SU1458704A1 - X-ray thickness gauge - Google Patents

X-ray thickness gauge Download PDF

Info

Publication number
SU1458704A1
SU1458704A1 SU874232900A SU4232900A SU1458704A1 SU 1458704 A1 SU1458704 A1 SU 1458704A1 SU 874232900 A SU874232900 A SU 874232900A SU 4232900 A SU4232900 A SU 4232900A SU 1458704 A1 SU1458704 A1 SU 1458704A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
resistive
input
output
photomultiplier tube
unit
Prior art date
Application number
SU874232900A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Evgenij A Gusev
Igor V Egorov
Aleksandr I Maslov
Vyacheslav A Sokolov
Original Assignee
Nii Introskopii
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 Nii Introskopii filed Critical Nii Introskopii
Priority to SU874232900A priority Critical patent/SU1458704A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1458704A1 publication Critical patent/SU1458704A1/en

Links

Landscapes

  • Length-Measuring Devices Using Wave Or Particle Radiation (AREA)
  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Description

<p>Изобретение относится к измерительной технике, в частности к рентгеновским измерителям толщины, и может быть использовано при измерении толщины металлических полос на прокатных станах, а также толщины бумаж-</p></li></ul> <p>1</p> <p>Изобретение относится к измери- тельной технике, в частности к рентгеновским измерителям толщины, и может быть использовано при измерении толщины металлических полос на прокатных станах, а также толщины бумажной, картонной и резиновой лент.</p> <p>Цель изобретения - повышение точности и быстродействия измерений путем упрощения конструкции рентгеновского измерителя толщины, что достигается изменением принципа действия нуль-органа следящей системы толщиномера.</p> <p>На чертеже изображена структурная схема рентгеновского измерителя толщины. </p> <p>ной, картонной и резиновой лент.Целью изобретения является повышение точности и быстродействия измерений,упрощение конструкции рентгеновского, измерителя толщины. Это достигается изменением принципа действия нуль-органа следящей системы толщиномера. Отклонение толщины контролируемой ленты от оптимальной, которая задается эталонным образцом, вызывает изменение напряжения питания динодов ФЭУ, оптически связанного со сцинтиллятором, регистрирующим потоки рентгеновского излучения, прошедшего через эталонный образец и контролируемую ленту. Напряжение питания изменяется так, чтобы ток динода ФЭУ оставался постоянным. Изменение напряжения и является измерительным сигналом, который отражается на регистрирующем приборе. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.</p> <p>2</p> <p>Рентгеновский измеритель толщины содержит рабочий источник 1 ионизирующего излучения и компенсирующий источник 2 ионизирующего излучения, сцинтиллятор 3, оптически связанный с ФЭУ 4, резистивный делитель 5 питания динодов, выход которого соединен с анодом ФЭУ 4 и входом усилителя 6, выходом подключенного к блоку 7 регулятора тока делителя 5 ФЭУ 4. Выход блока 7 соединен с первым входом источника 8 высоковольтного питания ФЭУ 4 и входами блока 9 обработки и формирования управляющего сигнала, выходы которого подключены к входам показывающего 11 и регистрирующего 10 </p> <p>8 Ц .... 1458704</p> <p>3</p> <p>1458704</p> <p>устройств й к второму входу источника 8 высоковольтного питания, выход которого подсоединен к резистивному делителю 5 и катоду ФЭУ 4. Блок 9 обработки и формирования управляющего сигнала содержит последовательно соединенные между собой блок 12 выделения максимального сигнала, дифференциальный блок 13 сигналов сравнения, к которому подключен блок 14 опорного напряжения, усилитель 15 сигналов сравнения, а также блок 16 управляющего сигнала. На чертеже также показаны контролируемая полоса 17 и стандартный образец 18. Блок 7 регулятора тока делителя 5 ФЭУ 4 выполнен в виде управляющего высоковольтного транзистора, база и коллектор </p> <p>то при условии тождественности коэффициента пропорциональности и эффективного коэффициента ослабления, напряжение на -выходе блока 7 регулятора тока делителя 5 ФЭУ 4 будет пропорционально толщине поглотителя,т.е.</p> <p>и = а.</p> <p>Ю Блок 9 обработки и формирования управляющего сигнала выделяет сигнал, пропорциональный отклонению толщины листового проката (контролируемой полосы) 17 от номинального значения,</p> <p>15 заданного через толщину стандартного образца 18:</p> <p>да = НЗЯЛ. Ζ <sup>Рс&lt;</sup>±?</p> <p>' и<sup>!</sup><sub>пол</sub></p> <p>которого являются соответственно входом и выходом блока 7, а эмиттер подключен к &quot;Земле&quot;.</p> <p>Рентгеновский измеритель толщины работает следующим образом.</p> <p>Рентгеновская трубка излучает поочередно в разные полупериоды сетевого напряжения импульсы частотой 50 Гц. На сцинтиллятор 3 попадают импульсы излучения частотой следования,равной 100 Гц, причем их интенсивность подчиняется закону</p> <p>т т -ιΛίΟ.</p> <p>£ »</p> <p>где I - интенсивность излучения, прошедшая через контролируемую полосу 17</p> <p>уи. - эффективный линейный коэффициент ослабления;</p> <p>1<sub>0</sub> - интенсивность излучения в отсутствии поглотителя·, Я - толщина поглотителя.</p> <p>Следовательно, на аноде ФЭУ 4 возникает ток, равный</p> <p>е'^</p> <p>Далее ток ФЭУ 4, прошедший через усилитель 6, поступает на вход блока 7 регулятора тока делителя 5 ФЭУ 4, который изменяет ток резистивного делителя 5 питания динодов ФЭУ 4, а следовательно, и напряжения питания ФЭУ 4 так, что анодный ток ФЭУ 4 остается всегда постоянным и не зависит от толщины поглотителя. Так как анодный ток ФЭУ 4 и напряжение питания ФЭУ 4 связаны между собой экспонен- . циальным законом ...</p> <p>Т . ~р</p> <p>-ФЭу — <sup>е</sup> , где Я - коэффициент пропорциональности,</p> <p><sup>40</sup> = ,</p> <p>где υ<sub>σθΛ</sub> - напряжение на регулировочном элементе (коллекторе) <sub>25</sub> блока 7 регулятора тока</p> <p>делителя 5 ФЭУ 4 при толщине ά<sub>ηοΛ</sub> контролируемой полосы 17;</p> <p>и<sub>с</sub>^ - напряжение на регулировочном элементе (коллекторе) блока 7 регулятора тока делителя 5 ФЭУ 4 при толщине &lt;1<sub>СГЛ</sub> стандартного образца 18.</p> <p>Полученное значение д &lt;1 фикси35 руется на регулирующем 10 и показывающем 11 устройствах.</p><p> The invention relates to a measurement technique, in particular to X-ray thickness gauges, and can be used when measuring the thickness of metal strips on rolling mills, as well as paper thickness - </ p> </ li> </ ul> <p> 1 </ p> <p> The invention relates to a measuring technique, in particular to X-ray thickness gauges, and can be used to measure the thickness of metal strips on rolling mills, as well as the thickness of paper, cardboard and rubber tapes. </ p> <p> The purpose of the invention is to improve the accuracy and speed of measurements by simplifying the design of the X-ray thickness gauge, which is achieved by changing the operating principle of the null organ of the tracking system of the thickness gauge. </ p> <p> The drawing shows a structural diagram of an X-ray thickness gauge. </ p> <p> Noah, cardboard and rubber tapes. The purpose of the invention is to improve the accuracy and speed of measurements, simplify the design of the x-ray, thickness gauge. This is achieved by changing the principle of action of the null-organ tracking system of the thickness gauge. The deviation of the thickness of the monitored tape from the optimum, which is set by the reference sample, causes a change in the supply voltage of the PMD dynodes, optically coupled to the scintillator, which records the x-ray fluxes passing through the reference sample and the tape being monitored. The supply voltage is changed so that the dynode current of the PMT remains constant. The change in voltage is the measuring signal, which is reflected on the recording device. 1 hp f-ly, 1 il. </ p> <p> 2 </ p> <p> X-ray thickness gauge contains a working source of ionizing radiation 1 and a compensating source of ionizing radiation 2, a scintillator 3, optically connected with a photomultiplier 4, a resistive divider 5 of power supply of dynodes, the output of which is connected to the anode of the PMT 4 and the input of the amplifier 6, the output connected to the unit 7 of the current regulator of the PMT divider 5 4. The output of the block 7 is connected to the first input of the source 8 of the high-voltage power supply of the PMT 4 and the inputs of the block 9 for processing and generating a control signal, the outputs of which are connected to the inputs showing 11 and registering 10 </ p> <p> 8 C .... 1458704 </ p> <p> 3 </ p> <p> 1458704 </ p> <p> devices to the second input of the high-voltage power source 8, the output of which is connected to the resistive divider 5 and the cathode of the photomultiplier 4. The processing and generation of the control signal unit 9 contains the maximum signal extraction section 12 connected in series, the comparison signal differential unit 13, which is connected to the block 14 of the reference voltage, the amplifier 15 of the comparison signals, as well as the block 16 of the control signal. The drawing also shows a controlled strip 17 and a standard sample 18. The block 7 of the current regulator divider 5 of the PMT 4 is made in the form of a control high-voltage transistor, the base and the collector </ p> <p> then under the condition of the identity of the coefficient of proportionality and the effective attenuation coefficient, the voltage at the output of the block 7 of the current controller of the PMT divider 5 will be proportional to the thickness of the absorber, i.e. </ p> <p> and = a. </ p> <p> U Block 9 processing and the formation of the control signal allocates a signal proportional to the deviation of the thickness of the sheet metal (controlled strip) 17 from the nominal value, </ p> <p> 15 specified through the thickness of the standard sample 18: </ p> <p> yes = NNW. Ζ <sup> Pc &lt; </ sup> ±? </ P> <p> 'and <sup>! </ sup> <sub> gender </ sub> </ p> <p> which are the input and output of block 7, respectively, and the emitter is connected to &quot; Earth &quot; </ p> <p> X-ray thickness gauge works as follows. </ p> <p> The X-ray tube emits alternately in different half-periods of the mains voltage pulses with a frequency of 50 Hz. On the scintillator 3, radiation pulses with a repetition frequency of 100 Hz fall, and their intensity obeys the law </ p> <p> t t -ιΛίΟ. </ p> <p> £ "</ p> <p> where I is the radiation intensity that has passed through the controlled band 17 </ p> <p> woo. - effective linear attenuation coefficient; </ p> <p> 1 <sub> 0 </ sub> is the radiation intensity in the absence of an absorber ·, I is the thickness of the absorber. </ p> <p> Therefore, a current arises at the anode of the PMT equal to </ p> <p> e '^ </ p> <p> Next, the current of the PMT 4 passed through the amplifier 6 is fed to the input of the block 7 of the current regulator divider 5 PMT 4, which changes the current of the resistive divider 5 power dynodes PMT 4, and hence the voltage of the PMT 4 so that 4 remains always constant and does not depend on the thickness of the absorber. Since the anode current of the PMT 4 and the supply voltage of the PMT 4 are interconnected exponentially. the social law ... </ p> <p> t. ~ p </ p> <p> -FEU - <sup> e </ sup>, where I is the proportionality coefficient, </ p> <p> <sup> 40 </ sup> =, </ p> <p> where υ <sub> σθΛ </ sub> is the voltage across the adjusting element (collector) <sub> 25 </ sub> of block 7 of the current regulator </ p> <p> divider 5 PMT 4 at a thickness of ά <sub> ηοΛ </ sub> controlled band 17; </ p> <p> and <sub> с </ sub> ^ is the voltage across the regulating element (collector) of block 7 of the current regulator divider 5 of the photomultiplier 4 at a thickness of <1 <sub> SGL </ sub> of the standard sample 18. </ p> <p> The resulting value of g < 1 is fixed at the regulating 10 and indicating 11 devices. </ p>

Claims (2)

Формула изобретенияClaim 40 1. Рентгеновский измеритель толщины проката, содержащий сцинтиллятор, расположенный между контролируемой полосой проката и эталлонным образцом, рабочий и компенсирующий источу40 1. X-ray rental thickness gauge containing a scintillator located between the rolled strip and the reference sample that is working and compensating for the source 45 ники излучения, устанавливаемые симметрично относительно сцинтиллятора соответственно за контролируемой полосой проката и эталонным образцом,фотоэлектронный умножитель, оптически связанный со сцинтиллятором, резистивный делитель питания динодов, усилитель, вход которого соединен с анодом фотоэлектронного умножителя, источник высоковольтного питания фотоэлектронного умножителя, подключенный к катоду фотоэлектронного умножителя, блок обработки и формирования управляющего сигнала,один из выходов которого соединен с вхо145870445 radiation nicks installed symmetrically with respect to the scintillator, respectively, behind a controlled rental band and a reference sample, a photomultiplier tube optically coupled to the scintillator, a resistive dyno power divider, an amplifier connected to the anode of the photomultiplier tube, a high-voltage power source of the photomultiplier tube connected to an anode of the photomultiplier tube; the multiplier, the processing unit and the formation of the control signal, one of the outputs of which is connected to input 1458704 дом источника высоковольтного питания фотоэлектронного умйожителя, регистрирующие и показывающие устройства, входы которых соединены между собой и подключены к другому выходу блока обработки и формирования управляющего сигнала, отличающийс я тем, что, с целью повышения быстродействия и точности измерений, ю он снабжен блоком регулирования тока резистивного делителя питания динодов, вход которого соединен с выходом усилителя, а выход подключен к входам блока обработки и формироthe house of the high-voltage power source of the photoelectronic disinfectant, recording and indicating devices, whose inputs are interconnected and connected to another output of the processing and control signal generation unit, characterized in that, in order to improve speed and accuracy of measurements, it is equipped with a resistive current control unit dynod power divider, whose input is connected to the amplifier output, and the output is connected to the inputs of the processing unit and form вания управляющего сигнала и управ- ляющему входу источника высоковольтного питания фотоэлектродного умножителя .control signal and control input of the high-voltage power source of the photoelectrode multiplier.
  • 2. Измеритель по п.1, отличающийся тем, что блок регулирования тока резистивного делителя питания динодов выполнен в виде управляющего высоковольтного транзистора, база и коллектор которого являются соответственно входом и выходом блока регулирования тока резистивного делителя питания динодов, а эмиттер подключен к земле. 7 12
    2. The meter according to claim 1, characterized in that the unit for regulating the current of the resistive dyno power divider is made in the form of a controlling high-voltage transistor, the base and collector of which are respectively the input and output of the current-regulating unit for the resistive divider of the dynodes, and the emitter is connected to earth. 7 12
1414
SU874232900A 1987-04-22 1987-04-22 X-ray thickness gauge SU1458704A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874232900A SU1458704A1 (en) 1987-04-22 1987-04-22 X-ray thickness gauge

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874232900A SU1458704A1 (en) 1987-04-22 1987-04-22 X-ray thickness gauge

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1458704A1 true SU1458704A1 (en) 1989-02-15

Family

ID=21299507

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU874232900A SU1458704A1 (en) 1987-04-22 1987-04-22 X-ray thickness gauge

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1458704A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2172930C1 (en) * 2000-04-10 2001-08-27 Закрытое акционерное общество Московское научно-производственное объединение "СПЕКТР" x-RAY THICKNESS GAUGE

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2172930C1 (en) * 2000-04-10 2001-08-27 Закрытое акционерное общество Московское научно-производственное объединение "СПЕКТР" x-RAY THICKNESS GAUGE

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2488269A (en) Noncontacting thickness gauge
US2549402A (en) X-ray measuring system
US3746451A (en) Highly reliable strip width gauge
US3228282A (en) Apparatus for measuring and recording basis weight of paper and the like
GB886634A (en) Improvements in radiation gauge
SU1458704A1 (en) X-ray thickness gauge
US3183353A (en) Gain-stabilized scintiliation detection system
US2490011A (en) Ultraviolet ray intensity meter
US2963585A (en) Non-contacting thickness gauges
US4295045A (en) Background compensation type plutonium air monitor
US3218460A (en) Stabilized scintillation counter using photomultiplier
US2809295A (en) Radiation detector
US3934139A (en) Apparatus for measuring calorific power of hydrocarbon compounds
US3229094A (en) Radiation thickness gauge using magnetic amplifiers and a constant reference source of voltage for comparison
GB1177058A (en) Improvements in Methods of and Apparatus for Obtaining Indications or Measurements of Variations or Non-Uniformity in the Formation of Travelling Paper Webs
US2542822A (en) X-ray thickness gauge
US3848125A (en) Coating thickness gauge
US2688702A (en) X-ray testing and measuring method and apparatus
JPH0274827A (en) Gamma-ray level gage
US2979617A (en) Scintillation detector circuit
SU1613854A1 (en) X-ray meter of thickness of rolled stock
US3205358A (en) Densitometer and associated amplification circuitry to control the density of flowing materials
JPH0564312B2 (en)
Lundahl X-ray thickness gauge for cold rolled strip steel
RU2159408C1 (en) X-ray thickness gauge