RU2554284C1 - Устройство для определения коэффициента световозвращения стеклянных микрошариков - Google Patents

Устройство для определения коэффициента световозвращения стеклянных микрошариков Download PDF

Info

Publication number
RU2554284C1
RU2554284C1 RU2014113591/28A RU2014113591A RU2554284C1 RU 2554284 C1 RU2554284 C1 RU 2554284C1 RU 2014113591/28 A RU2014113591/28 A RU 2014113591/28A RU 2014113591 A RU2014113591 A RU 2014113591A RU 2554284 C1 RU2554284 C1 RU 2554284C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
light source
photodetector
glass
glass beads
reservoir
Prior art date
Application number
RU2014113591/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Дмитриевич Ишков
Александр Викторович Косяков
Ирина Владимировна Воронина
Original Assignee
Александр Дмитриевич Ишков
Александр Викторович Косяков
Ирина Владимировна Воронина
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 Александр Дмитриевич Ишков, Александр Викторович Косяков, Ирина Владимировна Воронина filed Critical Александр Дмитриевич Ишков
Priority to RU2014113591/28A priority Critical patent/RU2554284C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2554284C1 publication Critical patent/RU2554284C1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и касается устройства для определения коэффициента световозвращения стеклянных микрошариков. Устройство содержит источник света, фотоприемник, стеклянные микрошарики и открытую сверху емкость. При этом стеклянные микрошарики размещены в открытой сверху емкости горизонтально расположенным слоем, исключающим прямое попадание светового потока от источника света на дно емкости. Фотоприемник установлен над центром емкости, а источник света располагается под острым углом к вертикальной оси с возможностью изменения угла наклона. Технический результат заключается в повышении точности измерений. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения коэффициента световозвращения стеклянных микрошариков.
Известен способ получения стеклянных микросфер (патент на изобретение РФ №2059574, МПК C03B 19/10, 1992 г. и международная заявка PCT/RU96/00118, публикация WO 97/42127, МПК C03B 19/10, 1997 г.), включающий варку стекла, получение из него микропорошков и формование микросфер. Однако полученные данным способом стеклянные микросферы не используются в качестве рефлектирующих элементов.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является устройство для определения коэффициента световозвращения горизонтальной дорожной разметки, содержащей стеклянные микрошарики (ГОСТ P 54809-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Методы контроля). Устройство включает в себя ретрорефлектометр, имеющий источник света и фотоприемник.
Недостатком данного устройства является высокая погрешность определения коэффициента световозвращения стеклянных микрошариков, поскольку устройство определяет коэффициент световозвращения дорожной разметки, содержащей стеклянные микрошарики, а не самих микрошариков. В связи с этим на результаты измерений огромное влияние оказывают особенности нанесения стеклянных микрошариков на дорожное покрытие: количество микрошариков на единицу поверхности (платность), тип и качество краски, время и температура ее высыхания, степень (глубина) погружения микрошариков в краску и пр.
Технический результат предложенного решения заключается в повышении точности определения коэффициента световозвращения стеклянных микрошариков.
Указанный технический результат достигается тем, что в устройстве для определения коэффициента световозвращения стеклянных микрошариков, содержащем источник света, фотоприемник и стеклянные микрошарики, стеклянные микрошарики размещают в открытой сверху емкости горизонтально расположенным слоем, исключающем прямое попадание светового потока от источника света на дно емкости. Фотоприемник устанавливают над центром емкости, параллельно слою стеклянных микрошариков, а источник света располагают под острым углом к вертикальной оси с возможностью изменения угла наклона. В устройство могут быть введены дополнительные источники света, равномерно расположенные относительно фотоприемника. В качестве источника света может использоваться светодиодная лампа.
На чертеже изображен основной источник света 1, дополнительные источники света 2, фотоприемник 3, емкость 4, в которой размещен слой стеклянных микрошариков 5 высотой h, и винтовой механизм 6 для изменения угла наклона источников света 1 и 2.
Стеклянные микрошарики 5 размещены в открытой сверху емкости 4 горизонтальным слоем такой высоты, что исключается прямое (не отраженное от стеклянных микрошариков 5) попадание светового потока от источников света 1 и 2 на дно емкости 4. Фотоприемник 3 установлен над центром емкости 4, таким образом, что его рабочая (воспринимающая) поверхность расположена параллельно слою стеклянных микрошариков 5. Источники света (светодиодная лампа) 1 и 2 располагают под острым углом α к вертикальной оси с возможностью изменения угла наклона, например, с помощью винтового механизма 6. Дополнительные источники света 2 имеют ту же мощность, что и основной источник света 1. Они расположены равномерно вокруг фотоприемника 3 на том же расстоянии от него, что и основной источник света 1. Угол наблюдения α (угол между направлением освещения и направлением наблюдения) регулируется в интервале от 0,8° до 7,2°.
Устройство работает следующим образом.
В емкость 4 засыпают стеклянные микрошарики 5 слоем, высота которого исключает прямое (не отраженное от стеклянных микрошариков 5) попадание светового потока от источников света 1 и 2 на дно емкости 4. Наиболее оптимальной с точки зрения точности определения коэффициента световозвращения стеклянных микрошариков 5 и удобства работы является высота слоя от 3 до 7 мм. Емкость 4 устанавливают на горизонтальной поверхности таким образом, чтобы ее центр находился под центром фотоприемника 3, и выравнивают слой стеклянных микрошариков 5, добиваясь его горизонтального расположения. Затем, воздействуя на слой стеклянных микрошариков 5 световым потоком от источников света 1 и 2, измеряют с помощью фотоприемника 3 величину возвращенного светового потока и рассчитывают коэффициент световозвращения стеклянных микрошариков 5.
Предлагаемое устройство позволяет повысить точность определения коэффициента световозвращения стеклянных микрошариков.

Claims (3)

1. Устройство для определения коэффициента световозвращения стеклянных микрошариков, содержащее источник света, фотоприемник и стеклянные микрошарики, отличающееся тем, что стеклянные микрошарики размещают в открытой сверху емкости горизонтально расположенным слоем, исключающим прямое попадание светового потока от источника света на дно емкости, фотоприемник устанавливают над центром емкости, а источник света располагают под острым углом к вертикальной оси с возможностью изменения угла наклона.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в него введены дополнительные источники света, равномерно расположенные относительно фотоприемника.
3. Устройство по пп.1 и 2, отличающееся тем, что в качестве источника света используется светодиодная лампа.
RU2014113591/28A 2014-04-08 2014-04-08 Устройство для определения коэффициента световозвращения стеклянных микрошариков RU2554284C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014113591/28A RU2554284C1 (ru) 2014-04-08 2014-04-08 Устройство для определения коэффициента световозвращения стеклянных микрошариков

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014113591/28A RU2554284C1 (ru) 2014-04-08 2014-04-08 Устройство для определения коэффициента световозвращения стеклянных микрошариков

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2554284C1 true RU2554284C1 (ru) 2015-06-27

Family

ID=53498417

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014113591/28A RU2554284C1 (ru) 2014-04-08 2014-04-08 Устройство для определения коэффициента световозвращения стеклянных микрошариков

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2554284C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2758031C1 (ru) * 2020-07-31 2021-10-25 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Элемент 120" (ООО "НПП "Элемент 120") Способ оценки световозвращающей способности стеклянных микросфер с нанесенным металлизированным покрытием

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2173897A (en) * 1985-04-18 1986-10-22 Potters Industries Inc Laser retroreflectivity measuring apparatus and method
WO2004074582A2 (en) * 2003-02-14 2004-09-02 Lafarge Road Marking, Inc. Road marking evaluation and measurement system
RU2497091C2 (ru) * 2011-08-02 2013-10-27 Лев Алексеевич Иванов Способ измерения параметров световозвращения

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2173897A (en) * 1985-04-18 1986-10-22 Potters Industries Inc Laser retroreflectivity measuring apparatus and method
WO2004074582A2 (en) * 2003-02-14 2004-09-02 Lafarge Road Marking, Inc. Road marking evaluation and measurement system
RU2497091C2 (ru) * 2011-08-02 2013-10-27 Лев Алексеевич Иванов Способ измерения параметров световозвращения

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2758031C1 (ru) * 2020-07-31 2021-10-25 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Элемент 120" (ООО "НПП "Элемент 120") Способ оценки световозвращающей способности стеклянных микросфер с нанесенным металлизированным покрытием

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2743461T3 (es) Instrumento de medida y método para determinación de las propiedades de un artículo y su superficie
WO2016000678A8 (de) Verfahren und vorrichtung zur ramanspektroskopischen in-ovo geschlechtsbestimmung von befruchteten und bebrüteten vogeleiern
RU2013142440A (ru) Способ и устройство для обнаружения дефектов в распределении материала прозрачного контейнера
JP2016540237A5 (ru)
RU2554284C1 (ru) Устройство для определения коэффициента световозвращения стеклянных микрошариков
SG11201802651PA (en) System and method for optically measuring the stability and aggregation of particles
CN108387177A (zh) 一种轮毂类别检测装置及检测方法
CN103697966A (zh) 一种微幅液体表面波高实时测量装置及测量方法
CN106443809B (zh) 基于激光测量旋转液体高度差的重力加速度实验系统及方法
CN107153079A (zh) 一种测量薄膜导热系数的方法
KR101530631B1 (ko) 3차원 스캐너를 이용한 밀도 측정 장치 및 방법
JP6326729B2 (ja) 路面および構造物表面の雪厚と雪質モニタリングセンサー
JP2015509597A5 (ru)
US20140146314A1 (en) Method and apparatus for measuring particle size distribution in drilling fluid
RU143898U1 (ru) Система оценки световозвращающей способности стеклянных микрошариков для горизонтальной дорожной разметки
RU2558628C1 (ru) Способ оценки световозвращающей способности стеклянных микрошариков для горизонтальной дорожной разметки
RU2758031C1 (ru) Способ оценки световозвращающей способности стеклянных микросфер с нанесенным металлизированным покрытием
CN206178167U (zh) 基于激光测量旋转液体高度差的重力加速度实验系统
CN101451823A (zh) 对称式激光位移传感器
EP2163883A3 (de) Partikelgröeenmessgerät
CN107560653A (zh) 用于柴油机活塞顶燃烧室内水平面光学测量的标定装置
KR101350786B1 (ko) 균일한 조도분포를 가지는 외부 동축조명장치
RU2672188C1 (ru) Способ измерения концентрации аэрозольных частиц в атмосфере
RU2014103423A (ru) Способ измерения показателя преломления и дисперсии и устройство для его реализации
RU2694285C2 (ru) Устройство для измерения распределения показателя преломления градиентных оптических заготовок