FI103918B - Menetelmä ja laite liikkuvan rainan ominaisuuksien mittaamiseksi - Google Patents

Menetelmä ja laite liikkuvan rainan ominaisuuksien mittaamiseksi Download PDF

Info

Publication number
FI103918B
FI103918B FI980441A FI980441A FI103918B FI 103918 B FI103918 B FI 103918B FI 980441 A FI980441 A FI 980441A FI 980441 A FI980441 A FI 980441A FI 103918 B FI103918 B FI 103918B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
web
coil
sensor
plate
measuring
Prior art date
Application number
FI980441A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI103918B1 (fi
FI980441A0 (fi
FI980441A (fi
Inventor
Hannu Moisio
Mauri Ojala
Original Assignee
Metso Paper Automation Oy
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 Metso Paper Automation Oy filed Critical Metso Paper Automation Oy
Priority to FI980441A priority Critical patent/FI103918B/fi
Publication of FI980441A0 publication Critical patent/FI980441A0/fi
Priority to US09/248,753 priority patent/US6366082B1/en
Publication of FI980441A publication Critical patent/FI980441A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI103918B1 publication Critical patent/FI103918B1/fi
Publication of FI103918B publication Critical patent/FI103918B/fi

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D5/00Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
    • G01D5/12Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means
    • G01D5/14Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage
    • G01D5/20Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage by varying inductance, e.g. by a movable armature
    • G01D5/22Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage by varying inductance, e.g. by a movable armature differentially influencing two coils
    • G01D5/2291Linear or rotary variable differential transformers (LVDTs/RVDTs) having a single primary coil and two secondary coils
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B7/00Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques
    • G01B7/02Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques for measuring length, width or thickness
    • G01B7/06Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques for measuring length, width or thickness for measuring thickness
    • G01B7/10Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques for measuring length, width or thickness for measuring thickness using magnetic means, e.g. by measuring change of reluctance
    • G01B7/107Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques for measuring length, width or thickness for measuring thickness using magnetic means, e.g. by measuring change of reluctance for measuring objects while moving
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D5/00Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
    • G01D5/12Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means
    • G01D5/14Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage
    • G01D5/20Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage by varying inductance, e.g. by a movable armature
    • G01D5/204Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage by varying inductance, e.g. by a movable armature by influencing the mutual induction between two or more coils
    • G01D5/2053Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage by varying inductance, e.g. by a movable armature by influencing the mutual induction between two or more coils by a movable non-ferromagnetic conductive element

Description

1 103918
MENETELMÄ JA LAITE LIIKKUVAN RAINAN OMINAISUUKSIEN MITTAAMISEKSI
Keksinnön kohteena on menetelmä liikkuvan rainan ominaisuuksien 5 mittaamiseksi, missä menetelmässä sijoitetaan liikkuvan rainan ensimmäiselle puolelle anturi, johon kuuluu ainakin yksi kela ja rainan toiselle puolelle sijoitetaan vastinlevy ja kelaan syötetään sähkövirta.
Edelleen keksinnön kohteena on laite liikkuvan rainan ominaisuuksien mittaamiseksi, johon laitteeseen kuuluu anturi, vastinlevy ja ohjauslaite, johon 10 anturiin kuuluu ainakin yksi kela, joka ohjauslaite on sovitettu syöttämään sähkövirta kelaan ja joka anturi on sovitettu liikkuvan rainan ensimmäiselle puolelle ja joka vastinlevy on sovitettu liikkuvan rainan toiselle puolelle.
Liikkuvan paperirainan ominaisuuksien mittaukset muodostavat perustan paperikoneen ohjaukselle. Ominaisuuksien, kuten esimerkiksi paperin 15 paksuuden seuraaminen jatkuvatoimisesti paperirainan liikkuessa, antaa varmistuksen siitä, että tuotettava paperi on oikealaatuista. Mittausten avulla poikkeamat Tainassa havaitaan, jonka seurauksena voidaan antaa käskyjä paperikoneen toimilaitteille tarvittavista muutoksista, jotta laatukriteerit täyttyvät.
On tunnettua mitata paperin paksuutta jatkuvatoimisesti laitteilla, joi-20 den mittapäät koskettavat paperirainaa. Lisäksi US-patentissa 4 791 367 on esitetty rainan paksuuden mittaamista varten tarkoitettu mittari. Mittariin kuuluu yläpää, jossa on U:n muotoinen magneettinen napaosa, jonka haaroihin on sovitettu kelat. Mitattavan paperiradan vastakkaiselle puolelle sijoitettava alapää sisältää passiivisen magneettipiirin, joka on magneetti- tai ferriittilevy. Kelo-25 jen muodostaman magneettivuo muodostuu napaosan kautta paperin läpi fer-riittilevyyn. Napaosan ja ferriittilevyn välinen etäisyys vaihtelee paperiradan paksuuden vaihdellessa. Samalla vaihtelee piirin induktanssi, jonka avulla paperiradan paksuus määritellään.
US-patentissa 4 528 507 on esitetty ratkaisu, missä liikkuvan rainan 30 ominaisuuksia mitataan rainan eri puolille sijoitettavien anturien avulla. Toiseen anturiin on sovitettu kela ja rainan vastakkaisella puolella olevassa anturissa on vastinlevy. Kelan ja vastinlevyn välisen etäisyyden vaihdellessa vaihtelee kelan aikaansaaman magneettivuon tiheys, missä tapahtuvat muutokset havainnoimalla mitataan rainan paksuus.
35 DE-julkaisussa 28 29 264 on esitetty mittalaite, missä rainan molem- 2 103918 mille puolille on sovitettu kelan sisältämä anturi. Rainan paksuus mitataan määrittämällä kelojen aikaansaaman magneettikentän amplitudi.
Kaikissa edellä mainituissa ratkaisuissa anturien tyypillisesti kuparilangasta valmistetut kelat sekä esimerkiksi rautaa tai ferriittiä olevat vastinlevyt 5 ovat raskaita, jolloin anturit ovat kokonaisuudessaan painavia ja niitä on vaikea saada liikkumaan joustavasti paperin pinnan muodostelmien mukaan. Edelleen rakenteen suuren painon vuoksi anturit soveltuvat erittäin huonosti kellutettavaksi ilmavoitelun avulla kokonaan irti paperin pinnasta.
Tämän keksinnön tarkoituksena on saada aikaan menetelmä ja laite, 10 joissa edellä mainittuja epäkohtia pystytään välttämään.
Keksinnön mukaiselle menetelmälle on tunnusomaista se, että rainan ensimmäiselle puolelle sijoitettuun anturiin kuuluu ainakin kahdesta kelasta koostuva differentiaalikela ja vertailulevy, että vastinlevy on vertailulevyn kanssa olennaisesti samanlainen anturilevy, jolloin sähkövirran avulla indusoidaan 15 differentiaalikelaan jännite, joka jännite vaihtelee rainan muuttaessa anturilevyn differentiaalikelaan aiheuttavaa vaikutusta, jolloin differentiaalikelan jännite mittaamalla määritetään rainan ominaisuuksia.
Edelleen keksinnön mukaiselle laitteelle on tunnusomaista se, että rainan ensimmäiselle puolelle sijoitettuun anturiin kuuluu ainakin kahdesta ke-20 lasta koostuva differentiaalikela ja vertailulevy, että vastinlevy on vertailulevyn kanssa olennaisesti samanlainen anturilevy, jolloin sähkövirran avulla indusoidaan differentiaalikelaan jännite, joka jännite vaihtelee rainan muuttuessa anturilevyn differentiaalikelaan aiheuttavaa vaikutusta, jolloin differentiaalikelan jännite mittaamalla määritetään rainan ominaisuuksia.
25 Keksinnön olennainen ajatus on, että liikkuvan rainan ominaisuudet mitataan mittalaitteella, johon kuuluu kaksi anturia. Toiseen mittausanturiin kuuluu ainakin kahdesta kelasta koostuva differentiaalikela ja vertailulevy. Toinen anturi koostuu anturilevystä. Anturilevy on sijoitettu mitattavan paperirainan . toiselle ja toinen mittausanturi anturilevyyn nähden vastakkaiselle puolelle.
30 Anturilevyn etäisyys differentiaalikelasta vaihtelee paperirainan paksuuden mukaan, jolloin differentiaalikelan antama jännite vaihtelee vastaavasti. Erään edullisen sovellutusmuodon ajatuksena on, että ratkaisussa käytettävä ohjaus-taajuus on yli 50 kHz.
Keksinnön etuna on, että keksinnön mukaisen mittauselimen anturit 35 pystytään tekemään keveiksi, jolloin anturit pystyvät väistämään paperin pinnan 3 103918 epätasaisuuksia joustavammin kuin ennen. Tämä vähentää paperin reikiintymistä. Keksinnön mukainen kevyt rakenne mahdollistaa myös antureiden valmistamisen iimavoitelun avulla kelluvaksi. Kevyt rakenne voidaan tehdä, koska suuren ohjaustaajuuden vuoksi ei mittauselimessä tarvita raskaita ferromag-5 neettisia materiaaleja, kuten rautaa, ferriittiä tai suurta kuparilangasta valmistettua johdinvyyhteä. Keksinnön mukaisessa ratkaisussa myös kelojen johdinker-rosten lukumäärä voi olla pieni, joten mittauselin on kokonaisuudessaan pieni ja kevyt. Tällöin voidaan haluttaessa tehdä laitteen molemmat anturit ilmavoite-lun avulla kelluviksi. Suuresta ohjaustaajuudesta johtuen voidaan myös vertai-10 lulevy ja anturilevy valmistaa ohuiksi ja siten pitää niiden massat pieninä.
Keksintöä selitetään tarkemmin oheisessa kuviossa, joka esittää erään keksinnön mukaisen ratkaisun periaatekaaviota.
Kuvion mukaiseen laitteeseen kuuluu mittausanturi 1, johon taas kuuluu syöttökela 2, kahdesta kelasta koostuva differentiaalikela 3 ja vertailulevy 15 4. Mittalaitteeseen kuuluu edelleen ohjauslaite 5, jolla syötetään syöttökelaan 2 ohjausvirta. Syöttökelan ohjaustaajuus on edullisesti suuri eli yli 50 kHz, mieluiten yli 200 kHz. Tyypillisesti ohjaustaajuus on noin 250 kHz, mutta se voi olla jopa 500 kHz tai suurempikin. Ohjaustaajuuden ollessa suuri voi kelojen 2 ja 3 johdinkierrosten lukumäärä olla pieni, jolloin mittausanturista tulee pieni ja ke-20 vyt.
Syöttökela 2 indusoi diffierentiaalikeiapiiriin jännitteen, joka voidaan mitata ohjauslaitteella 5 esimerkiksi lock in -tyyppisellä ilmaisulla. Differentiaali-kelan toisella puolella on vertailulevy 4. Differentiaalikelan 3 ja vertailulevyn 4 etäisyys pysyy koko ajan olennaisesti muuttumattomana. Differentiaalikelan 3 25 vertailulevyyn 4 nähden vastakkaisella puolella taas on anturilevy 6. Vertailulevy 4 ja anturilevy 6 ovat rakenteeltaan olennaisesti identtiset. Levyt on valmistettu hyvin sähköäjohtavasta materiaalista, esimerkiksi kuparista. Levyssä voi myös olla pelkästään höyrystetty johtava metallipinta. Ohut johtava kerros riit-. tää silloin, kun materiaali johtaa sähköä hyvin. Ohut johtava kerros riittää sen 30 vuoksi, että virran tunkeutumissyvyys johteen sisään on sitä pienempi, mitä suurempi on ohjaustaajuus. Edelleen suuresta ohjaustaajuudesta johtuen voidaan levyt 4 ja 6 valmistaa ohuiksi ja siten pitää niiden massat pieninä.
Mittausanturi 1 sijoitetaan rainan 7 ensimmäiselle puolelle ja anturilevy 6 rainan 7 toiselle eli mittausanturiin 1 nähden vastakkaiselle puolelle. Raina 35 7 on liikkuva raina ja se voi olla esimerkiksi paperi- tai kartonkiraina, jonka pak- 4 103918 suus halutaan mitata. Mittausanturi 1 ja anturilevy 6 sovitetaan joko koskettamaan rainaa 7 tai esimerkiksi ilmavoitelun avulla lähelle rainan 7 pintaa. Rainan 7 paksuuden vaihdellessa anturilevyn 6 etäisyys mittausanturista 1 ja samalla tietysti differentiaalikelasta 3 ja vertailulevystä 4 vaihtelee. Tämä rainan 7 pak-5 suudesta johtuva etäisyyden vaihtelu vaikuttaa differentiaalikelan 3 ohjauslaitteen 5 avulla ilmaistavaan jännitteeseen. Näin ollen ohjauslaite 5 tuottaa jännitteen Ux, joka on verrannollinen differentiaalikelan 3 ja anturilevyn 6 väliseen etäisyyteen eli rainan 7 paksuuteen.
Laitteisto voidaan kalibroida tunnetun paksuisilla paperinäytteillä, 10 jolloin saadut jännitelukemat saadaan helposti muunnettua paksuuslukemiksi.
Kelat 2 ja 3 voidaan tehdä esimerkiksi painopiiritekniikalla erittäin pieniksi ja kevyiksi. Tällöin myös anturi 1 voidaan sovittaa kelluvaksi ilmavoitelun avulla.
Keksinnön mukaista mittalaitetta voidaan käyttää etenkin paperirainan 15 paksuuden mittaukseen. Levyt 4 ja 6 voidaan tehdä haluttaessa, mikäli mittaus-kohde niin vaatii, myös dielektrisestä materiaalista.
Kuvio ja siihen liittyvä selitys on tarkoitettu vain havainnollistamaan keksinnön ajatusta. Yksityiskohdiltaan keksintö voi vaihdella patenttivaatimusten puitteissa. Syöttökela 2 ei ole välttämätön vaan sähkövirran voi syöttää 20 myös suoraan differentiaalikelan 3 toiseen puoliskoon. Tällöin siis differentiaali-kelan 3 toinen puolisko toimii syöttökelana 2. Edelleen differentiaalikelan 3 rakenteeseen voi kuulua useampiakin kuin kaksi kelaa. Edullisimmin differenti-aalikela 3 on symmetrinen siten, että ohjauslaitteen 5 tuottama jännite Ux on esimerkiksi paksuusmittauksissa ohuimmilla laaduilla ainakin lähellä nollaa.

Claims (13)

1. Menetelmä liikkuvan rainan ominaisuuksien mittaamiseksi, missä menetelmässä sijoitetaan liikkuvan rainan (7) ensimmäiselle puolelle anturi (1), 5 johon kuuluu ainakin yksi kela (2, 3) ja rainan (7) toiselle puolelle sijoitetaan vastinlevy ja kelaan (2, 3) syötetään sähkövirta, tunnettu siitä, että rainan (7) ensimmäiselle puolelle sijoitettuun anturiin (1) kuuluu ainakin kahdesta kelasta koostuva differentiaalikela (3) ja vertailulevy (4), että vastinlevy on vertai-luievyn (4) kanssa olennaisesti samanlainen anturilevy (6), jolloin sähkövirran 10 avulla indusoidaan differentiaalikelaan (3) jännite, joka jännite vaihtelee rainan (7) muuttaessa anturilevyn (6) differentiaalikelaan (3) aiheuttavaa vaikutusta, jolloin differentiaalikelan (3) jännite mittaamalla määritetään rainan (7) ominaisuuksia.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, 15 että rainan (7) ensimmäiselle puolelle sijoitettuun anturiin (1) kuuluu syöttökela (2) ja että sähkövirta syötetään syöttökelaan (2), jolloin differentiaalikelaan (3) indusoidaan jännite syöttökelan (2) avulla.
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että vertailulevy (4) ja anturilevy (6) ovat metallilevyjä.
4. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tun nettu siitä, että anturilevyn (6) etäisyys differentiaalikelaan (3) nähden vaihtelee rainan (7) paksuuden vaihdellessa, jolloin differentiaalikelan (3) jännite . mittaamalla määritetään rainan (7) paksuus.
5. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, t u n -25 n e 11 u siitä, että syöttökelan (2) ohjaustaajuus on yli 50 kHz.
5 103918
6. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että differentiaalikelan (3) jännite ilmaistaan lock in -tyyppisellä ilmaisimella.
7. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, t u n -30 n e 11 u siitä, että liikkuva raina (7) on paperi- tai kartonkiraina.
8. Laite liikkuvan rainan ominaisuuksien mittaamiseksi, johon laitteeseen kuuluu anturi (1), vastinlevy ja ohjauslaite (5), johon anturiin (1) kuuluu ainakin yksi kela (2, 3), joka ohjauslaite (5) on sovitettu syöttämään sähkövirta kelaan (2, 3) ja joka anturi (1) on sovitettu liikkuvan rainan (7) ensimmäiselle 35 puolelle ja joka vastinlevy on sovitettu liikkuvan rainan (7) toiselle puolelle, 6 103918 tunnettu siitä, että rainan (7) ensimmäiselle puolelle sijoitettuun anturiin (1) kuuluu ainakin kahdesta kelasta koostuva differentiaalikela (3) ja vertailulevy (4), että vastinlevy on vertailulevyn (4) kanssa olennaisesti samanlainen anturi-levy (6), jolloin sähkövirran avulla indusoidaan differentiaalikelaan (3) jännite, 5 joka jännite vaihtelee rainan (7) muuttaessa anturilevyn (6) differentiaalikelaan (3) aiheuttavaa vaikutusta, jolloin differentiaalikelan (3) jännite mittaamalla määritetään rainan (7) ominaisuuksia (Ux).
9. Patenttivaatimuksen 8 mukainen laite, tunnettu siitä, että rainan (7) ensimmäiselle puolelle sijoitettuun anturiin (1) kuuluu syöttökela (2) 10 jännitteen indusoimiseksi differentiaalikelaan (3) syöttämällä sähkövirta syöttö-kelaan (2).
10. Patenttivaatimuksen 8 tai 9 mukainen laite, tunnettu siitä, että vertailulevy (4) ja anturilevy (6) ovat metallilevyjä.
11. Jonkin patenttivaatimuksen 8-10 mukainen laite, tunnettu 15 siitä, että anturilevyn (6) etäisyys differentiaalikelaan (3) nähden on sovitettu vaihtelemaan rainan (7) paksuusvaihteluiden mukaisesti, jolloin ohjauslaite (5) on sovitettu tuottamaan rainan (7) paksuuteen verrannollisen jännitteen (Ux).
12. Jonkin patenttivaatimuksen 8-11 mukainen laite, tunnettu siitä, että ohjaustaajuus on yli 50 kHz.
13. Jonkin patenttivaatimuksen 8-12 mukainen laite, tunnettu siitä, että liikkuva raina (7) on paperi- tai kartonkiraina. 7 103918
FI980441A 1998-02-26 1998-02-26 Menetelmä ja laite liikkuvan rainan ominaisuuksien mittaamiseksi FI103918B (fi)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI980441A FI103918B (fi) 1998-02-26 1998-02-26 Menetelmä ja laite liikkuvan rainan ominaisuuksien mittaamiseksi
US09/248,753 US6366082B1 (en) 1998-02-26 1999-02-12 Method and apparatus for determining properties of a moving web with a differential coil sensor

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI980441A FI103918B (fi) 1998-02-26 1998-02-26 Menetelmä ja laite liikkuvan rainan ominaisuuksien mittaamiseksi
FI980441 1998-02-26

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI980441A0 FI980441A0 (fi) 1998-02-26
FI980441A FI980441A (fi) 1999-08-27
FI103918B1 FI103918B1 (fi) 1999-10-15
FI103918B true FI103918B (fi) 1999-10-15

Family

ID=8551033

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI980441A FI103918B (fi) 1998-02-26 1998-02-26 Menetelmä ja laite liikkuvan rainan ominaisuuksien mittaamiseksi

Country Status (2)

Country Link
US (1) US6366082B1 (fi)
FI (1) FI103918B (fi)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8589946B2 (en) * 2008-09-08 2013-11-19 International Business Machines Corporation Prevention of browser timeout

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1925904A (en) * 1928-11-24 1933-09-05 Goodrich Co B F Method and apparatus for gauging sheet material
US2102450A (en) * 1933-11-01 1937-12-14 Magnetic Analysis Corp Magnetic analysis
DE1931654B2 (de) * 1969-06-21 1971-11-11 Walzenspaltpositionsregelung fuer walzgerueste
FR2398999A1 (fr) 1977-07-27 1979-02-23 Measurex Corp Comparateur d'epaisseur de matieres en feuille
US4528507A (en) 1981-10-26 1985-07-09 Accuray Corporation Sheet measuring apparatus with two structurally isolated non-contacting surface follower bodies and wireless signal transmission
US4791367A (en) 1987-07-15 1988-12-13 Impact Systems, Inc. Contacting thickness gauge for moving sheet material
US5017869A (en) 1989-12-14 1991-05-21 General Electric Company Swept frequency eddy current system for measuring coating thickness
US5418823A (en) 1994-01-04 1995-05-23 General Electric Company Combined ultrasonic and eddy-current method and apparatus for non-destructive testing of tubular objects to determine thickness of metallic linings or coatings

Also Published As

Publication number Publication date
FI103918B1 (fi) 1999-10-15
FI980441A0 (fi) 1998-02-26
FI980441A (fi) 1999-08-27
US6366082B1 (en) 2002-04-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE4333419C2 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Schichtdickenmessung und Meßsonde für eine kombinierte Schichtdickenmeßvorrichtung
US4593244A (en) Determination of the thickness of a coating on a highly elongated article
EP0303356B1 (en) Scanning combination thickness and moisture gauge for moving sheet material
EP3872443A1 (en) High accuracy and high stability magnetic displacement sensor in the presence of electromagnetic interferences
US4189841A (en) Method and device for measuring the variations of the cross-sectional dimensions of a moving thread-like structure
EP0329781B1 (en) Magnetic bridge devices
FI103918B (fi) Menetelmä ja laite liikkuvan rainan ominaisuuksien mittaamiseksi
EP2056104B1 (de) Verfahren zum Bestimmen geometrischer Eigenschaften einer Anomalie in einem Werkstück sowie Messvorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
FI103919B (fi) Laite liikkuvan paperi- tai kartonkirainan ominaisuuksien mittaamiseksi
US20040118180A1 (en) Method and system for determining average engraved surface depth by eddy currents
US9925762B2 (en) Method for the measurement of the volumetric capacity of a textured surface and device for performing the method
US4072895A (en) Eddy current converter for non-destructive testing of electrically conducting coating in holes of printed circuit boards
RU2193184C2 (ru) Свч-способ определения диэлектрической проницаемости и толщины диэлектрических покрытий на металле
EP0241013A2 (en) Apparatus for detecting surface microdefects in a metal workpiece
EP0287725B1 (en) Method for measuring properties of sheet- or foil-like materials of low electrical conductivity
Ishkov et al. Control electrically conductive of thin films by using subminiature eddy current transducers
KR100446682B1 (ko) 전기강판의 온라인 절연측정장치
RU1839239C (ru) Вихретоковый преобразователь дл неразрушающего контрол немагнитных материалов
JPS5853363A (ja) 溶鋼レベルの検出方法
SU122879A1 (ru) Способ замера толщины покрытий
RU2011189C1 (ru) Накладной вихретоковый преобразователь
SU1698740A1 (ru) Накладной вихретоковый преобразователь дл контрол параметров металлических изделий
SU896526A1 (ru) Способ дефектоскопии тонких диэлектрических материалов
Gille The electrical potential method and its application to non-destructive testing
JPS5713349A (en) Inspection device for electromagnetic induction

Legal Events

Date Code Title Description
MA Patent expired