SU607136A1 - Eddy-current device for measuring electroconductive article parameters - Google Patents

Eddy-current device for measuring electroconductive article parameters

Info

Publication number
SU607136A1
SU607136A1 SU752136959A SU2136959A SU607136A1 SU 607136 A1 SU607136 A1 SU 607136A1 SU 752136959 A SU752136959 A SU 752136959A SU 2136959 A SU2136959 A SU 2136959A SU 607136 A1 SU607136 A1 SU 607136A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
eddy
current device
voltage
measuring
article parameters
Prior art date
Application number
SU752136959A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Олег Николаевич Лазуткин
Виктор Сергеевич Никульшин
Лев Исаакович Трахтенберг
Original Assignee
Предприятие П/Я А-1857
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 Предприятие П/Я А-1857 filed Critical Предприятие П/Я А-1857
Priority to SU752136959A priority Critical patent/SU607136A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU607136A1 publication Critical patent/SU607136A1/en

Links

Landscapes

  • Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)

Description

жит накладной преобразователь 1, питающий его токовую катушку 2 генератор 3 высокой частоты. Измерительна  катушка 4 преобразовател  соединена с двум  компенсаторами 5 и 6. Компенсатор 5 последовательно соединен с амплитудным детектором 7, выход которого соединен со входом нуль- органа 8, второй вход которого соединен с источником 9 опорного напр жени . Второй компенсатор 6 последовательно соединен с амплитуд- о ным детектором Ю, ключевым элементом 11, запоминающей схемой 12 и индикатором Выход нуль-органа 8 соединен с ключевым элементом 11, а второй выход запоми- 15 нающей схемы 12 - с линеаризатором 14. Измеритель 15 линейных перемещений своим корпусом 16 жестко св зан с накладным преобразователем 1 и с подвижным штоком 17 измерител . Канал измерени  толщины содержит последовательно соединенные ключевой элемент 18, запоминающую схему 19, линеаризатор 2О, сумматор 21 и индикатор 22, Управл ющий вход ключевого элемента 18 соединен с выходом нуль-органа 8, и линеаризатор 14 - со вторым входом сумматора 21. Работает устройство следующим обрэазом. Токова  катушка 2 наводит в контролируемом изделии 23 вихревые токи, электромаг нитное поле которых вызывает по вление в измерительной катушке 4 вносимого напр же ни . Напр жение с измерительной катушки 4 подаетс  на компенсаторы 5 и 6, в которых производитс  векторное суммирование напр жени  с измерительной катушки с опорными напр жени ми той же частоты, не равными нулю и не совпадающими между собой по ам шлитуде и фазе одновременно. На выходе ком пенсатора 5 напр жение равно нулю при отсутствии издели , т.е. напр жение холостого хода скомпенсировано на воздухе. При установке измерител  15 и жестко св занного с его корпусом преобразовател  1 к по верхности контролируемого издели  23 шток 17 перемещаетс  напр жени  на выходах измерител  15 и компенсаторов 5 и 6 измен ютс . Когда напр5Гжение на детекторе 7 опорному напр жению, срабатывает нуль-орган 8, размыкающий ключевые элементы 11 и 18, которые в исходном состо нии закрыты. На запомиЕ1а1ощих схемах 12 и 19 остаютс  напр жени , которые были на детекторе 10 и измерителе 15 в момент срабатывани  нуль-органа 8. Отсчет удельной электрической проводимости ведетс  по ивднкатору 13. В общемInvoice transducer 1 feeds its current coil 2 high frequency generator 3. The measuring coil 4 of the converter is connected to two compensators 5 and 6. The compensator 5 is connected in series with an amplitude detector 7, the output of which is connected to the input of the zero-organ 8, the second input of which is connected to the source 9 of the reference voltage. The second compensator 6 is connected in series with the amplitude detector Yu, the key element 11, the storage circuit 12 and the indicator. The output of the zero-organ 8 is connected to the key element 11, and the second output of the storage circuit 12 is connected with the linearizer 14. The meter 15 linear the movements of its housing 16 are rigidly connected with the overhead transducer 1 and with the movable rod 17 of the meter. The thickness measurement channel contains serially connected key element 18, memory circuit 19, linearizer 2O, adder 21 and indicator 22, the control input of key element 18 is connected to the zero-body output 8, and linearizer 14 to the second input of adder 21. The device works as follows obraaz. The current coil 2 induces eddy currents in the controlled product 23, the electromagnetic field of which causes the applied current to appear in the measuring coil 4. The voltage from the measuring coil 4 is supplied to the compensators 5 and 6, in which the vector voltage is applied from the measuring coil with the reference voltage of the same frequency, which are not equal to zero and do not coincide with each other in amplitude and phase simultaneously. At the output of the compensator 5, the voltage is zero in the absence of the product, i.e. no-load voltage is compensated for in air. When the meter 15 is installed and the converter 1 rigidly connected with its case to the surface of the monitored product 23, the rod 17 moves the voltage at the outputs of the meter 15 and the compensators 5 and 6 are changed. When the voltage is detected on the detector 7 to the reference voltage, the null organ 8 is triggered, which opens the key elements 11 and 18, which are closed in the initial state. On the memory circuits 12 and 19, the voltages that were on the detector 10 and the meter 15 at the time of the zero-body 8 trigger remain. The specific electrical conductivity is counted by the monitor 13. In general

случае напр жение, зафиксированное запоминающей схемой 12, имеет нелинейную зависимость от зазора h . Линеаризаторы 14 и 20 преобразуют нелинейную зависимость в линейную с посто нным коэффициентом преобразовани .In the case of a voltage, fixed by the memory circuit 12, has a non-linear dependence on the gap h. Linearizers 14 and 20 convert a non-linear relationship to a linear one with a constant transform coefficient.

Напр жение на выходе сумматора 21 имеет линейную зависимость от тсипцины непровод щего покрыти  и не зависит от изменени  удельной электрической проводимости в широких пределах. Аналогично устройство работает при раздельном измерении толщины листового материала и толщины непровод щего покрыти  на нем. При удалении преобра:зовател  от издели , когда напр жение на детекторе 7 становитс  меньшим опорного, нуль-орган 8 переходит в первоначальное состо ние, при этом ключевые элементы 11 и 18 замыкаютс  и на запом1гаающих схемах 12 и 19 напр жени  измен ютс  в соответствии с изменением напр жений на детекторе 10 и индикаторе 15, т.е. устройство готово к следующему измерению. Устройство позвол ет с высокой точностью измер ть два параметра издели . Форм-ула изобретени  Вихретоковое устройство дл  измерени  параметров электропроводных изделий, содержащее накладной преобразователь, питающий его токовую катушку генератор высокой частоты и канал измерени  в виде двух компенсаторов и последовательно соединенных с одним из них амплитудного детектора и нульоргана с источником опорного напр51жени , а С другим - амплитудного детектора, ключевого элемента, запоминающей схемы и индикатора , отличающеес  тем, что, с целью измерени  также и толщины покрыти  издели , оно снабжено измерителем линейных перемещений, корпус которого жестко св зан с накладным преобразователем, вторым каналом измерени , состо5Ш1им из ключевого элемента , управл ющий вход которого соединен ,с выходом нуль-органа, и последовательно соединённых с ключевым элементом запо- минающей схемы, линеаризатора, сумматора и индикатора, и вторым линеаризатором, включенным между сумматором и запоминающей схемой первого канала измерени . ИсточЕШКИ информации, прин тые во внимание при экспертизе: 1.Дорофеев А. Л. и др. Индукционна  толщинометри , М., Энерги , 1969, с. 122. 2.За зка № 2121677. Kfi.Q 01 N 27/86, 1975, покоторой прин то решение о вьщаче авторского свидетельства.The voltage at the output of the adder 21 is linearly dependent on the non-conductive coating tsipcina and does not depend on the variation of the specific electrical conductivity over a wide range. Similarly, the device operates by separately measuring the thickness of the sheet material and the thickness of the non-conductive coating on it. When removing the converter from the product, when the voltage on the detector 7 becomes less than the reference voltage, the null organ 8 changes to its original state, while the key elements 11 and 18 are closed and, on the recording circuits 12 and 19, the voltage changes in accordance with by changing the voltages on the detector 10 and the indicator 15, i.e. The device is ready for the next measurement. The device allows high precision measurement of two product parameters. Formula of the Invention An eddy current device for measuring parameters of electrically conductive products, comprising an invoice transducer, a high-frequency generator supplying its current coil and a measurement channel in the form of two compensators and connected in series with one of them an amplitude detector and a null-organ with a source of reference voltage, and With the other - an amplitude detector, a key element, a storage circuit and an indicator, characterized in that, in order to measure also the thickness of the coating of the product, it is provided with a meter meters of linear displacements, the casing of which is rigidly connected with the overhead transducer, the second measurement channel, consists of a key element whose control input is connected to the output of the null organ and connected in series with the key element of the memory circuit, linearizer, adder and indicator , and the second linearizer connected between the adder and the storage circuit of the first measurement channel. Sources of information taken into account during the examination: 1. Dorofeev, A. L., et al. Induction thickness gauge, M., Energie, 1969, p. 122. 2. Order No. 2121677. Kfi.Q 01 N 27/86, 1975, which made the decision to increase the copyright certificate.

SU752136959A 1975-05-20 1975-05-20 Eddy-current device for measuring electroconductive article parameters SU607136A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU752136959A SU607136A1 (en) 1975-05-20 1975-05-20 Eddy-current device for measuring electroconductive article parameters

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU752136959A SU607136A1 (en) 1975-05-20 1975-05-20 Eddy-current device for measuring electroconductive article parameters

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU607136A1 true SU607136A1 (en) 1978-05-15

Family

ID=20620330

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU752136959A SU607136A1 (en) 1975-05-20 1975-05-20 Eddy-current device for measuring electroconductive article parameters

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU607136A1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4306455A (en) * 1978-12-21 1981-12-22 Finike Italiana Marposs S.P.A. Apparatus for checking the geometrical features of mechanical pieces
US4722142A (en) * 1982-12-10 1988-02-02 Shell Oil Company Coating thickness gauge

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4306455A (en) * 1978-12-21 1981-12-22 Finike Italiana Marposs S.P.A. Apparatus for checking the geometrical features of mechanical pieces
US4722142A (en) * 1982-12-10 1988-02-02 Shell Oil Company Coating thickness gauge

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3310736A (en) Method and apparatus pgr transmitting signal information prom an enclosed region to an exterior region without direct electrical connection between the regions
SU607136A1 (en) Eddy-current device for measuring electroconductive article parameters
US2697214A (en) Measuring device
US2764734A (en) Phase angle method of metal thickness indication
SE7900844L (en) MAGNETIC FLOOD METERS WITH SUPRAL LEADING QUANTUM INTERFERENCE UNIT
US2700758A (en) Measuring device
US2809346A (en) Apparatus for measuring the thickness of electroconductive films
US3238479A (en) Transducer
US3249869A (en) Apparatus for measuring the electrical properties of a conductive moving fluid
SU845077A1 (en) Device for non-destructive inspection of electroconductive articles
Brady et al. High‐Voltage Pulse Measurement with a Precision Capacitive Voltage Divider
US2452539A (en) Self-balancing potentiometer
Merev et al. Implementation and characterization of reference measuring system for the calibration of high voltage source at very low frequency (VLF)
US2578441A (en) Expanded scale voltmeter
SU527588A2 (en) Method for measuring thickness of insulating coatings
US2356187A (en) Apparatus for electrical zeroizing
SU746173A1 (en) Apparatus for measuring cylindrical article diameners
SU564587A1 (en) Currnet-vortical device for non-contact measuring electroconductive articles parameters
SU549766A1 (en) Device for detecting metal objects
SU861927A2 (en) Device for measuring diameters of cylindrical articles
SU524071A1 (en) Eddy-current device for measuring linear dimensions
SU1221615A1 (en) Apparatus for measuring geometrical and electrophysical parameters of non-ferromagnetic conducting articles
SU122879A1 (en) Method for measuring coating thickness
SU515932A1 (en) Method for measuring thickness of insulating coatings
SU615407A1 (en) Displacement meter