CN2677873Y - 非接触式厚度测量装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种非接触式厚度测量装置,其包括机体、机体左右横向跨接的测量机构、一感测单元,其包括一涡电流传感器及一电容位移传感器,设于该测量机构的下方,一个人计算机处理器可连接该感测单元,将侦测到的感测单元至送料机构金属滚轮的距离及其至滚轮上塑料材质待测物的距离的差值,进行运算处理,从而可获得待测物的厚度值及相关统计资料。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种测量塑料待测物厚度的装置,特别涉及一种通过一涡电流传感器感测金属材质及一电容位移传感器感测塑料材质,回传讯号连接一个人计算机处理器,计算两者差值从而获得待测物厚度的非接触式厚度测量装置。
背景技术
一般作为片状对象的厚度测量的器具是以百分表或测微器作为测量的工具,一般常用的测量厚度的工具均具有如图1所示“厚度测量器”的结构,主要包括一“马蹄形”的夹框1,下方固设一下夹部2,而夹框1的上方则设有一套置有弹性元件而得以遂行伸缩的测量杆3,通过下夹部2及测量杆3对待测对象4夹合,而得以测出待测对象4的厚度。
上述的百分表、测微计或厚度测量器,均为常见的用于板状或片状产品的厚度品的管量具;然而,其在测量上具有共同的缺点,即对于长度较长须作卷圆状的待测对象而言相当不方便,因为操作者必须移动待测对象通过测量杆,方可测量出待测对象的各处厚度;另一方面,由于该夹框是呈“马蹄形”,所以对于宽度较宽的待测对象而言,势必无法作测量,因为待测对象的移动受到“马蹄形”夹框限制,且因测量杆3必须接触到待测物表面,待测物表面容易被刮伤。
因此又研发出了一种非接触式的“可程序厚度测量设备”,因其感测头是采用β射线的辐射性感测元件,其产生的辐射有害人体健康,操作场所需采取隔离措施,且必须专业人员方可使用,适用性不佳,另外β射线感测头具有半衰期,一旦到期即需更换。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是克服上述现有技术存在的缺陷,提供一种非接触式厚度测量装置,该测量装置可避免刮伤待测物表面并且可以杜绝辐射。
为此,本实用新型采用如下技术方案:
本实用新型的非接触式厚度测量装置包括一机体、一测量机构、一感测单元、一个人计算机处理器、与一送料机构,其中该机体的左右上方设有一对机壁支架;测量机构设于该对机壁支架上,并可以机体做上下左右位移,以邻接机体下方的一待测物;感测单元设于该测量机构的下方,包括一可对金属材质发出讯号的涡电流传感器、及一可对塑料材质发出讯号的电容位移传感器;个人计算机处理器与该感测单元连接,可将感测单元感应的金属材质、及塑料材质两种讯号转成数值计算差值;送料机构用于输送待测物,位于感测单元的下方;通过感测单元发射讯号以感测两种不同材料的讯号,再回传到个人计算机处理器,运算两者的差值,从而获得待测物的厚度等资料。
本实用新型的非接触式厚度测量装置通过感测单元的涡电流传感器对金属滚轮发出感测讯号,以及一电容位移传感器对塑料材质发出感测讯号,并传至个人计算机处理器运算两者的差值,以侦测待测物的厚度值,从而具有可避免刮伤待测物表面及杜绝辐射问题的有益效果。
附图说明
图1是已有厚度测量器具的平面示意图。
图2-1是本实用新型一较佳实施例的平面图。
图2-2是图2-1A-A剖视图。
图2-3是图2-1B-B剖视图。
图3是本实用新型一较佳实施例的详细示意图。
具体实施方式
有关本发明的详细内容及技术说明,现结合附图说明如下:
请参考图2-1所示,本实用新型是一种非接触式厚度测量装置,包括有一机体10,该机体10的左右侧平行向上设有一对机壁支架11,该对机壁支架11的顶部横跨有一移动模组12;该移动模组12包括一横梁121,该横梁可跨接在该对机壁支架11上,该横梁121正向设有一滑槽122,及一驱动源如伺服马达123;一测量机构20请再参考图2-2,是组接在该机体10移动模组12的横梁121上的,其包括一固定座21,该固定座21的后壁设有轨道211,与横梁121的滑槽122组合,并且固定座21被该伺服马达123连动能左右滑移,该固定座21的前壁向下设一驱动体如气压缸22,该气压缸22底部的缸轴221与一移动板222连接,使该移动板222随着缸轴221的伸缩动作得以上下升降,该移动板222的左右各设一纵向的长孔23,该二长孔23各通过一定位螺栓231锁合而将一调节板件24固接于移动板222上,又该移动板222正向垂直锁接一微调螺钉223,该微调螺钉223的底部与该调节板件24锁接,该调节板件24下方锁接一感测单元30。
请参阅图2-3与图3,该感测单元30包括一涡电流传感器31,可对金属材质发出讯号,用于测量其至金属材质表面的距离;及一电容位移传感器32,其可对塑料材质发出讯号,用于测量其至待测物A表面的距离。
一个人计算机处理器40如图2-1,与该感测单元30连接可接收涡电流传感器31及电容位移传感器32的讯号数据,再进行运算处理求出两者的差值,获得待测物A的厚度值。
一送料机构50包括一滚轮51,可再参考图2-3,及平行分设于该滚轮51前后侧下方的二辅助导轮52,该二辅助导轮52是供待测物A与滚轮51作紧密贴合用;通过上述的结构,可调整动作顺序将待测物A由前述的辅助导轮52穿入,并紧贴于滚轮51表面之后再穿接到后方的辅助导轮52上,此时气压缸22的缸轴221带动移动板下降,同时使感测单元30移至滚轮51的表面上方,因待测物A产品厚度规格不同,可先松开移动板222上的定位螺栓231,再旋转微调螺钉223使感测单元30与待测物A的表面达到最佳的测量距离。
动作时利用感测元件30下方的涡电流感应器31可对金属材质的滚轮51发射讯号,用于感测元件30底面至金属滚轮51表面的距离L1的测量,其数据可传回个人计算机处理器40,而电容位移传感器32可对塑料材质的待测物A发出讯号,作为感测元件30底面至塑料材质待测物A表面距离L2的测量,两种讯息可传回个人计算机处理器40,经运算求得两者差值,便可获得待测物A的厚度及相关统计资料。
因此,本实用新型的感测单元30并不会接触到待测物A的表面,可有效杜绝待测物A的表面被刮伤的情况,并且能彻底解决已有技术应用β射线感测需专业技术人员的缺陷,以及辐射半衰期伤害人体的弊端。
尽管本实用新型已经参照附图和优选实施例进行了说明,但是,以上实施例仅是例示性的,对于本领域的普通技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。本实用新型的各种更改、变化和等同物由所附的权利要求书的内容涵盖。
Claims (5)
1.一种非接触式厚度测量装置,包括一机体(10)、一测量机构(20)、一感测单元(30)、一个人计算机处理器(40)、与一送料机构(50),其特征在于,所述机体(10)的左右上方设有一对机壁支架(11);所述测量机构(20)设于所述对机壁支架(11)上可以所述机体(10)做上下左右位移,以邻接所述机体(10)下方的一待测物(A);所述感测单元(30)设于所述测量机构(20)的下方,包括一可对金属材质发出讯号的涡电流传感器(31)、及一可对塑料材质发出讯号的电容位移传感器(32);所述个人计算机处理器(40)与所述感测单元(30)连接,可将所述感测单元(30)感应的金属材质、及塑料材质两种讯号转成数值计算差值;所述送料机构(50)用于输送待测物(A),位于感测单元(30)的下方;通过所述感测单元(30)发射讯号以感测两种不同材料的讯号,再回传到所述个人计算机处理器(40),运算两者差值,以获得待测物(A)的厚度等资料。
2.根据权利要求1所述的非接触式厚度测量装置,其特征在于,所述机体(10)包括左右平行向上的两机壁支架(11),所述两机壁支架(11)上方横向设有一移动模组(12),所述移动模组(12)设一可跨接在所述两机壁支架(11)上的横梁(121),所述横梁(121)的前侧设一滑槽(122)以供一固定座(21)组接左右滑移,所述固定座(21)设有一纵向伸缩的气压缸(22),所述气压缸(22)的缸轴(221)连接一移动板(222),所述移动板(222)的下方组接所述感测单元(30)。
3.根据权利要求2所述的非接触式厚度测量装置,其特征在于,所述移动板(222)的前侧纵向锁接一微调螺钉(223),所述微调螺钉(223)的下方连接一调节板件(24),所述调节板件(24)左右各设一长孔(23)供一定位螺栓(231)穿过且锁接于所述移动板(222)上,所述调节板件(24)的下方连接所述感测单元(30)。
4.根据权利要求1所述的非接触式厚度测量装置,其特征在于,所述送料机构(50)包括横向位于所述感测单元(30)下方的一金属材质的滚轮(51),及二平行且分别位于所述滚轮下方前后侧的辅助导轮(52),供待测物(A)穿进而能贴合于所述滚轮(51)上。
5.根据权利要求1所述的非接触式厚度测量装置,其特征在于,所述固定座(21)与一伺服马达(123)连接且受所述伺服马达(123)带动,可来回移动于横梁(121)上。
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