Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Miernik gęstości. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Technologia pomiarowa

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Pomiar grubości powłok metalowych na podłożu ferromagnetycznym przeprowadza się podczas kontroli wyrobów gotowych, w procesie powlekania galwanicznego, a także przy określaniu stopnia zużycia danej części. Istniejące przyrządy do pomiaru grubości powłoki są dość złożone i nieporęczne. Na Wydziale Automatyki, Telemechaniki i Elektroniki Azerbejdżańskiego Instytutu Nafty i Chemii im. MA Azizbekov opracował przenośny miernik grubości powłok niemagnetycznych na podłożu ferromagnetycznym.

Urządzenie, nazwane przez autora ITP-63, umożliwia wyznaczanie grubości powłoki niemagnetycznej w dowolnych warunkach produkcyjnych bez niszczenia samej powłoki i detalu. Grubość warstwy powłoki, którą można zmierzyć za pomocą tego przyrządu, mieści się w zakresie od 0 do 100 mikronów. Przy starannej regulacji urządzenia może mierzyć folie o grubości do 500 mikronów. Urządzenie jest niezwykle proste w konstrukcji i może być z łatwością powtórzone zgodnie z opisem podanym w artykule przez średnio wykwalifikowanych radioamatorów. Urządzenie zasilane jest z sieci AC, jednak po niewielkich modyfikacjach może być zasilane z wbudowanych źródeł prądowych. Urządzenie przeszło testy produkcyjne i zostało zademonstrowane na Wystawie Osiągnięć Gospodarki Narodowej w Moskwie.

Grubościomierz typu ITP-63 przeznaczony jest do pomiaru grubości warstwy powłoki chromowej na podłożach ferromagnetycznych. Zasada działania urządzenia, którego schemat pokazano na ryc. 1 opiera się na zmianie reaktancji indukcyjnej czujnika L1 w zależności od grubości powłoki chromowej.

Miernik gęstości
Ris.1

Czujnik urządzenia znajduje się w ramieniu mostka. Gdy zmienia się grubość powłok (o), zmienia się rezystancja indukcyjna czujnika L1, równowaga mostka jest zaburzona, a urządzenie M-24 wykrywa zmianę prądu dla 100 μA. Skala urządzenia jest wyskalowana w mikronach, dzięki czemu można bezpośrednio zmierzyć grubość powłoki chromowej.

Miernik grubości został wykalibrowany na specjalnych próbkach, których grubość powłoki została wcześniej określona za pomocą mikrometru o wysokiej precyzji.

Uzyskanie dwóch skrajnych punktów (zero i maksimum) odbywa się poprzez zmianę rezystancji R3 i R4.

Dokładność kalibracji przyrządu silnie zależy od dokładności samej próbki.

Czułość grubościomierza jest określona wartością wybranego napięcia zasilania dla każdego urządzenia (do momentu nasycenia rdzenia czujnika i urządzenia kompensującego). Wraz ze wzrostem napięcia wzrasta czułość. Ponadto im większa liczba zwojów i przekrój rdzenia cewek L1 i L2, tym wyższa czułość urządzenia. Czułość grubościomierza w dużej mierze zależy od optymalnej wartości rezystancji R3, R4 oraz pojemności kondensatora C2.

Przy prawidłowym doborze tych elementów granicę pomiaru można zwiększyć do 500 mikronów.

Konstrukcję czujnika urządzenia kompensującego pokazano na ryc. 2 i 3. Cewki L1 i L2 zawierają po 800 zwojów drutu PEL-0,21. Cewki czujnika i urządzenia kompensacyjnego są uzwojone luzem.

Miernik gęstości
Rys.2 (kliknij, aby powiększyć)

Wskazane rezystancje R5 -R6 i termistor typu T8R (lub TSh-1) służą do linearyzacji skali grubościomierza.

Liniowość skali grubościomierza zależy również od charakterystyki termistora i diod wchodzących w skład ramienia mostka.

Do stabilizacji napięcia zasilania zastosowano rezystancje R1, R2, krzemowe diody Zenera typu D809 oraz połączone z nimi szeregowo diody typu D7D.

Miernik gęstości
Ris.3

Urządzenie wykonane jest w formie przenośnej konstrukcji z poziomym wskaźnikiem i zdalnym czujnikiem.

Wymiary urządzenia to 210x150x70 mm. Waga urządzenia z czujnikiem to 2,1 kg.

Powierzchnia styku czujnika z mierzonym obiektem wynosi 27x27 mm.

Urządzenie zasilane jest napięciem przemiennym 220 V, granica pomiaru wynosi od 0 - 100 mikronów.

Całkowity błąd grubościomierza nie przekracza 4%.

literatura:

  1. Shakhnazarov A. M. i inni „Radio”, nr 10, 1961
  2. Aliyev M. A., Meshcheryakov Yu. A. Ropa naftowa i gaz. nr 10, 1962

Autor: M. Alijew; Publikacja: N. Bolszakow, rf.atnn.ru

Zobacz inne artykuły Sekcja Technologia pomiarowa.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Rejestrator telewizyjny Sharp 4K 25.05.2014

Firma Sharp Corporation wprowadziła na rynek pierwszą w branży nagrywarkę do nagrywania i odtwarzania treści telewizyjnych w ultrawysokiej rozdzielczości (4K). Nowość nazywa się Aquos TU-UD1000.

Transmisja testowa 4K odbędzie się w Japonii 2 czerwca. Projekt jest wspierany przez Next Generation Television & Broadcasting Promotion Forum (NexTV-F), konsorcjum, które obejmuje kilkadziesiąt firm, w tym Fujitsu, Sony, Japan Broadcasting Corporation, KDDI, NEC, Toshiba, Panasonic i Sharp.

Aquos TU-UD4 wykorzystuje dysk twardy o pojemności 1000 TB do przechowywania materiału 1K. Taka objętość wystarczy, aby nagrać około 50 godzin materiału o ultrawysokiej rozdzielczości (3840x2160 pikseli).

Rejestrator wyposażony jest w tuner telewizyjny, kontroler sieci Gigabit Ethernet, interfejsy HDMI i USB. Wymiary to 430x236x68 mm, waga - około 3,3 kg.

Nagrywarka trafi do sprzedaży 25 czerwca w szacowanej cenie 1200 dolarów. Początkowa zdolność produkcyjna wyniesie 2000 sztuk miesięcznie.

Zauważ, że rynek telewizorów 4K szybko się rozwija. Według prognoz dostawy takich paneli w tym roku wyniosą od 15 do 20 mln sztuk. Udział urządzeń 4K w całkowitej sprzedaży paneli telewizyjnych może sięgać 10%. W ciągu najbliższych pięciu lat eksperci przewidują szybki rozwój tego rynku. Popyt na panele 4K do 2018 roku wzrośnie o 68,4 mln urządzeń.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Pilot komórkowy

▪ Lek AI do testowania na ludziach po raz pierwszy

▪ Bimber zamiast benzyny

▪ Bezpieczne kwantowe płatności cyfrowe

▪ Słuchawki JBL LIVE Pro 2, LIVE Free 2 i Reflect Aero

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ część witryny Zasilanie. Wybór artykułu

▪ artykuł Rozczesywanie owsianki. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Kto chowa głowę w piasek? Szczegółowa odpowiedź

▪ Kolekcjoner artykułów. Standardowe instrukcje dotyczące ochrony pracy

▪ artykuł Produkcja transformatora spawalniczego. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Sposób nawijania toroidalnych transformatorów mocy. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024