![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Основополагающими критериями при выборе толщиномера являются:
1. соответствие диапазона измерений контролируемым толщинам;
2. допустимый радиус кривизны контролируемой поверхности;
3. шероховатость контролируемой поверхности и донной поверхности (при необходимости);
4. клиновидность контактной и донной поверхностей,
5. основная погрешность прибора, которая не должна превышать:
o для толщиномеров, контролирующих толщину гальванопокрытий, 30 % от допуска на контролируемый параметр;
o для толщиномеров, контролирующих линейные размеры деталей, погрешность измерения регламентируется ГОСТ 8.051;
Следует помнить, что основная погрешность прибора определена для нормальных условий его
применения, оговоренных в нормативной документации на прибор.
В простейших толщиномерах в измерительную позицию помещают эталон, который по качеству и по толщине соответствует испытуемому образцу. Затем измерительный прибор при помощи компенсационного напряжения в измерительной цепи настраивают так, чтобы указатель отклонения показывал нулевое значение. Одновременно необходимо отъюстировать чувствительность. Для осуществления более точных измерений имеются приборы, телеуправляемым магазином с тарированными эталонами или источником компенсирующих напряжений. В этих случаях измеряют отклонение от скомпенсированной величины.
Наиболее часто в настоящее время применяются для измерения толщины прокатываемых изделий бесконтактные приборы, в которых измерение производится без соприкосновения измерительных элементов с поверхностью изделия.
Бесконтактные толщиномеры по принципу действия можно разделить на группы:
1) пневматические; 2) ультразвуковые; 3) электромагнитные; 4) приборы, основанные на измерении степени поглощения эл.-магнитного излучения или потока -частиц;
Используются два вида электромагнитного излучения: рентгеновские и β -лучи. Обладая одной и той же природой, различные виды электромагнитного излучения различаются условиями образования и длиной волны. Так, рентгеновские лучи возникают в результате торможения электронов,
β -лучи являются результатом ядерных превращений, но и те и другие возникают при переходе ядра из возбужденного энергетического состояния в более низкое энергетическое состояние и, в частности, при переходе из возбужденного в основное состояние.
Принцип измерения.
В измерительном устройстве, узкий пучок лучей интенсивности проникает через изделие, испытывая при этом ослабление до определенной величины в соответствии с законом поглощения: (рис.1 схема устройства для измерения толщины методом поглощения рентгеновского излучения: 1-приемник; 2-объект измерения; 3-источник излучения).
При определенных условиях обратное рассеяние излучения материала может быть использовано для измерения толщины (рис.2 схема устройства для измерения толщины методом рассеяния рентгеновского излучения: 1-приемник; 2-экран; 3-источник излучения; 4-объект измерения).
Интенсивность отраженного излучения зависит при прочих постоянных условиях от атомной массы рассеивающего материала; кроме того, она повышается, прежде всего, с увеличением толщины изделия до толщины насыщения.
Основные характеристики. Интенсивность излучения радиоактивных излучателей определяется их активностью. Начальная активность источников излучения и флуоресцентного источника снижается во времени вследствие процесса радиоактивного распада изотопа. В качестве единицы измерения скорости распада принят период полураспада. Он равен времени, в течение которого радиоактивность источника понижается до половины начальной величины. Энергию рентгеновского излучения можно регулировать в широком диапазоне и во всех случаях приводить ее в соответствие с поставленной задачей измерения; эта энергия обладает, кроме того, большой удельной интенсивностью. Рентгеновские устройства для измерения толщины в ряде случаев при небольших величинах времени измерения имеют более высокую разрешающую способность. В настоящее время, рентгеновские устройства заменяют установками, использующими изотопы.
Свойства различных видов электромагнитного излучения определяются длиной волны или частотой колебания электрических и магнитных полей.
Гамма-лучи вместе с рентгеновскими составляют часть спектра электромагнитного излучения, который можно разбить на следующие виды:
Вид излучения Длина волны, А*
Рентгеновские лучи..................... 0,01—5
- лучи.................................. 0,005—0,01
где А* = 10-1 нм
Рентгеновскиекие и β -лучи занимают наиболее коротковолновый участок шкалы электромагнитных волн. Они невидимы для глаза человека и обладают способностью проходить сквозь непрозрачные для видимого света предметы. Рентген-ие и
β лучи, подобно световым, вызывают свечение (люминесценцию) некоторых веществ, в связи с чем при просвечивании рентген-ми и
β лучами используют флуоресцирующие экраны. Рассматриваемые лучи могут вызвать ионизацию воздуха и газов, делая их электропроводными, что дает возможность обнаружить и измерять их интенсивность.
Измерение толщины листа, основанное на измерении ослабления интенсивности излучения при прохождении через контролируемый лист, можно осуществить тремя методами: абсолютным (прямым) м-дом, м-дом сравнения (дифференциальным методом) и м-дом компенсации (рис. 1).
Рис. 1. Измерение толщины листа различными методами (а — абсолютный; б - метод сравнения; в—компенсационный; г — то же с применением эталона) основанными на ослаблении интенсивности излучения при прохождении через контролируемый объект:
1 — источник излучения;
2 — приемник;
3—объект контроля;
4— показывающий прибор;
5—эталон;
6—клин;
7 — блок сравнения.
Прибор основанный на измерении степени поглащения электромагнитного излучения или потока β –частиц (рисунок 2)
![]() | 1-указатель отклонения; 2-приемник; 3-фильтр; 4-экран; 5-источник излучения; 6-объект измерения |
Рисунок 2 – Схема устройства для измерения толщины методом обратного рассеяния β – лучей.
Область применения: плоские слитки, прокатные заготовки, толстый лист, горячая и холоднокатаная полосы, трубы, прутки, проволока и профили.
В мировой практике наибольшее распространение нашёл радиометрический метод. Главным его достоинством являются:
1) длительный срок службы источников излучения;
2) удобство пользования в разработках предусматривающих автоматизацию процесса контроля;
3) высокая точность и быстрота измерения.
1. Абсолютный метод (рис. 1, а). При абсолютном методе мерой толщины полосы является абс. значение интенсивности излучения, измеренной после прохождения через контролируемый лист. Точность измерений поэтому м-ду зависит от стабильности параметров источников излучения и погрешностей приемников излучения.
2. Метод сравнения (рис. 1, б). При измерении толщины полосы м-дом сравнения величину остаточного излучения после прохождения через контролируемый лист сравнивают с величиной остаточного излучения после прохождения через эталонный образец. Поток излучения в этом случае делится на две части, одна из которых облучает образец, другая—измеряемую полосу. Разность сигналов двух приемников воздействует на одно показывающее устройство. При измерении по этому методу не требуется высокой стабилизации параметров источника излучения, точность измерения повышается.
3. Метод компенсации. В этом случае остаточное излучение, прошедшее через полосу и эталонный образец, уравнивается при помощи компенсирующего клина. По этому методу результат измерения сравнительно мало зависит от колебаний параметров источника излучения (рис.1, в).
Во втором варианте (рис. 1, г) под одним приемником находится образец, толщина которого равна предельному значению шкалы, а под другим — компенсирующий клин и измеряемый материал. Мерой толщины в этих обоих вариантах компенсации служит положение клина.
Рис. 3. Блок-схемы толщиномеров компенсационного тина с использованием -излучения (а) и рентгеновского излучения (б):
1—рабочий источник; 6—шторка;
2—компенсационный источник;
3—рабочая камера; 15—клин;
4—компенсационная камера;
5—контролируемый лист;
7—вибропреобразователь;
8—усилители;
9 — балансирующие двигатели; 10—показывающий прибор;
11—собирающий электрод;
12—основной поток излучения;
13 — компенсирующий поток излучения; 14 — рентгеновская трубка; 16—высоковольтный трансформатор; 17 и 18—кристаллы; 19 и 20 — фотоумножители; 21 — образец постоянной толщины; 22 и 23—потенциометры.
Сети
В качестве источников рентгеновского излучения применяются рентгеновские трубки и бетатроны, а в качестве источников и
- изучения – в основном используют радиоактивные изотопы.
В рентгеновской трубке происходят следующие процессы:
а) получение свободных электронов;
б) их ускорение в некотором направлении;
в) торможение электронов в препятствии, поставленном на их пути, с попутным возникновением рентгеновских лучей.
Дата публикования: 2014-11-19; Прочитано: 963 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!