×
19.06.2019
219.017.877d

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ В ПОЛОМ ИЗДЕЛИИ И ТОЛЩИНЫ ЕГО СТЕНКИ ПОЛЯРИЗАЦИОННО-ОПТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Заявленное изобретение относится к измерению напряжений стенки в полом изделии. Способ определения окружных напряжений стенки в полом изделии основан на поляризационно-оптическом методе. При реализации способа просвечивают полое изделие, расположенное в иммерсионной жидкости, поляризованным светом. Анализируют наблюдаемую картины двупреломления лучей поляризованного света от прохождения ими упомянутого изделия. По результатам анализа определяют окружные напряжения в упомянутом изделии. При этом при определении окружных напряжений просвечивание полого изделия, расположенного в иммерсионной жидкости, поляризованным светом осуществляют изнутри полого изделия, а анализ наблюдаемой картины двупреломления лучей поляризованного света осуществляют от прохождения ими одной из диаметрально противоположных частей стенки упомянутого изделия. Технический результат: повышение точности измерений, упрощение конструкции и расширение функциональных возможностей. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к измерительной технике, а именно измерениям напряжений в полом изделии и толщины его стенки поляризационно-оптическим методом, и может быть использовано в широких областях техники, в том числе электронной.

Поляризационно-оптический метод основан на эффекте двупреломления лучей поляризованного света при просвечивании последним прозрачного материала и изделий из него с последующим анализом картины двупреломления лучей поляризованного света от прохождения ими упомянутого изделия.

На практике это, как правило, полые изделия, выполненные из стекла.

В случае полых стеклянных изделий цилиндрической формы имеют место напряжения осевые и окружные.

Во втором случае анализируется картина двупреломления лучей поляризованного света, возникающая при просвечивании упомянутого изделия лучом поляризованного света вдоль диаметра его поперечного сечения.

В случае измерения напряжений в полых стеклянных изделиях сложной формы используют их погружение в иммерсионную жидкость с коэффициентом преломления, близким коэффициенту преломления материала упомянутого изделия, так как вне иммерсионной жидкости указанное измерение практически невозможно из-за явлений преломления и отражения света на поверхности упомянутого изделия.

При этом становится возможным и измерение толщины стенки упомянутого изделия [1].

Известно измерение напряжений в изделиях из стекла, заключающееся в исследовании картины двупреломления, наблюдаемой в устройстве-поляриметре при просвечивании изделия из стекла лучами поляризованного света. При этом с помощью поворота анализатора поляриметра осуществляют гашение исследуемого светлого участка картины двупреломления и рассчитывают напряжения в этом участке упомянутого изделия по углу поворота анализатора поляриметра и известным формулам [2].

Устройство представляет собой оптическую систему из источника света, поляризатора света, ванны с прозрачными стенками, заполненную иммерсионной жидкостью и анализатора, расположенными соосно.

При этом источник поляризованного света расположен вне ванны с прозрачными стенками, заполненной иммерсионной жидкостью.

Данное устройство не позволяет производить измерение толщины стенки изделия.

Известны способ и устройство для измерения напряжений в полом стеклянном изделии и толщины его стенки поляризационно-оптическим методом. Способ заключается в просвечивании поляризованным светом полого стеклянного изделия насквозь, через диаметрально противоположные части обеих его стенок и последующем анализе наблюдаемой картины двупреломления лучей поляризованного света [3] - прототип.

Устройство включает источник света, поляризатор, ванну с прозрачными стенками, заполненную иммерсионной жидкостью, в которую помещают полое стеклянное изделие и анализатор света.

Упомянутые элементы устройства расположены соосно и в указанной выше последовательности.

Следует подчеркнуть, что источник поляризованного света, как и в аналоге, расположен вне ванны с прозрачными стенками, заполненной иммерсионной жидкостью.

Недостатком как способа, так и устройства является невысокая точность измерений, так как наблюдаемая картина двупреломления лучей поляризованного света является суммарной от двух диаметрально противоположных частей стенки полого стеклянного изделия, что соответственно привносит при анализе погрешность в измерения.

Более того, измерение окружных напряжений полых стеклянных изделий больших габаритов связано с определенными трудностями и неудобствами с точки зрения наличия и больших габаритов ванны с иммерсионной жидкостью и соответственно ее объема, тем более, когда необходимо провести локальные и экспресс-измерения.

Следует отметить, что те же недостатки характерны и при измерении толщины стенки полого стеклянного изделия.

Более того, этот способ очень сложен, а устройство громоздко.

Техническим результатом изобретения является повышение точности, упрощение и расширение возможности.

Технический результат достигается тем, что:

1. В известном способе измерения напряжений в полом изделии и толщины его стенки поляризационно-оптическим методом в иммерсионной жидкости либо в воздушной атмосфере, заключающимся в просвечивании полого изделия поляризованным светом и анализе наблюдаемой картины двупреломления лучей поляризованного света от прохождения ими упомянутого изделия.

При этом при измерении окружных напряжений полого изделия просвечивание поляризованным светом осуществляют изнутри полого изделия, а анализ наблюдаемой картины двупреломления лучей поляризованного света осуществляют от прохождения ими одной из диаметрально противоположных частей стенки полого изделия;

2. В известном устройстве для измерения напряжений в полом изделии и толщины его стенки в иммерсионной жидкости поляризационно-оптическим методом, включающем источник света, ванну с прозрачными стенками, заполненную иммерсионной жидкостью, поляризатор и анализатор света, расположенные соосно.

При этом поляризатор света расположен внутри ванны с прозрачными стенками, заполненной иммерсионной жидкостью.

В случае измерения в полом изделии типа колбы поляризатор света расположен внутри ванны с прозрачными стенками, заполненной иммерсионной жидкостью, и при этом внутри полого изделия.

В случае измерения полого изделия типа колбы больших и очень больших габаритов, в том числе экспресс-локальных измерений, ванна с прозрачными стенками, заполненная иммерсионной жидкостью, снабжена патрубком для отвода воздуха из полости упомянутого изделия, при этом патрубок расположен вне прохождения просвечивающего луча света.

Предложенные способ и устройство измерения напряжений в полом изделии и толщины его стенки поляризационно-оптическим методом, в которых при измерении окружных напряжений просвечивание поляризованным светом осуществляют изнутри полого изделия, а анализ наблюдаемой картины двупреломления лучей поляризованного света осуществляют от прохождения ими одной из диаметрально противоположных частей стенки упомянутого изделия, позволят:

во-первых, повысить точность измерений благодаря обеспечению возможности проведения анализа наблюдаемой картины двупреломления лучей поляризованного света от прохождения ими только одной из диаметрально противоположных частей стенки полого изделия и, следовательно, снижению погрешности измерений,

во-вторых, значительно упростить и расширить возможности способа и устройства, в том числе и особенно при работе с полыми изделиями больших и очень больших габаритов.

Последнее обеспечивает вариант предложенного устройства, в котором ванна с прозрачными стенками, заполненная иммерсионной жидкостью, снабжена патрубком для отвода воздуха из полости изделия.

Изобретение поясняется чертежом.

На чертеже (а, б) изображен вариант устройства и вид сверху, в котором ванна с прозрачными стенками, заполненная иммерсионной жидкостью, снабжена патрубком, где

1 - источник света,

2 - ванна с прозрачными стенками,

3 - иммерсионная жидкость,

4 - поляризатор света,

5 - анализатор света,

6 - патрубок для отвода воздуха,

7 - полое изделие.

В случае измерения толщины стенки, предложенное устройство снабжено дополнительным средством 8, например оптическим измерительным микроскопом.

Пример.

Рассмотрим измерение напряжений и толщины стенки поляризационно-оптическим методом на примере полого изделия типа колбы, например колбы для термоса, выполненной из силикатного стекла, далее полое изделие из стекла типа колбы.

Далее речь пойдет об окружных напряжениях.

В ванне с прозрачными стенками 2, заполненной иммерсионной жидкостью 3, над патрубком для отвода воздуха 6 размещают полое изделие из стекла типа колбы 7 и плавно погружают в иммерсионную жидкость 3 его часть, например область горловины колбы, окружные напряжения и толщину стенки которой необходимо измерить.

При этом полое изделие из стекла типа колбы 7 расположено соосно с другими элементами устройства, а именно источником света 1, поляризатором 4 и анализатором 5 света соответственно.

При этом поляризатор света 4 расположен внутри ванны с прозрачными стенками 2, и при этом внутри полого изделия из стекла типа колбы 7.

Далее просвечивают указанную часть упомянутого изделия 7 светом от источника 1, который после прохождения поляризатора света 4 становится поляризованным.

И проводят анализ картины двупреломления лучей поляризованного света с помощью анализатора света 5 от прохождения ими только одной из диаметрально противоположных частей стенки упомянутого изделия 7.

При определении окружных напряжений, как было указано выше, анализируется картина двупреломления лучей поляризованного света, возникающая при просвечивании упомянутого изделия 7 лучом поляризованного света вдоль диаметра его поперечного сечения.

При измерении толщины стенки устройство снабжено дополнительным средством 8, например оптическим измерительным микроскопом.

Таким образом, предложенный способ измерения напряжений в полом изделии и толщины его стенки и устройство для его осуществления позволят повысить точность измерений, упростить и расширить возможности измерения.

Это особенно актуально в случае необходимости проведения экспресс-локальных измерений окружных напряжений полых изделий больших и очень больших габаритов в процессе того или иного технологического процесса.

Источники информации

1. Гуревич Л.Е. Имммерсионно-оптический метод исследования, измерения и контроля внутренней геометрии изделий из прозрачных материалов. // Электроннная техника. Сер.6, материалы. - 1982. Вып.12 - с.63-64 //.

2. Саркисов П.Г., Агарков А.С.Технический анализ и контроль производства стекла и изделий из него. - М.: Стройиздат, 1976. с.146-149.

3. Заявка на изобретение RU (11) №99107129 (13) А (51) 7 G01B 9/00, G01B 11/02. Измерение толщины боковой стенки стеклянного сосуда, опубл. 2001.01.27 - прототип.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 62.
29.03.2019
№219.016.f31f

Переключатель свч

Изобретение относится к технике СВЧ, а именно к переключателям СВЧ на полупроводниковых приборах. Переключатель СВЧ содержит соединение трех линий передач с одинаковыми волновыми сопротивлениями, одна линия передачи предназначена для входа СВЧ-сигнала, две другие - для выхода. Линии передачи на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002335832
Дата охранного документа: 10.10.2008
29.03.2019
№219.016.f39a

Переключатель свч

Изобретение относится к технике СВЧ, а именно к переключателям СВЧ на полевых транзисторах с барьером Шотки. Техническим результатом изобретения является снижение массогабаритных характеристик и уменьшение прямых потерь СВЧ-сигнала. Это достигается введением в одну из линий передачи на выходе,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002306641
Дата охранного документа: 20.09.2007
29.03.2019
№219.016.f58a

Двухканальный переключатель свч

Изобретение относится к технике СВЧ. Технический результат - уменьшение величины прямых потерь сигнала СВЧ в открытых каналах и увеличение ослабления сигнала СВЧ в закрытых каналах, уменьшение коэффициента стоячей волны напряжения на входе и двух выходах переключателя СВЧ, преимущественно в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002452062
Дата охранного документа: 27.05.2012
10.04.2019
№219.017.02e5

Способ изготовления гибридной интегральной схемы свч-диапазона

Изобретение относится к электронной технике. Сущность изобретения: в способе изготовления гибридной интегральной схемы СВЧ-диапазона, включающем изготовление на лицевой стороне диэлектрической подложки топологического рисунка металлизации пленочных проводников и, по крайней мере, одной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002314595
Дата охранного документа: 10.01.2008
19.04.2019
№219.017.2ef4

Поглотитель электромагнитных волн

Изобретение относится к области электронной техники. Поглотитель электромагнитных волн выполнен в виде диэлектрического слоя заданного размера - связующего и наполнителя, распределенного в объеме связующего. При этом наполнитель содержит множество дискретных электропроводящих резонансных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002383089
Дата охранного документа: 27.02.2010
19.04.2019
№219.017.30b5

Аттенюатор свч

Изобретение относится к электронной технике, а именно к аттенюаторам СВЧ на полупроводниковых приборах. Техническим результатом является обеспечение линейного изменения ослабления СВЧ-сигнала в зависимости от управляющего напряжения, непрерывно изменяющегося в широком интервале, и уменьшение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002324265
Дата охранного документа: 10.05.2008
18.05.2019
№219.017.57a2

Атомно-лучевая трубка на пучках атомов цезия или рубидия

Изобретение относится к технике квантовых дискриминаторов частоты (КДЧ). Атомно-лучевые трубки на цезии или рубидии (АЛТ) служат в качестве КДЧ, использование которых позволяет обеспечить генерацию чрезвычайно точных сигналов частоты. Атомно-лучевая трубка содержит вакуумный корпус 1, в котором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002371822
Дата охранного документа: 27.10.2009
18.05.2019
№219.017.592e

Токопроводящая клеевая композиция

Изобретение относится к токопроводящей клеевой композиции для использования в электронной технике СВЧ. Токопроводящая клеевая композиция содержит связующее на основе модифицированной эпоксидной смолы, разбавитель, отвердитель и металлический наполнитель в виде порошка нанодисперсного серебра....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002412972
Дата охранного документа: 27.02.2011
18.05.2019
№219.017.5938

Многофункциональное устройство свч

Изобретение относится к электронной технике СВЧ. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей при сохранении рабочего диапазона частот. Технический результат достигается за счет того, что многофункциональное устройство СВЧ, содержащее две линии передачи с одинаковыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002411633
Дата охранного документа: 10.02.2011
09.06.2019
№219.017.771b

Металлопористый катод

Изобретение относится к области электротехники, к созданию металлопористого катода для вакуумных приборов, в частности катода для многотрубных вакуумных приборов, работающих на высшем виде колебаний резонатора. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002285973
Дата охранного документа: 20.10.2006
Показаны записи 1-7 из 7.
10.08.2015
№216.013.6be1

Способ определения плотности твердых материалов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способам измерения плотности образцов твердых материалов и применяющимся для этого устройствам. Способ определения плотности твердых материалов включает последовательное определение веса сосуда с жидкостью, определение веса образца...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559175
Дата охранного документа: 10.08.2015
26.08.2017
№217.015.d695

Способ регенерации цилиндрического металлостеклянного ввода свч-энергии

Изобретение относится к области электронной техники, а именно к способу регенерации цилиндрических металлостеклянных вводов СВЧ-энергии (в дальнейшем - «ввод энергии»). Технический результат предлагаемого изобретения заключается в упрощении и ускорении процесса регенерации ввода энергии,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622900
Дата охранного документа: 21.06.2017
29.03.2019
№219.016.f6d7

Способ изготовления листового стекла из полого стеклянного цилиндра

Изобретение относится к области изготовления листового стекла из полых стеклянных цилиндров. Техническим результатом является повышение прозрачности листового стекла, а также возможность получения листового стекла с толщиной, близкой к толщине стекла исходного полого стеклянного цилиндра, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433090
Дата охранного документа: 10.11.2011
18.05.2019
№219.017.5a5f

Способ изготовления листового стекла из стеклянного цилиндра

Изобретение относится к области изготовления листового стекла из полых стеклянных цилиндров. Технический результат изобретения заключается в повышении прозрачности листового стекла и его плоскостности. В стеклянный цилиндр вводят две оправки в виде стержней, на первой из которых стеклянный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002403212
Дата охранного документа: 10.11.2010
29.06.2019
№219.017.99ac

Высокотеплопроводный поглощающий свч-энергию материал

Изобретение относится к области металлургии, а именно к высокотеплопроводным материалам, поглощающим СВЧ-энергию, и может быть использовано в электронике. Предложен высокотеплопроводный поглощающий СВЧ-энергию материал. Материал содержит нитрид алюминия, молибден и добавку для спекания, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002272085
Дата охранного документа: 20.03.2006
06.07.2020
№220.018.2f80

Способ изготовления окна вывода энергии свч

Изобретение относится к электронной технике, в частности к способам изготовления волноводных узлов устройств СВЧ диапазона. Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение надежности и упрощение процесса изготовления окна вывода энергии СВЧ. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725698
Дата охранного документа: 03.07.2020
14.05.2023
№223.018.562a

Способ варки стекла в тигле

Изобретение относится к способу варки в тигле. Техническим результатом является упрощение процесса варки стекла в тигле, улучшение качества получаемого стекла. Способ варки стекла в тигле включает приготовление тонкоизмельченной шихты, засыпку шихты в тигель, помещение тигля с шихтой в печь,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002730273
Дата охранного документа: 21.08.2020
+ добавить свой РИД