SU494660A1 - Method for determining density of pile material - Google Patents

Method for determining density of pile material

Info

Publication number
SU494660A1
SU494660A1 SU2000760A SU2000760A SU494660A1 SU 494660 A1 SU494660 A1 SU 494660A1 SU 2000760 A SU2000760 A SU 2000760A SU 2000760 A SU2000760 A SU 2000760A SU 494660 A1 SU494660 A1 SU 494660A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
light
pile material
scanning
light beam
density
Prior art date
Application number
SU2000760A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Евгений Никитич Бершев
Виталий Львович Эльяшевич
Татьяна Николаевна Анисимова
Геральд Петрович Смирнов
Original Assignee
Ленинградский институт текстильной и легкой промышленности им. С.М.Кирова
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 Ленинградский институт текстильной и легкой промышленности им. С.М.Кирова filed Critical Ленинградский институт текстильной и легкой промышленности им. С.М.Кирова
Priority to SU2000760A priority Critical patent/SU494660A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU494660A1 publication Critical patent/SU494660A1/en

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Description

1one

Изобретение относитс  к методам испытаний текстильных материалов, в частности, к испытани м материалов с ворсом, нанесенным в электрическом ноле.The invention relates to methods for testing textile materials, in particular, to testing materials with a nap applied in an electric field.

Известен способ определени  плотности материала, заключающийс  в сканировании поверхности материала световым лучом, усилении отраженного светового потока, преобразовании светового потока в электрический сигнал и подсчете числа ворсинок.A known method for determining the density of a material involves scanning the surface of a material with a light beam, amplifying the reflected luminous flux, converting the luminous flux into an electrical signal and counting the number of lint.

Однако известный способ характеризуетс  недостаточной точностью определени  плотности материала.However, the known method is characterized by insufficient accuracy in determining the density of the material.

Цель изобретеии  - устранение указанного недостатка - достигаетс  тем, что сканирование производ т с полюш,ью светового луча диаметром 0,025-0,05 мм, а дл  преобразовапи  в электрический сигнал используют световой поток, отраженный от торца ворсинок.The purpose of the invention is to eliminate this drawback - it is achieved by scanning with a pole, a light beam with a diameter of 0.025-0.05 mm, and the luminous flux reflected from the end of the fibers is used to convert the light into an electric signal.

Способ определени  плотности материала заключаетс  в сканировании новерхности материала световым лучом диад1етром 0,025- 0,05 мм, усилении отраженного светового потока микроскопом, преобразовании светового луча отраженного от торца ворсинок в электрический и импульсный сигнал и подсчете числа ворсинок с помощью цифрового электронного счетчика.The method of determining the density of a material consists in scanning the material's surface with a light beam of 0.025-0.05 mm, amplifying the reflected light flux by a microscope, converting the light beam reflected from the end of the lint into an electrical and pulsed signal and counting the number of lint with a digital electronic counter.

Способ по сн етс  чертежом.The method is explained in the drawing.

Световой поток от источника света 1, усиленный и сфокусироваиный при помощи осветител  2 в виде точечиого п тиа с диаметром меньшим диаметра ворсинок, образующих ворсовый покров, падает на поверхиость исследуемого образца 3, закрепленного на площадке 4. Точечное п тно дл  исследовани  определенной поверхности образца перемещаетс  при помощи сканирующего устройства 5. Отражеиие светового потока пропсходитLuminous flux from light source 1, amplified and focused with the help of illuminator 2 in the form of dotted spots with a diameter smaller than the diameter of the villi forming the pile cover, falls on the surface of the test sample 3 fixed on the site 4. The dot spot for examining a specific surface of the sample moves using a scanning device 5. Reflection of the luminous flux is passed

только от торцевых поверхносте ворсинок.only from the end surface of the villi.

Луч ссста, попада  в промежутки между ворспиками , поглощаетс  материалом иодлон ки,The beam of the link, falling between the spars, is absorbed by the material and

па KOTopcii закрепл етс  ворс.KOTopcii fastens the pile.

Отражепное изображение ворсовой поверхпости увеличиваетс  при помощп микроскопа 6 п поступает в преобразователь 7, в котором низкочастотный световой сигнал модулируетс  высокой частотой и преобразуетс  в электрический сигнал.The reflection image of the pile top is enlarged with the aid of a microscope 6, and is fed to a transducer 7, in which a low-frequency light signal is modulated by a high frequency and converted into an electrical signal.

Электрические сигналы усиливаютс  электроиным усилителем 8.The electrical signals are amplified by an electric amplifier 8.

Усиленные сигналы поступают в дешифратор 9, перевод щий электрические сигналы в импульсные, на выходе которого количествоThe amplified signals are fed to the decoder 9, which translates electrical signals into pulsed ones, at the output of which a quantity

импульсных сигналов проиорциоиально количеству ворсннок на исследуемой поверхности. С выхода дешифратора импульсиые сигналы поступают на цифровой индикатор 0, который фиксирует количество ворсипок на исследуемой поверхности образца.impulse signals proiorcion to the number of lint on the surface under study. From the output of the decoder, the pulsed signals are sent to a digital indicator 0, which records the number of tufts on the sample surface under study.

Claims (1)

Формула изобретени Invention Formula Способ определени  плотности ворсового материала, например, ворсового покрова, заключающийс  в сканировании поверхности материала световым лучом, усилении отраженного светового потока, иреобразовании светового потока в электрический сигнал иA method for determining the density of a pile material, such as a pile cover, consists in scanning the surface of a material with a light beam, amplifying the reflected light flux, and converting the light flux into an electrical signal and подсчете числа ворсинок, отличающийс  тем, что, с целью повышени  точности определени , сканирование производ т с номощью светового луча диаметром 0,025-0,05 мм, а дл  преобразовани  в электрический сигнал используют световой иоток, отраженный от торца ворсинок.counting the number of villi, characterized in that, in order to increase the accuracy of the determination, scanning is performed using a light beam with a diameter of 0.025-0.05 mm, and a light and current reflected from the villi tip are used to convert into an electrical signal.
SU2000760A 1974-02-19 1974-02-19 Method for determining density of pile material SU494660A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2000760A SU494660A1 (en) 1974-02-19 1974-02-19 Method for determining density of pile material

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2000760A SU494660A1 (en) 1974-02-19 1974-02-19 Method for determining density of pile material

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU494660A1 true SU494660A1 (en) 1975-12-05

Family

ID=20577252

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU2000760A SU494660A1 (en) 1974-02-19 1974-02-19 Method for determining density of pile material

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU494660A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU494660A1 (en) Method for determining density of pile material
US2457456A (en) Reading aid for the blind
GB2224832A (en) Measuring light waveform eg fluorescence curve
SU363911A1 (en) DEVICE FOR ULTRASOUND DEFECTATION
SU149640A1 (en) Ultrasonic method for measuring the level of a liquid and a device for its implementation
SU938140A1 (en) Material quality control method
SU1141335A1 (en) Method of determination of cotton fibre grade
SU490068A1 (en) Apparatus for separating optical signals from noise
SU916980A1 (en) Ultrasonic measuring device for linear dimension determination
SU1065786A1 (en) Electric signal oscilloscopic registering device having electrical data readout
SU1167423A1 (en) Device for measuring motions
SU1060944A1 (en) Device for measuring dynamic deformations of shafts in stationary rotating mode
SU79219A2 (en) Ultrasound microscope
SU896567A1 (en) Meter of determining amplitude-frequency characteristics of piezoelectric transducers
SU516002A1 (en) The method of measuring the amplitude of oscillation of the piezoelectric element
SU1273827A1 (en) Method of generating frequency marker
SU1635055A1 (en) Device for testing samples for cyclic resistance to cracks
SU1594414A1 (en) Ultrasonic flaw detector
SU1746215A1 (en) Method of determining object density
SU1587340A1 (en) Photoelectric flaw detector
SU1089503A1 (en) Electromagnetic flaw detector
SU1670360A1 (en) Optical fiber displacement sensor
SU894605A1 (en) Piezotransducer amplitude-frequency characteristic meter
Bonazzola et al. Derivative measurement of photomultiplier response
SU91860A1 (en) The method of reproduction of seismograms recorded on film by the transverse method