Измеритель содержания ферромагнитных включений в сыпучих средах
Использование: для контроля шлифовальных материалов из электрокорундов и карбида кремния при производстве абразивных изделий. Технический результат состоит в упрощении и повышении надежности функционирования измерителя удобства и производительности измерений. Колебательный контур образован конденсатором и катушкой индуктивности. Она выполнена на немагнитном каркасе с внешним магнитопроводящим экраном-концентратором. Внутреннее отверстие катушки индуктивности снабжено диамагнитной капсулой для введения подлежащего анализу сыпучего материала. К колебательному контуру подключен своим высокоомным входом буферный каскад-усилитель тока, выход которого параллельно связан как с двухступенным амплитудным усилителем напряжения, так и со входом детектирующе-фильтрующего звена. К выходу двухступенного амплитудного усилителя напряжения подключены последовательно соединенные двусторонний амплитудный усилитель-ограничитель напряжения и линейный усилитель импульсов, выход которого через балластно-ограничительный резистор связан с высокоомным входом буферного каскада-усилителя тока и параллельно подключенным к нему вышеуказанным колебательным контуром. Выход детектирующе-фильтрующего звена через цепь из переменного резистора и выходного стрелочного индикатора связан с подвижным контактом потенциометрического делителя напряжения, подключенного к выходу стабилизированного источника питания коллекторных цепей.1 ил.
Изобретение относится к технике магнитных измерений и может быть использовано для контроля шлифовальных материалов из электрокорундов и карбида кремния при производстве абразивных материалов и изделий.
Известны приборы для контроля содержания магнитных частиц в шлифовальных материалах, использующие электромагнитный метод измерений, в соответствии с которым электромагнитное поле, создаваемое индуктивным преобразователем взаимодействует с определенной массой сыпучего вещества, вводимого внутрь преобразователя и влекущего за собой изменения электрических параметров последнего. Известные приборы типа "Магнит-6" и "Магнит-703" используют двухканальный принцип построения с дифференциальной схемой сопоставления сигналов рабочего и компенсационного каналов (см. книгу "Контрольно-измерительные приборы и основы автоматизации производства абразивных инструментов" под. ред. д.т.н. проф. Б.А. Глаговского, Л., "Машиностроение", 1980, с. 124-126). Прибор "Магнит-6" содержит низкочастотный генератор, связанный через трансформатор с рабочим и компенсационным каналами, построенными по идентичным схемам, содержащим колебательные контуры, которые через детектирующие узлы встречно соединены с выходным стрелочным индикатором. Катушка индуктивности, входящая в рабочий LC-контур, является первичным индуктивным преобразователем, в который вводится проба контролируемого материала с помощью контейнера из диэлектрика. Прибор содержит также встроенное калибровочное устройство для калибровки прибора при эксплуатации. Калибровочное устройство выполнено в виде RC-ячейки, индуктивно связываемой с катушкой индуктивности рабочего LC-контура прибора. Прибор "Магнит-703" также представляет собой двухканальную систему с дифференциально-сопоставительным выходом, используя вместо амплитудного частотно-фазовый способ преобразования канальных сигналов. Существенными недостатками упомянутых известных устройств рассматриваемого класса и назначения являются их громоздкость и структурная сложность, обусловленные необходимостью выполнения именно двухканальной схемы преобразования формируемых электрических сигналов с последующим дифференциальным принципом их сопоставления. К недостаткам упомянутых известных устройств следует отнести также необходимость проведения контрольной проверки прибора с помощью калибровочного устройства перед каждым измерением, что снижает производительность проводимых измерений. Недостатки известного устройства-прототипа (прибор "Магнит-6"), состоящие в сложности и многоэлементности его схемы, а также громоздкости всего прибора, усугубляются к тому же недостаточной стабильностью работы прототипа, необходимостью его частой подстройки и тарировок, снижающих оперативность проводимых измерений. Указанные недостатки известного устройства-прототипа связаны с тем, что оно содержит три частотно настроенных узла: генератор звуковых колебаний и два преобразовательных канала - измерительный и опорный, в каждый из которых входит селектирующее звено в виде колебательного LC-контура, который в исходном состоянии устройства (перед измерениями) настраивается на частоту генератора. Индивидуальный параметрический уход частоты генератора - с одной стороны, и частотной настройки LC-контуров в измерительном и опорном каналах - с другой стороны, а также несогласованная временная девиация частоты настройки генератора и каждого из LC-контуров преобразовательных каналов устройства-прототипа, наряду со структурно-функциональной сложностью последнего являются источником таких его недостатков, как нестабильность работы прототипа, необходимость в его систематической подстройке и тарировке, снижающих производительность измерений и усложняющих условия эксплуатации известного прототипа. В указанной связи задачей, поставленной при разработке заявляемого технического решения, являлось создание наиболее простого по структуре и надежности в работе устройства для контроля содержания ферромагнитных включений в сыпучих средах, которое бы устраняло охарактеризованные выше недостатки и ограничения известных технических средств соответствующего назначения и класса, включая упомянутый прототип. Решение поставленной задачи достигается тем, что в устройство, содержащее ступени усиления переменного напряжения, стабилизированный источник питания коллекторных цепей, выходной стрелочный индикатор, безарретирную кнопку, а также параллельный LC-контур и капсулу для введения исследуемого материала, - в указанное устройство введены буферный каскад - усилитель тока с высокоомным входом, двусторонний амплитудный усилитель-ограничитель, оконечный линейный усилитель импульсов и детектирующе-фильтрующее звено, а катушка индуктивности параллельного LC-контура выполнена на немагнитном каркасе с внешним магнитопроводящим экраном-концентратором П-образного радиально-осевого сечения, обращенным своей открытой стороной к оси катушки, внутреннее отверстие которой содержит выемную диамагнитную капсулу для введения подлежащей анализу сыпучей среды, причем к упомянутому параллельному LC-контуру подключен своим высокоомным входом буферный каскад-усилитель тока (в частности, составная эмиттерно-повторительная транзисторная ступень), выход которого параллельно связан как с двухступенным амплитудным усилителем напряжения, так и со входом детектирующе-фильтрующего звена, при этом к выходу двухступенного амплитудного усилителя напряжения подключены последовательно соединенные двусторонний амплитудный усилитель-ограничитель напряжения и оконечный линейный усилитель импульсов, выход которого через балластно-ограничительный резистор связан с высокоомным входом буферного каскада-усилителя тока и с параллельно подключенным к нему LC-контуром, а выход детектирующе-фильтрующего звена через пару нормально замкнутых контактов безарретирной кнопки тарировки устройства и последовательно включенную с ними цепь из переменного резистора и оконечного стрелочного индикатора связан с подвижным контактом первого из пары потенциометрических делителей напряжения, параллельно подключенных к выходу стабилизированного источника питания коллекторных цепей устройства, в то время как подвижный контакт второго из пары потенциометрических делителей напряжения связан с упомянутой цепью из переменного резистора и оконечного стрелочного индикатора через пару нормально открытых контактов безарретирной кнопки тарировки устройства. То обстоятельство, что в разработанном устройстве, содержащем частотно настроенный генераторный узел и селектирующее звено в виде колебательного LC-контура, функции как частотно задающего (генераторного), так и избирательного (фильтрующего) звеньев совмещены в одном узле, позволило принципиально исключить в заявляемом объекте присущие известным устройствам перманентные частотные расстройки измерительной системы с вытекающей из этого необходимостью в частых ее подстройках при увеличении заявляемым устройством точности и оперативности проводимых измерений, а также значительном повышении надежности функционирования и структурной простоты измерительной системы. Принципиальная схема заявляемого устройства представлена на прилагаемом чертеже, из которого видно, что катушка индуктивности 1 параллельного LC-контура, включающего в себя также конденсатор 2, намотана на немагнитном каркасе 3 и закрыта снаружи внешним магнитопроводящим экраном-концентратором 4, имеющим П-образное радиально-осевое сечение, обращенное своей открытой стороной к оси катушки 1. Внутренние отверстия каркаса 3 катушки 1 и магнитопроводящего экрана-концентратора 4 снабжены выемной диамагнитной капсулой 5, предназначенной для забора подлежащего анализу сыпучего материала 6 и оперативного введения его в магнитное поле катушки 1 параллельного колебательного LC-контура 1, 2. В практически выполненных образцах приборов, реализующих схему заявляемого устройства, катушка 1 намотана литцендратом, а экран-концентратор 4 выполнен из оксифера с

Формула изобретения
Измеритель содержания ферромагнитных включений в сыпучих средах, содержащий каскады усиления переменного напряжения, стабилизированный источник питания коллекторных цепей, выходной стрелочный индикатор, безарретирную кнопку тарировки, а также параллельный LC-контур и выемную диамагнитную капсулу для введения подлежащей анализу сыпучей среды, отличающийся тем, что каскады усиления переменного напряжения содержат буферный каскад-усилитель тока с высокоомным входом, двухсторонний амплитудный усилитель-ограничитель, линейный усилитель импульсов, а катушка индуктивности параллельного LC-контура выполнена на немагнитном каркасе с внешним магнитопроводящим экраном-концентратором П-образного радиально-осевого сечения, обращенного своей открытой стороной к оси упомянутой катушки, внутреннее отверстие которой содержит выемную диамагнитную капсулу для введения подлежащей анализу сыпучей среды, причем к упомянутому параллельному LC-контуру подключен своим высокоомным входом буферный каскад-усилитель тока, выполненный по схеме составной эмиттерно-повторительной транзисторной ступени, выход которого параллельно связан как с двухступенным амплитудным усилителем напряжения, так и со входом детектирующе-фильтрующего звена, при этом к выходу двухступенного амплитудного усилителя напряжения подключены последовательно соединенные двусторонний амплитудный усилитель-ограничитель напряжения и линейный усилитель импульсов, выход которого через балластно-ограничительный резистор связан с высокоомным входом буферного каскада-усилителя тока и с параллельно подключенным к нему LC-контуром, а выход детектирующе-фильтрующего звена через пару нормально замкнутых контактов безарретирной кнопки тарировки через последовательно включенную с ними цепь из переменного резистора и выходного стрелочного индикатора связан с подвижным контактом первого из пары потенциометрических делителей напряжения, параллельно подключенных к выходу стабилизированного источника питания коллекторных цепей, в то время как подвижный контакт второго из пары потенциометрических делителей напряжения связан с упомянутой цепью из переменного резистора и оконечного стрелочного индикатора через пару нормально открытых контактов безарретирной кнопки тарировки.РИСУНКИ
Рисунок 1