Способ контроля свойств материалов по дисперсии коэффициента диэлектрических потерь и устройство для его осуществления
Использование: для контроля физико-химических процессов полимеризации, структурообразования, степени отверждения и процессов старения материалов. Сущность изобретения: устройство содержит генератор фиксированной частоты и генератор регулируемой частоты, широкополосный и образцовый делитель частоты, два автоматических коммутатора, датчик, преобразователь ток - напряжение, два множительных блока, два фильтра низких частот, два усилителя частоты коммутации, два фазочувствительных выпрямителя, два индикатора. Опорное и зондирующее напряжения поочередно возбуждают электрическое поле датчика, которое взаимодействует с контролируемым материалом. Одновременно они перемножаются с соответствующими токами, протекающими в датчике. При их неравенстве выделяется переменная составляющая, которая усиливается, выпрямляется и фиксируется индикатором. В множительном блоке может перемножаться либо ослабленное напряжение, либо зондирующее высокочастотное напряжение. Второй измерительный канал работает аналогично первому. Нулевые показания индикаторов устанавливаются на каждой частоте генератора зондирующего напряжения, а отсчет соответствующего значения дисперсии коэффициента диэлектрических потерь проводится по значению образцового делителя частоты по формуле. 2 с.п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к области неразрушающего контроля материалов с помощью электрических полей широкого частотного диапазона и может быть использовано для контроля физико-химических процессов полимеризации, структурирования, степени отверждения и процессов старения материалов по дисперсии коэффициента диэлектрических потерь от влияющего фактора, например температуры, концентрации компонентов, времени и т.п.
Ряд свойств материалов (структурообразование, полимеризация, пропитка, напыление, степень увлажнения и сушки и т.п.) в процессе их производства определяются по их диэлектрическим параметрам, которые зависят от структуры и природы материала, плотности, вязкости, пористости, химического состава, поляризуемости, концентрации и подвижности носителей зарядов, адсорбционных и температурных свойств и т.д. Свойства материалов определяются с использованием градуировочных характеристик, связывающих диэлектрические параметры, в частности коэффициент диэлектрических потерь с физико-химическими. Известен способ контроля свойств материалов по дисперсии коэффициента диэлектрических потерь [1] (Скрипник Ю.А. Кондратов В.Т. Диэлектрические методы контроля свойств материалов и веществ, Изв. вузов Технол. легкой промышленности, 1991, N 1, с. 108 114), основанный на использовании мостовых методов измерения, при которых на емкостной датчик, включенный в мостовую измерительную цепь, подают переменное напряжение регулируемой частоты, уравновешивают мостовую цепь на каждой частоте с помощью переменных конденсаторов и резисторов, а частотную дисперсию коэффициента диэлектрических потерь определяют по изменениям уравновешивающих параметров в требуемом диапазоне частот. Однако большие частотные погрешности мостов переменного тока, их ограниченный частотный диапазон, отсутствие безреактивных магазинов резисторов для широкого частотного диапазона не позволяют выявлять и измерять с высокой точностью частотные (дисперсионные) изменения коэффициента диэлектрических потерь. Известен способ контроля свойств материалов по дисперсии коэффициента диэлектрических потерь [2] (Арш Э.И. Автогенераторные методы и средства измерений, М: Машиностроение, 1979, с. 150 151), основанный на использовании резонансных методов измерений, при которых емкостной датчик, включенный в резонансный контур, возбуждают на высокой частоте и измеряют добротность контура, по изменениям которой судят об изменениях коэффициента диэлектрических потерь материала, помещенного в электрическое поле датчика. Трудность перестройки частоты автогенераторных схем и непостоянство добротности резонансного контура в широком диапазоне частот затрудняет также обнаружение частотных изменений диэлектрических потерь исследуемых материалов, а неизбежная неравномерность амплитудно-частотной характеристики автогенераторной схемы резко снижать точность измерения дисперсии коэффициента диэлектрических потерь. Наиболее близким по технической сущности является способ контроля свойств материалов по коэффициенту диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости [3] (Бугров А.В. Высокочастотные емкостные преобразователи и приборы контроля качества, М. Машиностроение, 1982, с. 78 80), заключающийся в том, что на емкостной датчик, в электрическом поле которого находится исследуемый материал, подают высокочастотное зондирующее напряжение, перемножают в первом измерительном канале выходное высокочастотное напряжение емкостного датчика с выходным высокочастотным напряжением, сдвинутым по фазе на 90o, перемножают во втором измерительном канале выходное высокочастотное напряжение емкостного датчика непосредственно с входным высокочастотным напряжением, выделяют постоянные составляющие из перемноженных напряжений, изменяют частоту переменного напряжения и по изменению постоянной составляющей перемножения напряжений в одном из каналов определяют дисперсию коэффициента диэлектрических потерь. Устройство, выбранное в качестве прототипа, содержит генератор высокочастотного зондирующего напряжения регулируемой частоты, к выходу которого подключены накладной емкостной датчик и фазовращатель на 90o, два измерительных канала, каждый из которых включает множительный блок, фильтр нижних частот и индикатор, входы множительного блока первого канала соединены с выходом емкостного датчика и выходом фазовращателя, а входы множительного блока второго канала с выходом и входом емкостного датчика. Недостатком известного способа и устройства является невысокая точность измерения именно дисперсии коэффициента диэлектрических потерь. Это объясняется тем, что при изменении частоты переменного напряжения неизбежно происходят изменения его амплитуды, которые воспринимаются выходными индикаторами как дисперсия диэлектрической проницаемости и коэффициента диэлектрических потерь. Неконтролируемые изменения фазового сдвига и коэффициента передачи фазовращателя при изменении частоты переменного напряжения также вызывают появление частотных погрешностей, соизмеримых с дисперсией контролируемого параметра. Дополнительные погрешности вносятся также нестабильностью масштабных коэффициентов множительных блоков, коэффициентов передач фильтров и усилителей, которые необходимы для согласования измерительных каналов с индикаторами. В основу изобретения поставлено повышение точности контроля свойств материалов по дисперсии коэффициента диэлектрических потерь за счет выявления и измерения с высокой точностью малых изменений коэффициента диэлектрических потерь при применении частоты переменного электрического поля емкостного датчика. Поставленная задача достигается тем, что в способ контроля свойств по дисперсии коэффициента диэлектрических потерь, заключающийся в том, что на накладной емкостной датчик, в электрическом поле которого находится исследуемый материал, подают зондирующее высокочастотное напряжение, перемножают в первом и втором измерительных каналах зондирующие высокочастотные напряжения, выделяют постоянные составляющие переменных напряжений, изменяют частоту зондирующего высокочастотного напряжения и определяют дисперсию коэффициента диэлектрических потерь, введены дополнительные операции: генерируют опорное напряжение фиксированной низкой частоты, в первом измерительном канале вначале перемножают напряжение, пропорциональное низкочастотному току фиксированной частоты, протекающему через накладной емкостной датчик с приложенным напряжением этой же частоты, затем перемножают напряжение, пропорциональное высокочастотному току регулируемой частоты, протекающему через накладной емкостной датчик с приложенным напряжением этой же частоты, сравнивают постоянные составляющие переменных напряжений, изменяют величину зондирующего высокочастотного напряжения на входе накладного емкостного датчика до получения равенства сравниваемых напряжений, во втором измерительном канале вначале перемножают опорное низкочастотное напряжение, подаваемое на образцовый делитель напряжения с его выходным напряжением, затем перемножают зондирующее высокочастотное напряжение на входе емкостного датчика с самим собой, сравнивают постоянные составляющие перемноженных напряжений, изменяют величину опорного низкочастотного напряжения на выходе образцового делителя до получения равенства сравниваемых напряжений, а дисперсию коэффициента диэлектрических потерь определяют по изменению коэффициента деления образцового делителя напряжений при изменении частоты зондирующего высокочастотного напряжения в требуемом диапазоне частот. Поставленная задача достигается также тем, что в устройство для контроля свойств материалов по дисперсии коэффициента диэлектрических потерь, содержащее подсоединенный к входу накладного емкостного датчика высокочастотный генератор регулируемой частоты, первый и второй измерительные каналы, содержащие выполненные каждый в виде установленных последовательно множительного блока, фильтра низких частот и индикатора, причем первый вход каждого множительного блока соединен с входом накладного емкостного датчика, к выходу которого подключен второй вход множительного блока первого измерительного канала, отличающийся тем, что с целью повышения точности в него введены: низкочастотный генератор фиксированной частоты, установленный между входом накладного емкостного датчика и вторым входом множительного блока первого измерительного канала преобразователь ток -напряжение, соединенные последовательно и расположенные в каждом измерительном канале между фильтром нижних частот и индикаторами усилитель напряжения частоты коммутации и фазочувствительный выпрямитель, подсоединенный к входу низкочастотного генератора фиксированной частоты делитель частоты, включенные между высокочастотным генератором регулируемой частоты и входом накладного емкостного датчика и соединенные последовательно широкополосный делитель напряжения и первый автоматический коммутатор, второй вход которого соединен с выходом низкочастотного генератора фиксированной частоты, второй автоматический коммутатор, вход которого подключен к выходу первого автоматического коммутатора, первый выход которого соединен непосредственно, а второй через образцовый делитель напряжения со вторым входом множительного блока второго измерительного канала, причем управляющие входы автоматических коммутаторов соединены с управляющими входами фазочувствительных выпрямителей и входом образцового делителя частоты. Сущность данного способа заключается в следующем. Низкочастотное напряжение U1= Um1sin(





























где: b2 и g2 реактивная и активная составляющие проводимости емкостного датчика на частоте













Активная проводимость емкостного датчика определяется значением коэффициента диэлектрических потерь





g1 = k




где

k коэффициент пропорциональности, определяемый типом емкостного датчика и его геометрическими размерами. Реактивные проводимости емкостного датчика зависят как от величины диэлектрической проницаемости


b1=




b2=








где



где: K2 коэффициент преобразования "ток-напряжение". В первом измерительном канале в один полупериод коммутации низкочастотное напряжение U3 перемножают с опорным напряжением U1 и выделяют постоянную составляющую из результирующего напряжения

где: K3 масштабный коэффициент множительного преобразователя;
K4 коэффициент фильтрации. В другой полупериод коммутации высокочастотное напряжение U4 перемножают с зондирующим напряжением U2 и выделяют постоянную составляющую из результирующего напряжения

С учетом значений проводимостей /4/, /5/ и /6/, /7/ напряжения U5 и U6 будут иметь вид:


Сравнивают в этом канале постоянные составляющие поочередно выделенных напряжений U5 и U6. Равенство этих величин достигают изменением амплитуды зондирующего напряжения на входе емкостного датчика

где: K5 коэффициент деления широкополного делителя, зондирующего напряжения. В момент достижения равенства сравниваемых величин имеем:

откуда коэффициент деления зондирующего напряжения

Во втором измерительном канале в один полупериод коммутации опорное напряжение U1 подают на вход образцового делителя напряжения, перемножают его с выходным напряжением делителя и выделяют постоянную составляющую напряжения:

где K6 и K7 масштабный коэффициент множительного преобразования и фильтрации соответственно;
K8 коэффициент деления образцового делителя напряжения. В другой полупериод коммутации перемножают измененное зондирующее напряжение


Сравнивают в этом канале постоянные составляющие поочередно выделяемых напряжений U7 и U8. Равенство этих напряжений достигают изменением амплитуды опорного напряжения на выходе образцового делителя напряжения. При достижении равенства сравниваемых напряжений имеем:

Из уравнения /19/ с учетом соотношения /16/ следует, что коэффициент образцового делителя напряжения

относительная частотная дисперсия коэффициента диэлектрических потерь определяют из /20/ по формуле:

Таким образом, о дисперсии коэффициента диэлектрических потерь судят по изменениям коэффициента деления образцового делителя опорного напряжения, работающего на низкой фиксированной частоте













Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1