SU907424A1 - Method of measuring humidity of moving dielectric material - Google Patents

Method of measuring humidity of moving dielectric material Download PDF

Info

Publication number
SU907424A1
SU907424A1 SU802919396A SU2919396A SU907424A1 SU 907424 A1 SU907424 A1 SU 907424A1 SU 802919396 A SU802919396 A SU 802919396A SU 2919396 A SU2919396 A SU 2919396A SU 907424 A1 SU907424 A1 SU 907424A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
dielectric material
measuring humidity
moving dielectric
moving
humidity
Prior art date
Application number
SU802919396A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Павел Иванович Гладун
Владимир Владимирович Гуляев
Георгий Аркадьевич Бигус
Виталий Григорьевич Черкасов
Адольф Павлович Балашов
Original Assignee
Днепропетровский Филиал Научно-Исследовательского Института Резиновой Промышленности
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Днепропетровский Филиал Научно-Исследовательского Института Резиновой Промышленности filed Critical Днепропетровский Филиал Научно-Исследовательского Института Резиновой Промышленности
Priority to SU802919396A priority Critical patent/SU907424A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU907424A1 publication Critical patent/SU907424A1/en

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Description

Изобретение относитс  к теплофизическим способам измерени  влажности и может использоватьс  дл  измерени  влажности движущихс  материалов, например текстильных тканей. Известен способ измерени  влажноети движущегос  диэлектрического материала , основанный на нагреве исследуемого материала и регистрации разности температуры нагретых и ненагретых участков материала ll. Однако известный способ обладает недостаточной точностью измерений. Цель изобретени  - повышение точности измерений. Поставленна  цель достигаетс  тем, что в известном способе измерени  влажности движущегос  диэлектрического материала, основанном на нагреве исследуемого материала и регистрации разности температуры нагретых и ненагретых участков материала, нагрев осуществл ют облучением материала электромагнитными импульсами сверхвысокоча па эт со гд а по гд К отного диапазона с частотой в ди&не полосы поглощени  воды, при длительность и скважность импульвыбирают из условий с - и - длительность импульсов; размер зоны нагрева в-направлении движени  материала; V - скорость движени  материала; Q - скважность импульсов, ажность материала вычисл етс  ормуле W К /I - К лТ- о. максимальное значение температуры нагретого участка материала; TQ - температура ненагретого участка материала; ,;) - посто нные коэффициенты.The invention relates to thermophysical methods for measuring humidity and can be used to measure the humidity of moving materials, for example textile fabrics. A known method for measuring the wetness of a moving dielectric material is based on heating the material under study and recording the temperature difference between heated and unheated sections of material ll. However, the known method has insufficient measurement accuracy. The purpose of the invention is to improve the measurement accuracy. The goal is achieved by the fact that in a known method of measuring the humidity of a moving dielectric material, based on heating the material under study and recording the temperature difference between heated and unheated areas of the material, the heating is carried out by irradiating the material with electromagnetic pulses of ultra high frequency from this range with frequency in the di & no water absorption band, when the duration and duty cycle of a pulse is selected from conditions c - and - the duration of the pulses; the size of the heating zone in the direction of movement of the material; V is the speed of movement of the material; Q is the pulse duty cycle; the material usefulness is calculated by the formula W K / I - K LT-o. the maximum temperature of the heated area of the material; TQ is the temperature of the unheated area of the material; ,;) - constant coefficients.

Коэффициенты К и Кп учитывают вли ние начальной температуры материала на коэффициент поглощени  свервысокочастотных колебаний и определ ютс  экспериментальным путем при посто нной мощности сверхоысокочастотных импульсов и известной влажности исследуемого образца и используютс  в дальнейшем как числовые константы.The coefficients K and Kp take into account the effect of the initial temperature of the material on the absorption coefficient of the ultrahigh-frequency oscillations and are determined experimentally at a constant power of ultrahigh-frequency pulses and the known humidity of the sample under study and are used later as numerical constants.

tia чертеже представлена структурна  электрическа  схема устройства, реализующа  предложенный способ.The tia drawing shows a structural electrical circuit of the device implementing the proposed method.

Устройство содержит генератор 1, Iпередающую антенну 2, расположенную над движущимс  контролируемым материалом 3, приемник ( инфракрасного излучени , пиковый детектор 5, арифметическое устройство 6 и блок 7 ИН дикации.The device comprises a generator 1, an I-transmitting antenna 2 located above the moving monitored material 3, a receiver (infrared radiation, a peak detector 5, an arithmetic unit 6 and a reading unit 7 IN.

Устройство работает следующим образом .The device works as follows.

Сверхвысокочастотные импульсные колебани , поступающие от генератора 1, через передающую антенну 2 облучают контролируемый материал 3. Температура участков материала подвергнутого облучению, повышаетс  и на поверхности материала образуютс  тепловые п тна, которые регистрируютс  приемником ) инфракрасного излучени . Сигнал с приемника поступает на пиковый детектор 5. где выдел етс  сигнал, пропорциональный температуре ненагретых участков материала и сигнал, пропорциональный разности температур нагретых и ненагретых участков. Полученные сигналы поступают на входы арифметического устройства 6.The superhigh-frequency pulse oscillations coming from generator 1 through transmitting antenna 2 irradiate controlled material 3. The temperature of the areas of material subjected to irradiation increases and thermal spots are formed on the surface of the material, which are recorded by the receiver of infrared radiation. The signal from the receiver enters the peak detector 5. where the signal is proportional to the temperature of the unheated areas of the material and the signal proportional to the temperature difference between the heated and unheated areas. The received signals are fed to the inputs of the arithmetic unit 6.

Арифметическое устройство реализует вычислени  по формуле дл  влажности материала и выдает результат на блок 7 индикации.The arithmetic unit implements calculations using the formula for the moisture content of the material and outputs the result to the display unit 7.

Claims (1)

1. Авторское свидетельство СССР № 433391, кл/G 01 N 25/26, 197 (прототип ) .1. USSR author's certificate No. 433391, class / G 01 N 25/26, 197 (prototype).
SU802919396A 1980-04-30 1980-04-30 Method of measuring humidity of moving dielectric material SU907424A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802919396A SU907424A1 (en) 1980-04-30 1980-04-30 Method of measuring humidity of moving dielectric material

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802919396A SU907424A1 (en) 1980-04-30 1980-04-30 Method of measuring humidity of moving dielectric material

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU907424A1 true SU907424A1 (en) 1982-02-23

Family

ID=20893614

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802919396A SU907424A1 (en) 1980-04-30 1980-04-30 Method of measuring humidity of moving dielectric material

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU907424A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2769256C2 (en) * 2017-10-18 2022-03-29 Зе Боинг Компани Synchronized phased array and infrared moisture detection system

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2769256C2 (en) * 2017-10-18 2022-03-29 Зе Боинг Компани Synchronized phased array and infrared moisture detection system

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE8103435L (en) INDUSTRIAL PROCESS CONTROL SYSTEM WITH A RESONANCE SENSOR
SE7605462L (en) MICROWAVE OVEN
ATE49295T1 (en) OPTICAL-ELECTRONIC MEASUREMENT METHOD, A DEVICE REQUIRED FOR THIS AND THEIR USE.
US4650345A (en) Microwave radiometry method and device for measuring the temperature of a moving, textile material
SU907424A1 (en) Method of measuring humidity of moving dielectric material
US4693615A (en) Non-contact temperature measurement of a static or moving target
SE8704818D0 (en) DEVICE FOR SEATING THE TEMPERATURE IN A HEATING SYSTEM CONSISTING OF COOKING PLATE AND COOKERLY WITH CONTENTS
DE3375824D1 (en) Method and apparatus for measuring spectra of materials
JPS55146015A (en) Non-contact measuring method for surface level and its measuring unit
EP0568461B1 (en) Method and apparatus for non-contact, rapid and continuous moisture measurements
JPS5759143A (en) Measuring method for grain size of granular material
Li et al. A microcontroller-based, feedback power control system for microwave drying processes
JPS56122924A (en) Measured value compensating method in temperature measuring method by infrared ray
CN1029031C (en) On-line material dectecting and sorting system
JPS5716309A (en) Displacement detector
SU602842A1 (en) Method of thermal flaw detection
SU1002930A1 (en) Material humidity determination method
SU1264105A1 (en) Method for determining parameters of sheet materials
SU621997A1 (en) Method of determining the type of semiconductor mineral conductance
RU2083973C1 (en) Method of nondestructive testing of surface
SU1032382A1 (en) Material thermal conductivity determination method
JPS5726721A (en) Surface temperature measuring device for object in furnace
DE59002439D1 (en) Process for controlling the temperature profile at soldering points during laser soldering.
JPS5746108A (en) Inspection of surface shape for steel material
SU773429A1 (en) Method of measuring hole diameter