage and electric field sensor
JPH0378568B2 (en)
JPS5629112A (en) Distance measurement unit
GB1292813A (en) Improvements in or relating to spectroanalytical systems
JPS5926891B2 (en) Light emitting/receiving method of hue inspection device
JPS56100379A (en) Operation check circuit for radiant ray measuring device
SU1578478A1 (en) Method and apparatus for calibrating sensitivity of multichannel spectrophotometric system
JPS649304A (en) Height measuring apparatus
JPS56111403A (en) Sensor for parallel luminous flux photodetection
JPS5739306A (en) Shape detector
JPS6450907A (en) Optical displacement meter
SU1388482A1 (en) Apparatus for monitoring linear density of fibrous product
SU1189514A2 (en) Apparatus for sorting out flat articles
SU1485034A1 (en) Spectral reflection and transmission factor measuring method
SU1408211A1 (en) Device for checking parameters of thread
SU555179A1 (en) Device for measuring the weight of the tape
SU1396056A1 (en) Apparatus for monitoring linear density of fibrous material