Имитатор для настройки вихретоковых приборов
Иллюстрации
Показать всеРеферат
Изобретение относится к средствам метрологичес;;ого обеспечения вихретоковых приборов и может быть , использовано для их настройки перед проведением контрольных операций. Цель изобретения - расширение функциональных возможностей имитатора. Имитатор имеет клиновидные электропроводящий элемент 1 и неэлектропроводяпщй элемент 2, выполненные с возможностью взаимного перемещения и каждый со своей шкалой. Передвижением неэлектропроводящего элемента 1 относительно электропроводящего элемента 2 добиваются совпадений показаний их шкал, соответствующих заданному значению имитируемого параметра и определенных по таблицам соответствия. Затем перемещают каретку так, чтобы линия визира совпала с показаниями шкал. После этого устанавливают вихретоковый преобразователь 7 в держатель и настраивают прибор . 3 ил. § (Л
СОЮЗ СОВЕТСНИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИН
А1 бц 4 С 01 И 27/90
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
H АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОЧНРЬГГИЙ (21) 4037777/25-28 (22) 18.03.86 (46) 23.02.88. Бюл. У 7 (7 1) Куйбышевский авиационный институт им.акад. С.П. Королева (72) В.С. Вопилин (53) 620.179.14(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР
В 526817, кл. G ОI К 27/90, 1974.
Ч (54) ИМИТАТОР ДЛЯ НАСТРОЙКИ ВИХРЕТОКОВЫХ ПРИБОРОВ (57) Изобретение относится к средствам метрологичес:;ого обеспечения вихретоковых приборов и может быть использовано для их настройки перед проведением контрольных операций.
Цель изобретения — расширение функциональных возможностей имитатора.
Имитатор имеет клиновидные электропроводящий элемент 1 и неэлектропроводящий элемент 2, выполненные с возможностью взаимного перемещения и каждый со своей шкалой. Передвижекием неэлектропроводящего элемента
1 относительно электропроводящего элемента ? добиваются совпадений показаний их шкал, соответствующих заданному значению имитируемого параметра и определенных по таблицам соответствия. Затем перемещают каретку так, чтобы линия визира совпала с показаниями шкал. После этого устанавливают вихретоковый преобразова- Я тель 7 в держатель и настраивают при- бор. 3 ил.
13?6035
Изобретение относится к средствамметрологического обеспечения вихретоковых приборов и может быть использовано для их настройки перед прове5 дением контрольных операций.
Цель изобретения — расширение функциональных возможностей за счет имитации различных параметров изде- лий, например электропроводимости, 1g толщины, влияние края изделия и т.п, На фиг.1 показан имитатор, сечение, на фиг,2 — то же, вид сверху; на фиг.3 — - голографы, поясняющие принцип использования имитатора. 15
Имитатор для настройки вихретоковых приборов содержит сопряженные электропроводящий 1 и неэлектропроводящий 2 клиновидные элементы, выполненные с одинаковыми углами скоса и 20 установленные с возможностью возвратно-поступательного перемещения по сопряженным поверхностям 3 так, что их углы скоса направлены встречно. Кли1 новидные элементы 1 и 2 выполнены со шкалами 4 и 5, параллельными между собой и проградуированными в значениях толщины соответствующего клиновидного элемента 1 и 2.
Кроме того, имитатор содержит каретку 6 с визирной линией, установленную с возможностью перемещения вдоль шкал.4 и 5, и держатель для вихретокового преобразователя (ВТП)7. Для удобства эксплуатации каретка 6 снаб- 35 жена пружиной 8 для фиксации электропроводящего 1 и неэлектропроводящего
2 элементов в определенном положении, Имитатор используется следующим образом. 4О
Принцип действия имитатора основан на совместном влиянии на ВТП 7 электропроводящего 1 и неэлектропроводящего 2 элементов, Так линия влияния толщины Т электропроводящего элемента 1 на выходной сигнал ВТП 7 (фиг,3) представляет собой кривую EPO. При различных значениях Т составляющие выходного сигнала ВТП 7 соответствуют точкам Т„, Т, Т и т.д. Линия влияния толщины Ы неэлектропроводящего элемента 2 (зазор между ВТП 7 и электропроводящим элементом 1) представляет собой кривые ОТ „, ОТ, ОТ
" т.д Совместное воздействие элемен-55 тов 1 и 2 позволяет получить любую точку на комплексной плоскости в области ОЕГ. Например, для линии влияния удельной электрической проводимости d можно построить таблицу соответствия, в которой каждому значению, 6 соответствуют определенные значения иТ:
Для расширения диапазона имитируемых параметров целесообразно изготавливать электропроводящий элемент 1 из хорошо проводящих материалов, например меди.
Передвижением неэлектропроводящего элемента 2 относительно электрапроводящего элемента 1 добиваются совпадений показаний шкал 4 и 5, соответствующих заданному значению им ;тируемого параметра, определенньгх из таблицы соответствия. Затем перемещением каретки 6 устанавливают ее так, что линия визира совпадает с показаниями шкал 4 и 5. После этого устанавливают ВТП 7 в держатель и производят настройку прибора. Для другого значения имитируемого параметра составляют другую таблицу соответствия,операции повторяют..
Таблицы соответствия .строят экспериментально на эталонных аттестованных образцах контролируемого параметра °
Имитатор может быть использован для имитации различных контролируе-! мых параметров. Наиболее целесообразно применять имитатор при настройке универсальных вихретоковых приборов, предназначенных для измерения нескольких параметров, так как он позволяет настраивать прибор в различных режимах измерения.
Формула из а бр ет ения
Имитатор для настройки внхретоковых приборов, содержащий сопряженные электропроводящий и неэлектропроводящий клиновидные элементы, первый из которых выполнен со шкалой, и установленную с возможностью. перемещения вдоль шкалы каретку с визирной линией, отличающийся тем, что, с целью расширения функциональных воэможностей за счет имитации различных параметров изделий, клиновидные элементы выполнены с оди1376035
Ян ип
Составитель И. Рекунова
Техред М.Ходанич Корректор А. Обручар
Редактор Н. Бобкова
Заказ 786/45 Тираж 847 Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб,, д. 4/5
Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4 иаковыми углами скоса и установлены с возможностью возвратно-постулательного перемещения по сопряженным поверхностям так, что их углы скоса направлены встречно, второй клиновидный элемент выполнен со шкалой, параллельной шкале первого элемента, а шкалы проградуированы в значениях толщины соответствующего клиновидного элемента.