×
10.04.2019
219.017.072b

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЛЩИНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002452938
Дата охранного документа
10.06.2012
Аннотация: Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к способу определения толщины металлического покрытия, нанесенного на диэлектрическую основу, при котором зондируют металлическое покрытие электромагнитным сигналом излучателя. Повышение точности измерения толщины металлического покрытия является техническим результатом изобретения. Способ основан на измерении и преобразовании результирующей интенсивности двух интерференционных волн электромагнитных сигналов отражения и излучателя с последующим вычислением толщины с использованием математической формулы. 1 ил.

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами.

Известен способ, реализуемый волноводным толщиномером (см. В.А.Викторов и др. «Радиоволновые измерения параметров технологических процессов». 1989 г., стр.46), в котором о толщине листа судят по характеристикам (амплитуде) распространения электромагнитных волн в волноводах, в поле которых находится контролируемый лист.

Недостатком этого известного способа является сложность в конструкции волноводного датчика и в преобразовании информационного сигнала.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является принятый автором за прототип способ определения толщины диэлектрического материала (см. патент РФ №2240504, 2004 г.). В устройстве, реализующем указанный способ, зондируют контролируемый материал, расположенный на диэлектрическом основании, электромагнитным сигналом излучателя. Улавливают отраженные от поверхностей материала и диэлектрического основания сигналы приемником. С выхода приемника суммарный сигнал, связанный с отражающими свойствами контролируемого материала и диэлектрического основания, а также расстоянием между поверхностью диэлектрического материала и излучателем (приемником), переносится в индикатор. В этом блоке путем преобразования энергетических освещенностей, создаваемых излучениями, отраженными от поверхностей контролируемого диэлектрического материала и диэлектрического основания, определяют толщину покрытия контролируемого материала.

Недостатком данного способа следует считать погрешность, обусловленную изменением энергетической освещенности, создаваемой излучением, отраженным от поверхности диэлектрического основания при изменении его электрофизических параметров. Задачей заявляемого технического решения является повышение точности измерения толщины металлического покрытия.

Поставленная задача решается тем, что в способе определение толщины металлического покрытия, нанесенного на диэлектрическую основу, использующем результирующую интенсивность 1 рез улавливаемых приемником электромагнитных сигналов излучателя и отраженного от поверхности покрытия при его зондировании электромагнитным сигналом излучателя, толщину металлического покрытия 6 определяют из формулы:

где I1 - интенсивность электромагнитного сигнала излучателя, I2 - интенсивность отраженного от поверхности металлического покрытия электромагнитного сигнала, λ - длина волны электромагнитного сигнала, γ - коэффициент когерентности, H - высота от диэлектрической основы до излучателя и приемника, l - расстояние между излучателем и приемником.

Сущность заявляемого изобретения, характеризуемого совокупностью указанных выше признаков, состоит в том, что при зондировании контролируемого металлического покрытия, нанесенного на диэлектрическую основу, по измерению результирующей освещенности электромагнитного сигнала излучателя и отраженного от поверхности металлического покрытия электромагнитного сигнала определяют толщину покрытия.

Наличие в заявленном способе совокупности перечисленных существующих признаков позволяет решить поставленную задачу определения толщины металлического покрытия на основе использования результирующей интенсивности электромагнитного сигнала излучателя и отраженного от поверхности контролируемой среды электромагнитного сигнала с желаемым техническим результатом, т.е. высокой точностью измерения.

Устройство (см. чертеж), реализующее данное техническое решение, содержит генератор электромагнитных сигналов 1, излучатель 2, приемник 3, детектор 4 и измеритель-индикатор 5 для регистрации величины толщины металлического покрытия 6, нанесенного на диэлектрическую основу 7.

Суть предлагаемого способа заключается в определении толщины металлического покрытия путем измерения и преобразования электромагнитных сигналов излучателя и отраженного от поверхности металлического покрытия, нанесенного на диэлектрическую основу. При зондировании металлического покрытия электромагнитным сигналом излучателя, от поверхности покрытия отражается электромагнитный сигнал, наложение которого с электромагнитным сигналом излучателя в приемнике приводит к интерференции этих двух сигналов, т.е. взаимное усиление в одних точках пространства и ослабление в других. В силу этого для результирующей интенсивности Iрез этой интерференции можно записать:

где I1 и I2 - интенсивность волн электромагнитных сигналов излучателя и отраженного от поверхности покрытия соответственно, γ - степень когерентности, λ - длина волны электромагнитных сигналов, d2 и d1 - ходы волн электромагнитных сигналов отражения и излучателя соответственно.

В рассматриваемом случае ход d2 с определенной точностью можно выразить как:

d2=2(H-δ),

где H - высота (расстояние) от излучателя (приемника) до диэлектрической основы, δ - толщина металлического покрытия.

Здесь принимается, что излучатель и приемник расположены на одном расстоянии (высоте) от диэлектрической основы. В данном случае ввиду того, что в приемник поступает одновременно с отраженным от поверхности покрытия сигналом и электромагнитный сигнал излучателя, ход d1 должен соответствовать расстоянию между излучателем и приемником, т.е. l, где - l - расстояние между ними.

С учетом вышеприведенного рассуждения формулу (1) можно переписать как:

Отсюда видно, что при постоянных значениях I1, I2, γ, λ, H и l измерением Iрез можно определить толщину металлического покрытия.

Для этого в устройстве, реализующем предлагаемый способ, выходной сигнал генератора электромагнитных колебаний 1 с помощью излучателя 2 направляют в сторону металлического покрытия 6, нанесенного на диэлектрическую основу 7. После этого отраженный от поверхности металлического покрытия электромагнитный сигнал улавливают приемником 3. Одновременно с этим приемником улавливают электромагнитный сигнал излучателя. Здесь следует отметить, что излучатель и приемник располагаются в одной плоскости, т.е. на одной высоте от объекта контроля. Наложение этих двух сигналов в приемнике обусловливает интерференцию волн улавливаемых электромагнитных сигналов. Далее для измерения результирующей интенсивности данной интерференции волн выходной сигнал приемника после детектирования в детекторе 4, поступает в измеритель-индикатор 5, где по измеренным значениям результирующей интенсивности Iрез получают информацию о толщине металлического покрытия.

Таким образом, согласно предлагаемому способу на основе измерения результирующей интенсивности интерференционных волн электромагнитных сигналов отражения и излучателя можно обеспечить более высокую точность измерения толщины металлического покрытия, нанесенного на диэлектрическую основу.

Способ определения толщины металлического покрытия, нанесенного на диэлектрическую основу, при котором зондируют металлическое покрытие электромагнитным сигналом излучателя и улавливают приемником отраженный от поверхности контролируемого покрытия электромагнитный сигнал, отличающийся тем, что дополнительно улавливают приемником электромагнитный сигнал излучателя, измеряют результирующую интенсивность I улавливаемых приемником этих двух электромагнитных сигналов и толщину δ металлического покрытия определяют из формулы: где I - интенсивность электромагнитного сигнала излучателя, I - интенсивность отраженного от поверхности металлического покрытия электромагнитного сигнала, λ - длина волны электромагнитного сигнала, γ - коэффициент когерентности, Н - высота от диэлектрической основы до излучателя и приемника, l - расстояние между излучателем и приемником.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 101.
27.11.2013
№216.012.8501

Способ автоматического управления движением судна с учетом волнения

Изобретение относится к области судовождения по заданному маршруту. Предложенный способ базируется на автоматическом управлении движением судна с двумя законами управления - оптимальным (в смысле точности стабилизации судна на курсе при спокойном море) и «облегченным» (для сохранности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499727
Дата охранного документа: 27.11.2013
10.05.2015
№216.013.4b47

Способ определения состояния поверхности дороги

Изобретение относится к способам для определения состояния поверхности дорожного полотна, на котором возможно образование слоя воды, снега или льда. Контролируемый участок поверхности дороги зондируют электромагнитными волнами по нормали к ней, принимают отраженные от этого участка поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550778
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.06.2016
№216.015.4603

Устройство для измерения давления

Изобретение относится к измерительной технике. Устройство для измерения давления содержит СВЧ чувствительный элемент в виде металлической полости, часть стенки которой выполнена упругой, соединенный с помощью элемента возбуждения и элемента съема электромагнитных колебаний с электронным блоком,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586388
Дата охранного документа: 10.06.2016
25.08.2017
№217.015.a7eb

Способ измерения количества каждой компоненты многокомпонентной среды в емкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения покомпонентного количества (объема) многокомпонентной среды в емкости, произвольным образом распределенной внутри нее. В частности, оно может быть применено для измерения количества каждой компоненты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611210
Дата охранного документа: 21.02.2017
25.08.2017
№217.015.a8e8

Способ измерения состава двухфазного вещества в потоке

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для высокоточного измерения физических свойств веществ, являющихся компонентами двухфазного вещества, неподвижного или транспортируемого по трубопроводу. В частности, данный способ может быть применен для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611439
Дата охранного документа: 22.02.2017
25.08.2017
№217.015.ab10

Способ измерения состава трехкомпонентного водосодержащего вещества в потоке

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для высокоточного измерения физических свойств веществ, являющихся компонентами трехкомпонентного вещества, неподвижного или транспортируемого по трубопроводу. В частности, данный способ может быть применен для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612033
Дата охранного документа: 02.03.2017
20.02.2019
№219.016.c2f6

Магниторезистивная головка-градиометр

Изобретение относится к области магнитных наноэлементов на основе многослойных металлических наноструктур с магниторезистивным эффектом. Техническим результатом является создание магниторезистивной головки-градиометра на основе металлической ферромагнитной наноструктуры с планарным протеканием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002403652
Дата охранного документа: 10.11.2010
23.02.2019
№219.016.c647

Способ управления движением судна

Изобретение относится к области судовождения. Автоматическое управление движением судна обычно осуществляется с помощью кормового руля достаточно эффективно, но при наличии нескольких гребных винтов, а также при волнении моря или ветре качество управления падает. Предложенный способ позволяет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002388650
Дата охранного документа: 10.05.2010
23.02.2019
№219.016.c64b

Способ измерения объемного содержания нефти и воды в потоке нефтеводяной эмульсии в трубопроводе

В резонаторе (4), встроенном в измерительный участок (1) трубопровода (2), возбуждают электромагнитные колебания и формируют два сигнала, частота одного из которых пропорциональна собственной (резонансной) частоте колебаний резонатора, а частота другого - его добротности. По резонансной частоте...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002410672
Дата охранного документа: 27.01.2011
23.02.2019
№219.016.c660

Устройство для измерения массы сжиженного газа в замкнутом резервуаре

Изобретение относится к электромагнитным методам контроля и измерения и может быть использовано для измерения массы сжиженных газов, включая криогенные жидкости, при любом их фазовом состоянии. Сущность: устройство содержит резонатор, выполненный в виде непрерывной щелевой линии на стенке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002427805
Дата охранного документа: 27.08.2011
Показаны записи 21-30 из 49.
10.08.2016
№216.015.5348

Способ определения малого влагосодержания нефтепродукта в диэлектрическом сосуде

Предлагаемое техническое решение относится к измерительной технике. Техническим результатом заявляемого технического решения является повышение точности измерения малого влагосодержания. Технический результат достигается тем, что в способе определения малого влагосодержания нефтепродукта в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594176
Дата охранного документа: 10.08.2016
13.01.2017
№217.015.655f

Свч-устройство для защиты кровли от наледей и сосулек

Изобретение относится к области строительства, в частности к устройствам для защиты кровли от наледей и сосулек. Техническим результатом заявляемого технического решения является повышение работоспособности устройства и уменьшение потери СВЧ-мощности при подогреве края кровли с наледями и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592312
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.7e51

Устройство для измерения концентрации сыпучего материала

Предлагаемое изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами. Техническим результатом заявляемого технического решения является упрощение процедуры измерения концентрации и повышение точности измерения. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601275
Дата охранного документа: 27.10.2016
25.08.2017
№217.015.b266

Устройство для определения концентрации кислорода

Изобретение относится к области информационно-измерительной техники. Устройство для определения концентрации кислорода, содержащее чувствительный элемент, расположенный в измерительной камере, и блок питания. Устройство согласно изобретению дополнительно содержит частотомер, при этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613596
Дата охранного документа: 17.03.2017
25.08.2017
№217.015.b326

Устройство для измерения скорости газового потока

Изобретение относится к области измерительной и информационной техники. Устройство для измерения скорости газового потока содержит первый блок питания, соединенный выходом с первым плечом преобразователя скорости газового потока в напряжение, включающего в себя проволоку с током, при этом в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613621
Дата охранного документа: 21.03.2017
25.08.2017
№217.015.cbd2

Способ контроля процесса плавки в вакуумной дуговой печи

Предлагаемое техническое решение относится к измерительной технике. Техническим результатом заявляемого технического решения является повышение точности измерения межэлектродного промежутка. Способ включает измерение собственной резонансной частоты колебательного контура, возбужденного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620537
Дата охранного документа: 26.05.2017
25.08.2017
№217.015.ce10

Устройство для измерения угла вращения

Изобретение относится к области измерительной и информационной техники. Техническим результатом заявляемого изобретения является упрощение процедуры измерения угла вращения. Технический результат достигается тем, что в устройство для измерения угла вращения, содержащее исследуемый объект,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620777
Дата охранного документа: 29.05.2017
26.08.2017
№217.015.e380

Устройство для измерения электрического тока

Предлагаемое устройство относится к области информационно-измерительной техники. Техническим результатом является повышение точности и чувствительности измерения электрического тока. Устройство для измерения электрического тока содержит измерительную цепь, подключенную к входу нагревателя, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626387
Дата охранного документа: 26.07.2017
26.08.2017
№217.015.e3d6

Способ контроля сварных швов труб

Использование: для контроля сварных швов труб. Сущность изобретения заключается в том, что зондируют поверхность сварного шва трубы лучом и по принимаемому сигналу определяют предельные значения характеристик дефекта сварного шва по сравнению с нормативными параметрами, при этом трубу закрытыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626307
Дата охранного документа: 25.07.2017
26.08.2017
№217.015.eb2b

Устройство для измерения дифференциального тока

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения токов утечки с объектов, подключенных к источникам электрического напряжения. Техническим результатом заявляемого технического решения является упрощение процедуры преобразования сигнала вторичной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628306
Дата охранного документа: 15.08.2017
+ добавить свой РИД