Способ комплексирования измерений
Использование: в измерительной технике, а более конкретно в способах и устройствах комплексного контроля качества продукции по совокупности нескольких входных величин, например для контроля качества продукции химических и горных производств, контроля качества композитных и полупроводниковых материалов и т.п. Сущность изобретения состоит в том, что для повышения точности измерений при одновременном повышении экспрессности по способу комплексирования измерений, включающему многократное измерение каждой из m входных величин с использованием преобразователей информации и определение средних значений, в качестве m входных величин используют стохастически связанные между собой величины, например, интенсивности излучения в пике и на крыльях спектра, в качестве преобразователей информации используют m-канальный амплитудный анализатор, средние значения определяют одновременным интегрированием за заданное время, по отношению двух средних значений входных величин для стандартного образца изменяют коэффициент преобразования амплитудного анализатора до получения априорно установленного значения отношения, после чего измеряют средние значения m входных величин для пробы с неизвестным значением контролируемого параметра, по которым определяют значение параметра. 2 ил.
Изобретение относится к измерительной технике, а более конкретно к способам и устройствам комплексного контроля качества продукции по совокупности нескольких входных величин, и может быть использовано, например, для контроля качества продукции химических и горных производств, контроля качества композитных и полупроводниковых материалов и т.п.
Известен способ комплексирования измерений, включающий измерение m входных величин в m отдельных каналах из последовательно соединенных блока обработки с накоплением и порогового блока и получение результата с помощью решающего блока, в котором входные величины сравниваются с опорными сигналами, а сигналы с выходов блоков обработки с накоплением поступают также на входы счетчиков импульсов, причем блоки обработки с накоплением выполнены в виде последовательно соединенных коррелятора, бинарного квантователя и счетчика-накопителя [1] Недостатками известного способа являются низкая точность определения результата и сложность его аппаратурной реализации. Известен способ комплексирования измерений, включающий многократное каждой из m входных величин с использованием преобразователей информации и определение средних значений и исключение из результата вычисленных значений, отличающихся от среднего на величину, большую допустимой, в котором к каждому входному датчику подключают поочередно каждый из преобразователей, на преобразователи, не подключенные к датчикам, подают эталонные или нулевые сигналы, а при появлении на выходе преобразователя результата, отличающегося от среднего значения на величину, большую допустимой, этот преобразователь исключают из процесса подключения к входным датчикам, причем одновременно с процессом измерений сигналы с выхода каждого датчика дифференцируют, результаты дифференцирования сравнивают с априорно установленной максимальной скоростью изменения входной величины и в случае превышения сигналом этого уровня соответствующий датчик исключают из процесса измерений, а полученные с него результаты не учитывают [2] Недостатками известного способа являются низкая точность, связанная с использованием произвольных входных величин и с несовершенным способом обработки информации, низкая экспрессность контроля из-за поочередного подключения датчиков к преобразователям информации, и большое количество требуемой аппаратуры. Целью изобретения является повышение точности измерений при одновременном повышении экспрессности. Цель достигается тем, что по способу комплексирования измерений, включающему многократное измерение каждой из m входных величин с использованием преобразователей информации и определение средних значений, в качестве m входных величин используют стохастически связанные между собой величины, например, интенсивности излучения в пике и на крыльях спектра, в качестве преобразователей информации используют m-канальный амплитудный анализатор, средние значения определяют интегрированием за заданное время, по отношению двух средних значений входных величин для стандартного образца изменяют коэффициент преобразования амплитудного анализатора до получения априорно установленного значения отношения, после чего измеряют средние значения m входных величин для пробы с неизвестным значением контролируемого параметра, по которым определяют значение параметра. Изобретательский акт при создании способа заключается в преодолении технического противоречия, сущность которого состоит в следующем. При обычном инженерном проектировании (в отличие от изобретательства) для повышения точности измерений прибегают к усложнению аппаратуры для получения большего количества и более точных сигналов и для обеспечения более сложных алгоритмов обработки сигналов. При этом неизбежно увеличивается количество требуемой аппаратуры и падает экспрессность измерений, так как используют много датчиков, много преобразователей информации и периодическое подключение отдельных датчиков к разным преобразователям информации. В этом смысле классическим примером инженерного проектирования является прототип, где повышение точности достигнуто уменьшением экспрессности и увеличением количества требуемой аппаратуры. В предлагаемом способе комплексирования это техническое противоречие преодолено повышение точности измерений достигнуто при одновременном повышении экспрессности измерений и уменьшении количества требуемой аппаратуры. Для преодолении этого технического противоречия необходимы следующие отличительные признаки способа: в качестве m входных величин используют стохастически связанные между собой величины, например, интенсивности в пике и на крыльях спектра, в качестве m преобразователей информации используют m-канальный амплитудный анализатор, средние значения m входных величин определяют одновременным их интегрированием за заданное время, по отношению двух средних значений входных величин для стандартного образца изменяют коэффициент преобразования амплитудного анализатора до получения априорно установленного значения отношения, после этого измеряют средние значения m входных величин для пробы с неизвестным значением контролируемого параметра, по средним значениям m входных величин определяют значение контролируемого параметра. Если заменить на эквивалентный или исключить любой из этих шести отличительных признаков способа, то техническое противоречие не будет преодолено. Второй, четвертый и пятый признаки способа по отдельности сами по себе являются известными, хотя ни один из них не служил ранее для преодоления указанного технического противоречия. Остальные три отличительных признака способа неизвестны даже по отдельности и тем более не могли служить для преодоления упомянутого технического противоречия. Поэтому совокупность шести отличительных признаков способа подтверждает его изобретательский уровень и соответствует критерию "новизна" и "существенные отличия". На фиг.1 приведен аппаратурный спектр рассеянного от источника из 241Am углем гамма-излучения и показаны измеряемые участки интенсивностей рассеянного угла гамма-излучения в пике аппаратурного спектра и на крыльях спектра; на фиг. 2 приведена функциональная схема устройства для реализации способа комплексирования измерений. Способ комплексирования измерений реализуется следующей последовательностью операций. Измеряют многократно m входных стохастически связанных друг с другом величин, например, m интенсивностей излучения в пике и на крыльях аппаратурного спектра и преобразуют m интенсивностей с помощью m-канального амплитудного анализатора. Средние значения m входных величин определяют интегрированием за заданное время с помощью счетчиков импульсов. По отношению двух средних значений входных величин для стандартного образца изменяют коэффициент преобразования m-канального амплитудного анализатора до получения априорно установленного значения отношения. После этого измеряют средние значения m входных величин для пробы с неизвестным значением контролируемого параметра. По m средним значениям входных величин определяют неизвестное значение контролируемого параметра. Устройство для комплексирования измерений на приеме контроля качества транспортируемого лентой 1 конвейера угля 2 показано на фиг.2. Над слоем угля 2 установлены контейнеры-коллиматоры 3 и 4. В первом контейнере-коллиматоре 3 смонтирован источник 5 гамма-излучения из 241Am. Во втором контейнере-коллиматоре 4 закреплен сцинтиллятор 6, сочлененный с фотоумножителем 7. Выход фотоумножителя соединен с входом пятиканального амплитудного анализатора 8. Высокое напряжение на фотоумножитель 7 подается с выхода регулируемого высоковольтного выпрямителя 9, управляющий вход которого соединен с выходом блока 10 сравнения. Выходы пятиканального амплитудного анализатора 8 соединены с входами счетчиков 11-15, выходы которых соединены с входами блока 16 вычисления расстояний. Выходы второго и четвертого счетчиков, кроме того, соединены с входами измерителя 17 отношений, выход которого соединен с первым входом блока 10 сравнения,второй вход которого соединен с выходом блока 18 памяти, а управляющий вход с выходом генератора 19 управляющих импульсов. Второй выход генератора управляющих импульсов соединен с управляющими входами блока 16 вычисления расстояний и блока 18 памяти. Третий выход генератора управляющих импульсов соединен с управляющим входом исполнительного механизма 20, с помощью которого стандартный образец 21 может устанавливаться над потоком угля 2 между источником 5 гамма-излучения и сцинтиллятором 6. Выход блока 16 вычисления расстояний соединен с входом блока 22 индикации и регистрации. Лента 1 конвейера может перемещаться в показанном на фиг.2 направлении по поддерживающим роликам 23 и 24. Работает устройство для комплексирования измерений следующим образом. Перед началом измерений с третьего выхода генератора 19 управляющих импульсов на исполнительный механизм 20 поступает управляющий импульс, под действием которого исполнительный механизм устанавливает над слоем угля 2 между источником 5 и сцинтиллятором 6 стандартный образец 21. В данном случае в качестве стандартного образца используется пластина из листов стеклопластика, спектр рассеивания гамма-излучения от которой близок к спектру рассеивания гамма-излучения от угля среднего значения измеряемой зольности. При этом стандартный образец облучается потоком гамма-излучения от источника 5. Часть падающих на стандартный образец гамма-квантов рассеивается образцом в направлении сцинтиллятора 6 (пути прямых гамма-квантов от источника 5 до угля или стандартного образца и от стандартного образца или угля до сцинтиллятора показаны сплошными линиями со стрелками на фиг.2). Как только стандартный образец 21 установится между источником 5 и сцинтиллятором 6, с второго выхода генератора 19 управляющих импульсов на управляющие входы измерителя 16 расстояний и блока 18 памяти поступают управляющие импульсы, под действием которых измеритель расстояний перестает функционировать, а с выхода блока памяти на второй вход блока 10 сравнения поступит сигнал об априорно установленном в блоке памяти значении отношения двух средних значений входных величин для стандартного образца. В это же время поток гамма-излучения от источника 5 облучает стандартный образец. Часть рассеянного в стандартном образце гамма-излучения попадает в сцинтиллятор 6, где превращается в последовательность световых вспышек, частота которых пропорциональна интенсивности падающего на сцинтиллятор гамма-излучения, а интенсивность каждой отдельной вспышки пропорционально энергии гамма-кванта, вызвавшего вспышку. Фотоумножитель 7 преобразует вспышки света в электрические сигналы так, что частота электрических сигналов пропорциональна частоте световых вспышек, а амплитуда электрических сигналов пропорциональна интенсивности соответствующих световых вспышек. Эти электрические сигналы поступают на вход пятиканального амплитудного анализатора 8. Анализатор выделяет на пяти выходах импульсы напряжения, которые соответствуют гамма-квантам с энергиями соответственно в I-, II-, III-, IV- и V-м диапазонах энергий, показанных на фиг.1, где эти диапазоны энергий для быстрого узнавания показаны в виде вертикальных заштрихованных полос. Первый диапазон энергий I, соответствующий первой измеряемой физической величине Х1, находится в пике спектра рассеянного углем гамма-излучения. Второй и третий диапазоны энергий II и III находятся симметрично пику спектра и соответствуют второй и третьей измеряемым величинам Х2 и Х3 соответственно. Четвертый и пятый диапазоны энергий IV и V находятся по разные стороны пика и соответствуют четвертой и пятой измеряемым величинам Х4 и Х5. Амплитудный анализатор на пяти выходах выделяет соответствующие сигналы (измеряемые величины) Х1, Х2, Х3, Х4 и Х5. Эти сигналы поступают на входы счетчиков 11,12,13,14 и 15, которые за заданное время просчитывают количества поступающих на их входы импульсов и по истечении заданного времени выдают на своих выходах средние (интегральные) значения измеряемых величин






















































Формула изобретения
СПОСОБ КОМПЛЕКСИРОВАНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ, включающий многократное измерение каждой из m входных величин с использованием преобразователей информации и определение средних значений, отличающийся тем, что в качестве m входных величин используют интенсивности излучения в пике и на крыльях спектра, средние значения m входных величин определяют интегрированием за заданное время, по отношению двух средних значений входных величин для стандартного образца изменяют коэффициент преобразования амплитудного анализатора до получения априорно установленного значения отношения, после чего измеряют средние значения m входных величин для пробы с неизвестным значением контролируемого параметра, по которым определяют значение параметра.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2