×
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 41-50 из 62.
09.06.2019
№219.017.77b4

Гибридная интегральная схема свч-диапазона

Изобретение относится к электронной технике. Техническим результатом изобретения является улучшение массогабаритных характеристик, повышение технологичности и расширение функциональных возможностей при сохранении электрических характеристик за счет уменьшения площади, занимаемой элементами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002290720
Дата охранного документа: 27.12.2006
09.06.2019
№219.017.7967

Сверхширокополосный усилитель свч

Изобретение относится к электронной технике СВЧ. Сверхширокополосный усилитель СВЧ содержит две одинаковые линии передачи, предназначенные одна для входа, другая для выхода сигнала СВЧ, полевой транзистор с барьером Шотки, соединенный по схеме с общим истоком, источник постоянного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002392734
Дата охранного документа: 20.06.2010
09.06.2019
№219.017.799c

Мощный свч полевой транзистор с барьером шотки

Изобретение относится к электронной технике. Мощный СВЧ полевой транзистор с барьером Шотки содержит полуизолирующую подложку арсенида галлия с активным слоем, гребенку из чередующейся, по меньшей мере, более одной последовательности единичных электродов истока, затвора, стока. Между парами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002393589
Дата охранного документа: 27.06.2010
09.06.2019
№219.017.7b24

Полимерная композиция для получения клеевого и поглощающего свч-энергию покрытия и формованного изделия из нее

Изобретение относится к технологии получения композиционных материалов на основе низкомолекулярных полимерных соединений, в частности к полимерным композициям для получения клеевого и поглощающего СВЧ-энергию покрытия и изделиям из них, и может быть использовано в химической, металлургической,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002373236
Дата охранного документа: 20.11.2009
09.06.2019
№219.017.7d0e

Способ изготовления диэлектрической пленки для полупроводниковых структур электронной техники

Изобретение относится к электронной технике, а именно к технологии полупроводниковых структур. Сущность изобретения: в способе изготовления диэлектрической пленки для полупроводниковых структур электронной техники, включающем формирование, по меньшей мере, одного слоя заданного диэлектрического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002419176
Дата охранного документа: 20.05.2011
09.06.2019
№219.017.7d55

Способ изготовления вакуум-плотных изделий из керамического материала для электронной техники

Изобретение относится к электронной техники, в частности к изготовлению вакуум-плотных изделий из керамических материалов. Техническим результатом изобретения является повышение электрических и механических характеристик изделий. Способ изготовления вакуум-плотных изделий из керамического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002427554
Дата охранного документа: 27.08.2011
09.06.2019
№219.017.7f7c

Способ изготовления мощных транзисторов свч

Изобретение относится к электронной технике. Сущность изобретения: в способе изготовления мощных транзисторов СВЧ, включающем формирование на лицевой стороне полупроводниковой подложки топологии транзисторов посредством методов электронной и фотолитографии, напыления металлов, нанесения и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002463683
Дата охранного документа: 10.10.2012
19.06.2019
№219.017.84e2

Ферритовый материал

Изобретение относится к области металлургии, а именно к ферритовым материалам, используемым в технике СВЧ. Техническим результатом изобретения является снижение значений температурного коэффициента намагниченности насыщения - TKJ, повышение выхода годных невзаимных развязывающих СВЧ устройств...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002291509
Дата охранного документа: 10.01.2007
19.06.2019
№219.017.8654

Аттенюатор свч

Изобретение относится к электронной технике, а именно - к аттенюаторам СВЧ на полупроводниковых приборах. Техническим результатом является упрощение конструкции и снижение массогабаритных характеристик путем сокращения числа источников постоянного управляющего напряжения. Аттенюатор СВЧ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002314603
Дата охранного документа: 10.01.2008
19.06.2019
№219.017.8676

Фазовращатель свч

Изобретение относится к электронной технике, а именно к фазовращателям СВЧ на полупроводниковых приборах. Технический результат - упрощение конструкции и снижение массогабаритных характеристик путем сокращения числа источников постоянного управляющего напряжения при сохранении параметров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002316086
Дата охранного документа: 27.01.2008
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