Фотоэлектронное устройство для исследования пористой структурь! ячеистого бетона

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

3008!5

Союз Советских

Социалистических

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Зависимое от авт. свидетельства №

МПК б 01п 21/48

Заявлено 28 1У.1969 (№ 1327732(29-33) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 07.IV.1971. Бюллетень № 13

Дата опубликования описания 4Х1.1971

Комитет па делам изобретений и открытий при Совете Министров

СССР

УДК 539.217.1,002.56 (088.8) Авторы изобретения

К. И. Бахтияров, А. А. Лисов, Г. М. Полуэктова, А. T. Баранов, И, Л. Курбала и В. В. Орлов

Московский инженерно-строительный институт имени В. В. Куйбышева

Заявитель

ФОТОЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЬ1 ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА

Изобретение относится к области исследования строительных материалов с пористой структурой.

Известно фотоэлектронное устройство для исследования пористой структуры ячеистого бетона, включающее корпус со стойками, осветители, телескопический тубус, объектив, фотоумножитель и измерительный прибор.

Цель изобретения — добиться количественной оценки пористости непосредственно в изделиях.

Достигается это тем, что телескопический тубус выполнен с оборотной призмой, смонтированной с возможностью вращения, а выход фотоумножителя соединен со входом вольтметра эффективных значений.

Изобретение поясняется чертежом.

Фотоэлектронное устройство включает корпус с четырьмя стойками 1. В корпусе смонтирована оптическая проекционная система, включающая в себя телескопический тубус 2 с объективом 8 и оборотную призму 4, установленну о на подшипниках. На стойках корпуса с помощью шарниров крепятся осветители 5, наклонные под острым углом к поверхности исследуемого изделия. Электродвигатель б вращает, призму. Фотоумножитель 7 типа ФЭУ-19 смонтирован в светонепроницаемом кожухе 8, Питается ФЭУ от высоковольтного выпрямителя 9 типа ВС-22. Перед катодом фотоумножителя установлена рабочая диафрагма (О. Выход фотоумножителя соединен со входом вольтметра 11 эффективных значений, 5 Устройство работает следующим образом.

Участок поверхности исследуемого изделия из ячеистого бетона освещается встречными косыми пучками света с помощью осветителей 5, благодаря чему создается оптический

10 контраст между сечениями пор и перегородками. При этом сечения пор оказываются затемненными, а перегородки — освещенными.

Свет, отраженный перегородками, попадает и об ьектив 8, который создает на катоде фо15 тоу множителя 7 действительное изображение участка поверхности изделия. При этом на пагрузочном сопротивлении фотоу множителя создается электрическое напряжение, пропорциональное световому потоку, достигаю20 щему фотокатода. С помощью оборотной призмы 4, находящейся на одной оптической оси с объективом 8 и приводимой в движение электродвигателем б, достигается вращение изображения пористой структуры исследуе25 мого участка из ячеистого бетона. В результате этого в поле зрения объектива попадают последовательно новые участки изображения поверхности изделия. Радиус окружности, по которой происходит сканирование изображе30 пия поверхности панели, создается смещением

300815

Составитель Г. А. Кузьминова

Редактор Г. С. Кузьмина Текред Л. Я. Левина Корректор Л. А. Царькова

Заказ 1787/8 Изд. № 723 Тираж 473 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2 центра фотокатода относительно оптической оси объектива, что достигается перемещением фотоумножителя в горизонтальном направлении с помощью микрометрического винта 12.

Необходимые размеры сканируемого участка получаются благодаря подбору диаметра отверстия рабочей диафрагмы 10, устанавл иваемой перед фотокатодом, и увеличению, создаваемому оптической системой.

Таким образом, при вращении оборотной призмы электрический сигнал на выходе фотоумножителя оказывается промодулированным в соответствии с характером изменения пористости на участках поверхности изделия из ячеистого бетона.

Электрическое напряжение подается на вольтметр эффективных значений, который и измеряет мощность переменной составляющей напряжения, т. е. дисперсию поверхностной пористости изделия из ячеистого бетона.

5 Предмет изобретения

Фотоэлектронное устройство для исследования пористой структуры ячеистого бетона, включающее корпус со стойками, осветители, 10 телескопический тубус, объектив, фотоумножитель и измерительный прибор, отлачаюи ееся тем, что, с целью количественной оценки пористости непосредственно в изделиях, телескопический тубус выполнен с оборотной

l5 призмой, смонтированной с возможностью вращения, а выход фотоумножителя соединен со входом вольтметра эффективных значений.

Фотоэлектронное устройство для исследования пористой структурь! ячеистого бетона Фотоэлектронное устройство для исследования пористой структурь! ячеистого бетона 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области физики, к оптике, к приборостроению и может найти применение в биологии и медицине при исследовании взвесей эритроцитов, клеток, органелл

Изобретение относится к области оптических приборов, в частности к фотометрическим устройствам для измерений концентраций веществ с помощью химически чувствительных элементов

Изобретение относится к медицине и используется при исследовании взвесей эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к способам определения малоугловой индикатрисы рассеяния, и может быть использовано при гранулометрическом анализе аэрозолей

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам измерения оптических характеристик мутных сред в условиях фонового излучения, и может использоваться в устройствах, предназначенных для излучения и контроля окружающих воздушной, водной и других мутных сред

Изобретение относится к области технической физики, в частности, к способам измерения интенсивности рассеяния оптического излучения веществом, позволяющим получать локальные, а также усредненные по поверхности исследуемого объекта характеристики рассеяния

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано при дистанционном лазерном зондировании элементного состава атмосферных газов

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано при решении задач непрерывного контроля содержания нефти или масла в воде, экологического мониторинга, измерения концентрации эмульсий
Наверх