SU413235A1 - - Google Patents

Info

Publication number
SU413235A1
SU413235A1 SU1761257A SU1761257A SU413235A1 SU 413235 A1 SU413235 A1 SU 413235A1 SU 1761257 A SU1761257 A SU 1761257A SU 1761257 A SU1761257 A SU 1761257A SU 413235 A1 SU413235 A1 SU 413235A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
paper
anisotropy
microwave
coefficient
sample
Prior art date
Application number
SU1761257A
Other languages
Russian (ru)
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 filed Critical
Priority to SU1761257A priority Critical patent/SU413235A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU413235A1 publication Critical patent/SU413235A1/ru

Links

Landscapes

  • Paper (AREA)

Description

Изобретение относитс  к области контрол  качества готовых листовых волокнистых материалов типа бумаги или картона и, в частности , позвол ет контролировать анизотропию механической прочности бумаги при определеНИИ ее разрывного усили  или разрывной длииы. Известпы способы определепи  анизотропии механической прочности волокнистых материалов типа бумаги, например, по степени ориеитации волокон в материале, определ емой по интеисивпости прошедшего пол ризованного света. Однако такие способы невозможно нрнмен ть дл  непрозрачных или слабо прозрачных к световым волнам материалам (все виды картона, а также такие виды бумаг, как мешочна , кабельна , телефонна  и другие, где контроль анизотропии механической нрочности  вл етс  особо важным). Цель изобретени  - обеспечение возможности неразруп1аюп1,его коптрол  всех видов бумаги и картона, в том числе и светопенронииаемых . Достигаетс  это тем, что величину анизотропии определ ют по коэффициенту отражени  пол ризованных волн сверхвысоких частот при нормальном расположении образпа к оси распространени  волн, причем коэффициент отражени  определ ЕОт по коэффициенту сто чей волны, образованной в результате интер (pepeiiiuHi оогунюн от генератора н отраженнон от лнста бумаги снерхвысокочастотиой iKviiUii. На чертеже дана блок-схема, иллюстрируюша  предлагаемый способ. Блок-схема включает в себ  геператор 1 СВЧ-волны, пр моугольные волноводы 2, рефлектометр 3, индикатор 4, приемо-изулчаюшую антенну 5, исследуемый образец 6 бумаги или картона и листовую диэлектрическую ПОДЛОЖКУ 7. Величина коэффициента анизотронии механической нрочности бумаги определ етс  по коэффициенту анизотропии отражени  СВЧволи от образца бумаги, так как между ними установлена тесна  линейна  коррел ционна  св зь. Коэффнциент отраженн  СВЧ-волн от бумаги (РО) вычисл етс  по измеренным зиачеПИЯМ коэффициептов сто чей волны при наличии иснытуемого образца Шобщ и без него //г,,Определив величину коэффициента пропускаемости СВЧ (т) дл  дапного вида бумаги (картона) известным методом i вычнслив коэффициенты отражени  при отсутствии образца рп (наличие иодложки) и наличии его роищ (совместно с подложкой) соответственно как - 1 „ общ - 1 ; |общ -. .. --- 1«общ + 1The invention relates to the field of quality control of finished sheet fibrous materials such as paper or cardboard and, in particular, allows the anisotropy of the mechanical strength of paper to be controlled when determining its breaking strength or breaking length. There are methods for determining the anisotropy of the mechanical strength of fibrous materials such as paper, for example, according to the degree of orientation of the fibers in the material, which is determined by the intensity of the transmitted polarized light. However, such methods cannot be used for opaque or weakly transparent to light waves materials (all types of paperboard, as well as such types of paper as bag, cable, telephone and others, where the control of mechanical anisotropy is especially important). The purpose of the invention is to provide the possibility of non-disassembling, its Coptrol of all types of paper and cardboard, including svetopenroniya. This is achieved by the fact that the magnitude of anisotropy is determined by the reflection coefficient of polarized waves of ultrahigh frequencies with a normal position of the pattern to the axis of propagation of waves, and the reflection coefficient is determined by EOf from the coefficient of standing wave generated by inter (pepeiiiuHi oogunyun from the generator high-frequency iKviiUii paper. The drawing is a block diagram illustrating the proposed method. The block diagram includes a microwave microwave heater 1, rectangular waveguides 2, a reflectometer 3, an indicator torus 4, receiver antenna 5, sample 6 of paper or paperboard and sheet dielectric substrate. 7. The magnitude of the anisotronic coefficient of mechanical paper loom is determined by the reflection anisotropy coefficient of the microwave signal from the paper sample, since a tight linear correlation is established between them. The reflection coefficient of microwave waves from paper (RO) is calculated from the measured charge of standing wave coefficients in the presence of a sample of Shtocht and without it // g ,, Determining the value of transmittance Microwave (t) for additional type of paper (cardboard) by a known method i calculated the reflection coefficients in the absence of a sample pn (presence of iodlozhki) and the presence of its groves (together with the substrate), respectively, as - 1 "total - 1; | Society - .. --- 1 "total + 1

SU1761257A 1972-03-20 1972-03-20 SU413235A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1761257A SU413235A1 (en) 1972-03-20 1972-03-20

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1761257A SU413235A1 (en) 1972-03-20 1972-03-20

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU413235A1 true SU413235A1 (en) 1974-01-30

Family

ID=20507145

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1761257A SU413235A1 (en) 1972-03-20 1972-03-20

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU413235A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4363114A (en) Low noise remote optical fiber sound detector
US2798197A (en) Microwave bridge
KR930016767A (en) Measurement method of fiber optical force by birefringence of stress-induced single mode photoelectric tube
SU413235A1 (en)
EP0160304A3 (en) Method and apparatus for measuring the fiber orientation of papers
JPS55146015A (en) Non-contact measuring method for surface level and its measuring unit
US3234488A (en) Light modulable circuit element
US4027946A (en) Acousto-optic guided-light beam device
US2779191A (en) Frequency discriminator employing multiply resonant piezoelectric vibrator
SU684072A1 (en) Method of determining the anisotropy of mechanical strength of fibrous materials
US3177770A (en) Light modulation by microwaves
FR2568012B1 (en) APPARATUS FOR MEASURING THE FORMATION CONDITION OF A PAPER SHEET
JPS5651636A (en) Measuring method for material dispersion characteristic of fiber
US3432224A (en) Standing wave electro-optic light modulator
SU441525A1 (en) Device for measuring electrical parameters of dielectrics and semiconductors
SU972237A1 (en) Level measuring method
SU950842A1 (en) Method of determining anysotropy of mechanical strength of fibrous sheet materials
SU1377690A1 (en) Apparatus for measuring moisture content in materials
US3001153A (en) Microwave phase shifter
JPS577514A (en) Optical measuring device
JPS59102146A (en) Moisture measuring apparatus using microwave
SU1741033A1 (en) Method for measuring physical parameters of object
SU1606883A1 (en) Device for measuring torque
SU438916A1 (en) Moisture measuring device
SU498570A1 (en) Phase meter microwave and optical wavelengths