CZ20041081A3 - Zpusob merení tvrdosti a/nebo hustoty prízových návinu a zarízení k jeho provádení - Google Patents
Zpusob merení tvrdosti a/nebo hustoty prízových návinu a zarízení k jeho provádení Download PDFInfo
- Publication number
- CZ20041081A3 CZ20041081A3 CZ20041081A CZ20041081A CZ20041081A3 CZ 20041081 A3 CZ20041081 A3 CZ 20041081A3 CZ 20041081 A CZ20041081 A CZ 20041081A CZ 20041081 A CZ20041081 A CZ 20041081A CZ 20041081 A3 CZ20041081 A3 CZ 20041081A3
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- díky
- winding
- hardness
- firing pin
- density
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 20
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims abstract description 93
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 35
- 238000010304 firing Methods 0.000 claims abstract description 25
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims abstract description 13
- 230000008878 coupling Effects 0.000 claims abstract description 3
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 claims abstract description 3
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 claims abstract description 3
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 claims description 22
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 claims description 5
- 238000013500 data storage Methods 0.000 claims description 4
- 230000035939 shock Effects 0.000 claims description 3
- 238000012417 linear regression Methods 0.000 claims description 2
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims description 2
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims 1
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 3
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2
- 238000004040 coloring Methods 0.000 description 2
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 2
- 238000004043 dyeing Methods 0.000 description 2
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 2
- 238000009941 weaving Methods 0.000 description 2
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 239000000969 carrier Substances 0.000 description 1
- 238000013079 data visualisation Methods 0.000 description 1
- 238000007542 hardness measurement Methods 0.000 description 1
- 238000007373 indentation Methods 0.000 description 1
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 1
- 238000007689 inspection Methods 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 229920002994 synthetic fiber Polymers 0.000 description 1
- 238000005303 weighing Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N3/00—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
- G01N3/40—Investigating hardness or rebound hardness
- G01N3/52—Investigating hardness or rebound hardness by measuring extent of rebound of a striking body
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2203/00—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
- G01N2203/02—Details not specific for a particular testing method
- G01N2203/0202—Control of the test
- G01N2203/021—Treatment of the signal; Calibration
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2203/00—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
- G01N2203/02—Details not specific for a particular testing method
- G01N2203/06—Indicating or recording means; Sensing means
- G01N2203/067—Parameter measured for estimating the property
- G01N2203/0676—Force, weight, load, energy, speed or acceleration
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Treatment Of Fiber Materials (AREA)
- Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
Abstract
Pri zpusobu merení tvrdosti a/nebo hustoty prízových návinu (A) se do prízového návinu (A) uhodí úderníkem (14), pricemz se sleduje doba (t) impulsu rázu vyvolaného úhozem úderníku (1) na návin (A), ze které se urcí hodnota tvrdosti, resp. hustoty prízového návinu (A). Zarízení k merení tvrdosti a/nebo hustoty prízových návinu (A) obsahuje úderník(14) sprazený se zarízením pro zjistování doby (t) impulsu rázu a je opatreno zarízením pro zpracování a/nebo vyhodnocení merení a/nebo je opatreno prostredky pro spojení se zarízením pro zpracování a/nebo vyhodnocení merení.
Description
Způsob měření tvrdosti a/nebo hustoty přízových návinů a zařízení k jeho provádění
Oblast techniky
Vynález se týká způsobu měření tvrdosti a/nebo hustoty přízových návinů.
Vynález se také týká zařízení k měření tvrdosti a/nebo hustoty přízových návinů.
Dosavadní stav techniky
Pro potřeby barvení přízí se příze měkce soukají či snovají s malou hustotou návinů bud’ na křížové válcové nebo kuželové cívky nebo na osnovní vály pro tkací stroje. U celé partie barvených cívek a válů musí mít náviny malý rozptyl hustoty a výšky návinu, aby hydraulický odpor barvicí lázně procházející náviny byl pokud možno stejný, aby se dosáhlo stejného probarvení návinů. Pro optimální seřízení niťových brzdiček a přítlaku cívkových rámů soukacích strojů a podobně i u snovacích strojů se používají tvrdoměry návinů, které se používají také pro kontrolu vyrobené partie návinů na cívkách či osnovních válech jak u výrobce, tak i u odběratele.
Jsou známy mechanické tvrdoměry Shore, u kterých se obvykle ručně zatlačuje kulovitá část známou silou do návinu a sleduje se hloubka vtlačení. Nevýhodou Shore tvrdoměrů je, že nejsou příliš vhodné pro měkké náviny, protože mají relativně nízké rozlišení a měření je zatíženo chybou ze subjektivního posuzování dotyku základny tvrdoměru s návinem, což se projevuje i u zacvičených osob.
V případech, ve kterých velmi záleží na rovnoměrném probarvení celé partie návinů se zjišťuje hustota návinů měřením geometrických rozměrů návinů a vážením návinů včetně nosičů (dutinek, osnovních válů). Výhodou tohoto způsobu jsou dobře reprodukovatelné výsledky. Nevýhodou však je obtížné měření geometrických rozměrů u složitějších tvarů návinů, které je pak zdlouhavé a může být i zdrojem nepřesností.
9 9
9*· • · · • · 9 · · • 9 ··· • 9 ·· · • · 99 · 9 9 • PSŽ42£(»Z · ···♦ • 9 · · ·
999 9·· 99 9
Experimentálně je také známa metoda vpíchnutí ploché jehly do návinu s následným měřením kroutícího momentu při pootočení jehly v návinu. Výsledky měření se pak určují podle hloubky proniknutí jehly do návinu. Nevýhodou tohoto způsobu je nebezpečí mechanického poškození nití v návinu, zejména u nití ze syntetických materiálů, u tvrdších návinů a u osnovních válů s nitěmi navíjenými bez křížení.
Cílem vynálezu je odstranit nebo alespoň minimalizovat nevýhody dosavadního stavu techniky.
Podstata vynálezu
Cíle vynálezu je dosaženo způsobem měření tvrdosti a/nebo hustoty přízových návinů, jehož podstata spočívá vtom, že se do přízového návinu uhodí úderníkem, přičemž se sleduje doba impulsu rázu vyvolaného úhozem úderníku na návin, ze které se určí hodnota tvrdosti, resp. hustoty přízového návinu.
Pro zlepšení přesnosti měření se kromě doby impulsu rázu vyvolaného úhozem úderníku na návin sleduje také hodnota zrychlení úderníku při úhozu úderníku na návin a podle hodnoty zrychlení se koriguje doba impulsu rázu vyvolaného úhozem úderníku na návin, čímž se dosáhne stálé referenční hodnoty zrychlení, při které se odečítá referenční doba impulsu rázu při úhozu úderníku na návin.
Podle výhodného provedení se hodnota tvrdosti, resp. hustoty přízového návinu určí z parabolické závislosti tvrdosti, resp. hustoty, přízového návinu na době impulsu rázu při úhozu úderníku na návin, přičemž je výhodné, jestliže se hodnota tvrdosti, resp. hustoty, přízového návinu určí parabolickou a/nebo lineární regresí.
Do přízového návinu se přitom úderníkem uhodí buď ručně nebo strojně.
Výhodou výše uvedeného způsobu je, že se jedná o citlivou metodu s vysokým rozlišením, která umožňuje měřit podpovrchové vrstvy návinů. Další výhodou tohoto způsobu je, že měření lze provádět i při pootáčení návinu, např. přímo při navíjení příze na cívku či na osnovní vál. Další výhodou způsobu je,
·· «Ah . Ί PŠÍ422CZ ÍWL • ♦ · · · • ··· ··· *· · že díky korekci intenzity úhozu je měření v širokých mezích nezávislé na velikosti konkrétních rázů při jednotlivých úhozech.
Podstata zařízení k měření tvrdosti a/nebo hustoty přízových návinů spočívá vtom, že obsahuje úderník spřažený se zařízením pro zjišťování doby impulsu rázu a je opatřeno zařízením pro zpracování a/nebo vyhodnocení měření a/nebo je opatřeno prostředky pro spojení se zařízením pro zpracování a/nebo vyhodnocení měření.
Toto zařízení je jednoduché, levné, dostatečně přesné a trvanlivé.
Pro zpřesnění měření je výhodné, jestliže je úderník spřažen se 10 zařízením pro určování zrychlení úderníku při úhozu úderníku na návin.
Pro uchovávání provozních i měřících dat přímo v zařízení bez nutnosti použít externího prvku je výhodné, je-li zařízení opatřeno pamětí pro uchovávání dat.
Pro zvýšení variability zařízení je výhodné, je-li zařízení opatřeno 15 prostředky pro spojení s externí pamětí pro uchovávání dat.
Pro okamžité zobrazování nastavení zařízení a/nebo výsledků měření je výhodné opatřit zařízení zobrazovací jednotkou.
Pro snadnou obsluhu zařízení je výhodné, je-li zařízení opatřeno voličem pracovních módů.
Pro měření celé škály návinů různých struktur a tvrdostí jedním zařízením je výhodné, je-li úderník opatřen vyměnitelnou údernou částí.
Přehled obrázků na výkrese
Vynález je schematicky znázorněn na výkrese, kde ukazuje obr. 1 měření 25 přízového návinu na kuželové cívce a obr. 2 příkladné provedení zařízení pro měření tvrdosti a/nebo hustoty přízových návinů.
Příklady provedení vynálezu
Způsob měření tvrdosti a/nebo hustoty přízových návinů A spočívá v tom, že měřený návin A je pevně uchycen nebo položen na tuhém tělese, např. na dostatečně tuhé desce, čímž se minimalizuje nebezpečí ovlivnění měření
9 9 9 99 9
9 99 99 99 9 9 9 ps^ssz ::.:.
999 9 9 999
999 999 999 99 9 vnějšími vlivy. Následně se použije zařízení 0 opatřené úderníkem 14, jímž se jednou, nebo pro zvýšení přesnosti měření několikrát, ručně či za pomoci vhodného prostředku, uhodí do návinu A. Intenzita úhozu se, s výhodou automaticky, koriguje znormováním naměřených zrychlení a úderníku 14 při úhozu do návinu A za účelem zachování stálé referenční hodnoty zrychlení aref, při které se odečítá referenční doba tref impulsu rázu při úhozu. U tvrdších návinů A je referenční doba tref impulsu rázu při úhozu kratší, u měkčích návinů A je referenční doba tref impulsu rázu při úhozu delší.
Díky korekci intenzity úhozu je měření v širokých mezích nezávislé na 10 velikosti konkrétních rázů při jednotlivých úhozech. Malý ráz, kdy zrychlení a ani nedosáhne komparační hodnoty zrychlení akOmp (minimální hodnota zrychlení, při které dojde ke spuštění měření) nebo je těsně nad její hranicí, je nepoužitelný nebo nedává spolehlivé výsledky. Rovněž tak i velký ráz, u kterého zrychlení a výrazně překračuje maximální dosažené zrychlení amax při kalibraci a výpočet tvrdosti, resp. hustoty, návinu A je málo spolehlivý, nebo když hrozí překročení provozního rozsahu snímače zrychlení v zařízení 0. Pouze rázy, které vyhovují předchozím podmínkám jsou platné a dále zpracovatelné pro určení hodnoty tvrdosti, resp. hustoty, přízového návinu A.
Skutečná hodnota tvrdosti, resp. hustoty, přízového návinu A má přitom na referenční době tref impulsu rázu při úhozu parabolickou závislost, podle které se určuje hustota, resp. tvrdost, konkrétního návinu A.
Matematické konstanty popisující parabolickou závislost tvrdosti, resp. hustoty, konkrétních přízových návinů A na referenční době tref impulsu rázu při úhozu se stanoví experimentálně, např. kalibrací zařízení 0 opatřeného kalibračním módem své činnosti.
Experimentální stanovení matematických konstant popisujících parabolickou závislost tvrdosti, resp. hustoty, konkrétních přízových návinů A na referenční době tref impulsu rázu při úhozu kalibrací zařízení 0 se provede např. tak, že se vyberou náviny A ze shodné výrobní partie, ale s očekávaným dostatečně velkým rozptylem hodnot tvrdosti, resp. hustoty, návinů A. Do zařízení 0 se zadá počet vybraných kalibračních návinů A a počet úhozů na jednotlivé náviny A. Následně se provede kalibrační měření zařízením 0, a to tak, že se provede stanovený počet kalibračních úhozů na každý kalibrační
9 9 9 99 9
9 99 99 99 9 9 9 psw^ďz::.:.
• 99 · 9 9 9 9
999 «99 999 99 9 návin A. Tím se zjistí hodnoty zrychlení aref a referenční doby tref impulsu rázu při každém úhozu zařízením 0 a následně se matematickými prostředky, např. lineární a/nebo parabolickou regresí, stanoví kalibrační konstanty zařízení 0. Kalibrační konstanty se stanoví buď přímo vlastními prostředky zařízení 0 nebo se stanoví pomocí počítače, např. počítače typu PC.
Tímto postupem lze pro různé typy návinů A získat odpovídající kalibrační konstanty, které mohou být pro použití při konkrétním měření konkrétních návinů A uchovávány buď přímo v zařízení 0 opatřeném vhodnou pamětí nebo mohou být uchovávány v externí paměti, např. v paměti vhodného počítače. Pokud zařízení 0 zajišťuje i zpracování, vyhodnocení a zobrazování výsledků měření tvrdosti, resp. hustoty, návinu A, tak si zařízení 0 po zvolení odpovídajícího typu měřených návinů A automaticky vybere odpovídající kalibrační konstanty buď ze své paměti nebo z externí paměti, např. paměti vhodně připojeného počítače, a je schopno přímo udávat hodnoty tvrdosti, resp.
hustoty, konkrétního měřeného návinu A v příslušných jednotkách. Díky možnosti propojení s počítačem je zařízení 0 schopno přenášet naměřené údaje ať ve formě „surových“ (RAW) dat či v předzpracované formě či v úplně zpracované formě do počítače (včetně např. statistických dat apod.), který pak buď zajišťuje jen zobrazování výsledků měření nebo zajišťuje i zobrazování dílčích výsledků nebo může provádět i zpracování měření místo zařízení 0. Počítač umožňuje další zpracování dat ať už pro vhodný způsob vizualizace dát či pro vhodný způsob samotného zpracování naměřených dat, včetně metod statistického zpracování a vyhodnocení atd.
Ne vždy je však před měřením nutná kalibrace zařízení 0. Není-li důležitá přesná hodnota tvrdosti či hustoty návinu A, ale pouze hodnota vztažená např. na známý návin A, se kterým se ostatní náviny A porovnávají. Často je proto možno se spokojit s pouhým porovnáním takto naměřených tvrdostí, resp. hustot, návinů A ve výrobní partii a z toho plynoucím vyřazením návinů A s mezními hodnotami, které již nezaručují požadovaný standard pro další zpracování. Pro takové případy je pak vhodné mít několik shodně nastavených přístrojů, kdy se jeden přístroj použije např. pro seřizování ve výrobě, druhý se použije při výstupní kontrole a třetí se použije při přejímce u odběratele atd. Celá tato sada přístrojů na jednotlivých místech se pak může nastavit na shodné • 9 ·· *· ·♦ ·. · # ps542e6z ::.:.
9 · · * · · « «· ··· ··· 999 ·· · parametry např. kalibrací úhozem do stejné kalibrační gumy a nikoli do kalibračního návinu A.
Podle příkladu provedení na obr. 2 je zařízení 0 uspořádáno do ergonomicky tvarované odolné krabičky 1. V rukojeti 10 jsou uloženy napájecí akumulátory, hlavní spínač 11 a ovládací tlačítka 12. V přední části krabičky 1 je situován LCD displej 13 pro zobrazování zpráv a výsledků měření. Pod displejem 13 jsou uloženy neznázorněné další elektronické prvky zařízení 0.
V přední části krabičky 1 je dále uložen úderník 14, který směřuje dolů, a jehož úderná část 140 (viz. obr. 1) zasahuje až pod krabičku 1, aby bylo možno jí provést úhoz do návinu A. Úderník 14 je, např. mechanicky, spřažen s neznázorněným snímačem zrychlení a, např. kapacitním snímačem zrychlení a. Úderná část 140 úderníku 14 je s výhodou kulovitá a je s výhodou výměnná, takže je možno použít podle struktury a očekávané tvrdosti konkrétního návinu A údernou část 140 s vhodným poloměrem či jiným vhodným tvarem. Zařízení 0 je dále opatřeno vhodným neznázorněným rozhraním pro připojení k počítači či jinému vhodnému zařízení, např. je opatřeno vhodným konektorem pro kabelové připojení nebo je opatřeno prostředky pro bezdrátové připojení (IRDA, BluTooth atd.).
Podle jiného provedení obsahuje zařízení 0 oddělenou snímací část s úderníkem 14 a s neznázorněným snímačem zrychlení a s nezbytnou podpůrnou elektronikou, přičemž zařízení 0 dále obsahuje oddělenou zpracovací a/nebo vyhodnocovací část s prostředky pro zpracování a/nebo vyhodnocení měření a/nebo s prostředky pro další přenos naměřených dat. Obě oddělené části zařízení 0 mohou být pro přenos dat spřažený kabelem či bezdrátově.
Při komunikaci zařízení 0 s počítačem či s jiným vhodným zařízením se po spuštění zařízení 0 vybere vhodný mód činnosti z nabídky několika módů (měřicí mód, mód odeslání dat, mód příjmu dat, kalibrační mód atd.).
Např. u plně samostatného zařízení, které provádí i vyhodnocení 30 naměřených údajů a zobrazuje přímo hodnoty tvrdosti, resp. hustoty, návinů A může být činnost taková, že po výběru měřicího módu dojde k automatickému načtení kalibračních koeficientů a dat zvláštní paměti zařízení 0 (kalibrační koeficienty a ostatní data mohou být předtím načteny do paměti zařízení 0 • · • 4 • * · 44 4 • 4 44 44 4 4 4
PS3422CZ ::.:.
• 44 4 4 4·4
444 444 444 >4 4 v módu příjmu dat z počítače atd.). Podle konstant a dat načtených z vlastní paměti zařízení 0 si zařízení nastaví komparační úroveň zrychlení gkomp a samo provede výpočet lineárních a parabolických regresí pro matematickou korekci naměřených dat. Pak je zařízení 0 připraveno k měření, např. zadaným počtem úhozů na každý návin A. Po vyvolání regulérního rázu úhozem úderníkem 14 na návin A zařízení 0 zjistí nejvyšší hodnotu zrychlení amax a dobu t| impulsu rázu na komparační úrovni zrychlení akOfnp. Z těchto hodnot jsou vypočteny skutečné hodnoty tvrdosti, resp. hustoty, návinu A, které jsou následně zobrazeny na displeji 13 a jsou uloženy do vlastní paměti zařízení 0, které pak čeká na provedení dalšího úhozu.
Příklad činnosti zařízení 0 po výběru módu „odeslání dat“ je takový, že v zařízení 0 proběhne test, zda jsou ve vlastní paměti zařízení 0 obsažena naměřená data určená pro přenos do počítače. Jsou-li taková data v paměti zařízení 0 obsažena, dojde k automatickému přenosu těchto dat do připojeného počítače, a to společně s údaji o nastavení zařízení 0 při měření. Následně dojde k vymazání těchto dat z paměti zařízení 0.
Příklad činnosti zařízení 0 po výběru módu „příjem dat“ je takový, že nejdříve dojde k vymazání vlastní paměti zařízení 0, které pak čeká na příjem dat a kalibračních koeficientů z připojeného počítače pro měření na dalším typu návinů A atd. Pro přijetí dat a koeficientů zařízení 0 automaticky přejde do módu měření.
Příklad činnosti zařízení 0 po výběru kalibračního módu je takový, že se kalibrační náviny A testují shodně jako při běžném měření, ale nedochází k výpočtu tvrdosti, resp. hustoty, návinu A, ale naměřené hodnoty maximálního zrychlení amax a doby tj impulsu rázů při komparační úrovni zrychlení akOmp se ukládají do vlastní paměti zařízení 0 a na displeji 13 se objevují pouze údaje o počtu provedených úhozů na jednotlivých návinech A a o počtu kalibračních návinů A. Po provedení požadovaného počtu kalibračních měření se naměřená data v případě, že zařízení 0 není schopno samo stanovit kalibrační konstanty pro vlastní měření, přenesou z paměti zařízení 0 do počítače, kde se z nich vhodným softwarem určí příslušné kalibrační konstanty, které se následně v příslušném módu činnosti zařízení 0 přenesou do vlastní paměti zařízení 0,
• 9 • · • * • 9 ··
9
PSJ422CZ ·
999 99 • 9 «99 9 9999 9 9 např. po předchozím vymazání paměti zařízení 0 přepnutím do výše zmíněného módu „příjem dat“.
Je zřejmé, že řadu úkonů potřebných pro měření může provádět buď samo zařízení 0 nebo je může provádět vhodný počítač, a to v zásadě podle programového vybavení zařízení 0 a počítače.
Měření se provádí buď ručním úhozem zařízením 0, resp. jeho úderníkem 14, do návinu A nebo se zařízení 0 umístí do držáku ve vhodném stojanu, který je opatřen vhodnými prostředky, např. pružinou, pro vyslání držáku se zařízením 0 za definovaných podmínek (zejména rychlost) proti vhodně uloženému měřenému návinu A. Stojan s držákem a s definovaným vysláním zařízení 0 proti měřenému návinu A omezují případné neplatné úhozy z důvodu malého nebo naopak příliš velkého rázu vyvolaného ručním úhozem.
Claims (13)
1. Způsob měření tvrdosti a/nebo hustoty přízových návinů, vyznačující se tím, že se do přízového návinu (A) uhodí úderníkem (14), přičemž se sleduje
2. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím, že kromě doby (t) impulsu rázu vyvolaného úhozem úderníku (14) na návin (A) se sleduje také hodnota zrychlení (a) úderníku (14) při úhozu úderníku (1) na návin (A) a podle
3. Způsob podle kteréhokoli z nároků 1 nebo 2, vyznačující se tím, že
15 hodnota tvrdosti, resp. hustoty přízového návinu (A) se určí z parabolické závislosti tvrdosti, resp. hustoty, přízového návinu (A) na době (t) impulsu rázu při úhozu úderníku (14) na návin (A).
4. Způsob podle nároku 3, vyznačující se tím, že hodnota tvrdosti, resp. hustoty, přízového návinu (A) se určí parabolickou a/nebo lineární regresí.
20
5. Způsob podle kteréhokoli z nároků 1 až 4, vyznačující se tím, že do přízového návinu (A) se úderníkem (14) uhodí ručně.
5 doba (t) impulsu rázu vyvolaného úhozem úderníku (1) na návin (A), ze které se určí hodnota tvrdosti, resp. hustoty přízového návinu (A).
6. Způsob podle kteréhokoli z nároků 1 až 4, vyznačující se tím, že do přízového návinu (A) se úderníkem (14) uhodí strojně.
7. Zařízení k měření tvrdosti a/nebo hustoty přízových návinů,
25 vyznačující se tím, že obsahuje úderník (14) spřažený se zařízením pro zjišťování doby (t) impulsu rázu a je opatřeno zařízením pro zpracování a/nebo vyhodnocení měření a/nebo je opatřeno prostředky pro spojení se zařízením pro zpracování a/nebo vyhodnocení měření.
8. Zařízení podle nároku 7, vyznačující se tím, že úderník (14) je spřažen se zařízením pro určování zrychlení (a) úderníku (14) při úhozu úderníku (14) na návin (A).
9. Zařízení podle kteréhokoli z nároků 7 nebo 8, vyznačující se tím, že 5 je opatřeno pamětí pro uchovávání dat.
• 9 * « ' · ♦· « • » ·· ·♦ ·· · · e psž422Cz :
• · · · · · ·· ·· ··· »«· «·· «« «
10. Zařízení podle kteréhokoli z nároků 7 až 9, vyznačující se tím, že je opatřeno prostředky pro spojení s externí pamětí pro uchovávání dat.
10 hodnoty zrychlení (a) se koriguje doba (t) impulsu rázu vyvolaného úhozem úderníku (14) na návin (A), čímž se zajistí zachování stálé referenční hodnoty zrychlení (ar§f), při které se odečítá referenční doba (tref) impulsu rázu při úhozu úderníku (14) na návin (A).
11. Zařízení podle kteréhokoli z nároků 7 až 10, vyznačující se tím, že je opatřeno zobrazovací jednotkou výsledků měření a/nebo nastavení.
10
12. Zařízení podle kteréhokoli z nároků 7 až 11, vyznačující se tím, že je opatřeno voličem pracovních módů.
13. Zařízení podle kteréhokoli z nároků 7 až 12, vyznačující se tím, že úderník (14) je opatřen vyměnitelnou údernou částí (140).
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ20041081A CZ20041081A3 (cs) | 2004-11-01 | 2004-11-01 | Zpusob merení tvrdosti a/nebo hustoty prízových návinu a zarízení k jeho provádení |
EP05466015A EP1653212A3 (en) | 2004-11-01 | 2005-10-24 | Method of measuring the hardness and/or density of yarn packages and a device for carrying out the method |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ20041081A CZ20041081A3 (cs) | 2004-11-01 | 2004-11-01 | Zpusob merení tvrdosti a/nebo hustoty prízových návinu a zarízení k jeho provádení |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CZ20041081A3 true CZ20041081A3 (cs) | 2006-06-14 |
Family
ID=35696387
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CZ20041081A CZ20041081A3 (cs) | 2004-11-01 | 2004-11-01 | Zpusob merení tvrdosti a/nebo hustoty prízových návinu a zarízení k jeho provádení |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
EP (1) | EP1653212A3 (cs) |
CZ (1) | CZ20041081A3 (cs) |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP6829065B2 (ja) * | 2016-12-19 | 2021-02-10 | マクセル株式会社 | 硬度計および硬度測定方法 |
CN107764660A (zh) * | 2017-08-28 | 2018-03-06 | 深圳市承越创展科技有限公司 | 拉力检测方法及其系统 |
Family Cites Families (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3930483A1 (de) * | 1989-09-12 | 1991-03-14 | Jurij Georgievic Artemev | Dynamischer indikator physikalischer groessen eines versuchsmusters |
US5079728A (en) * | 1990-01-31 | 1992-01-07 | Beloit Corporation | Method and apparatus for quantitatively evaluating roll hardness |
WO1998003848A1 (de) * | 1996-07-18 | 1998-01-29 | Proceq S.A. | Verfahren und vorrichtung zur charakterisierung des elastischen und/oder plastischen verhaltens von werkstoffen |
ES2192948B2 (es) * | 2001-07-20 | 2005-10-16 | Universidad Politecnica De Madrid | Sensor de firmeza de frutos por impacto. |
DE10163656A1 (de) * | 2001-12-21 | 2003-07-03 | Agfa Ndt Gmbh | Härtemessgerät mit einem Gehäuse und einem Eindringkörper, insbesondere Handgerät |
-
2004
- 2004-11-01 CZ CZ20041081A patent/CZ20041081A3/cs unknown
-
2005
- 2005-10-24 EP EP05466015A patent/EP1653212A3/en not_active Withdrawn
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP1653212A2 (en) | 2006-05-03 |
EP1653212A3 (en) | 2006-09-13 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR0163565B1 (ko) | 롤경도의 양측정을 위한 방법 및 장치 | |
KR100726982B1 (ko) | 인장시험기용 신장계 측정장치 | |
KR20110064503A (ko) | 계측 롯드 및 이를 이용한 관입시험장치 | |
WO1997027464A1 (en) | Penetration hardness tester | |
US20120030956A1 (en) | Method and apparatus for thread testing by distance measurement | |
KR102504936B1 (ko) | 측정값을 실시간으로 공유할 수 있는 콘크리트 압축 강도 시험기 | |
KR100490661B1 (ko) | 자동 표준 관입 시험장치 | |
KR20160050909A (ko) | 2차 낙하 충격이 방지되는 낙하 충격 시험기 | |
KR102332518B1 (ko) | 표준관입시험 자동측정장치 및 그 장치의 구동방법 | |
CZ20041081A3 (cs) | Zpusob merení tvrdosti a/nebo hustoty prízových návinu a zarízení k jeho provádení | |
CN109141301B (zh) | 指示器检查机器、检查方法和检查程序 | |
CN109489895A (zh) | 一种压力灵敏度测试方法和装置 | |
CN118392634A (zh) | 一种薄壁陶瓷砖强度无损检测装置及检测方法 | |
CN206823120U (zh) | 一种跳远测试装置及跳远成绩评估装置 | |
US4182192A (en) | Beam type hardness tester for elastomeric material and method of testing | |
RU2077718C1 (ru) | Устройство для исследования деформационных свойств плоских волокно-содержащих материалов | |
GB1597653A (en) | Displacement measuring sensor | |
JPH085534A (ja) | 標準貫入試験用自動落下装置 | |
KR100288534B1 (ko) | 콘크리트내의철근의깊이와굵기를동시에측정할수있는다중코일탐촉자와이것을이용한측정방법 | |
US7219556B2 (en) | Yarn snarling testing apparatus and method | |
US4802366A (en) | Apparatus and process for impact testing of plastics | |
JPS63317704A (ja) | タバコフィルター棒のくぼみの測定装置 | |
EP4627317A1 (en) | System, method and device for measuring the frame compliance of a durometer | |
RU78315U1 (ru) | Прибор ударного действия для определения прочности бетона | |
RU2263309C1 (ru) | Способ испытания дорожно-строительных материалов |