SU634093A1 - Fibrous material linear density measuring method - Google Patents

Fibrous material linear density measuring method

Info

Publication number
SU634093A1
SU634093A1 SU772499026A SU2499026A SU634093A1 SU 634093 A1 SU634093 A1 SU 634093A1 SU 772499026 A SU772499026 A SU 772499026A SU 2499026 A SU2499026 A SU 2499026A SU 634093 A1 SU634093 A1 SU 634093A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
linear density
slider
variable resistor
angle
rotation
Prior art date
Application number
SU772499026A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Мухсин Мусиннович Мухитдинов
Мансур Муминович Мухитдинов
Эльдар Сейфатович Мусаев
Уктам Умарович Назаров
Валентин Михайлович Рожков
Original Assignee
Ферганский политехнический институт
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 Ферганский политехнический институт filed Critical Ферганский политехнический институт
Priority to SU772499026A priority Critical patent/SU634093A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU634093A1 publication Critical patent/SU634093A1/en

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
    • G01N2021/8444Fibrous material

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Treatment Of Fiber Materials (AREA)

Claims (1)

(54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ЛИНЕЙНОЙ ПЛОТНОСТИ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ протекающему через него, то можно записать Ф-КП., (2) где К - коэффициент пропорционально ти. Если измен ть ток светодиода пер менным резистором с экспоненциально зависимостью сопротивлени  от угла поворота движка Т , то очевидно,что Ф кЬо,.е ..ИЗо,,(3) где ф - угол поворота движка; ОСА начальный ток светодиода пр Ч 0. Сигнал фотоприемника пропорционален излучению .е. ивых-5-Ф 9-к-ЗОсд. где 5 - чувствительность фотоприемни ка; А-б k-Do Задава  некоторый посто нный уровень С выходного сигнала,и фиксиру  положение движка переменного резистора при достижении сигналом фотоприемника этого уровн , получим ., Vgbix гтг if , (5) с Ч111 Из выражени  (5) видно, что угол поворота движка переменного резистора линейно i св зан с линейной плотностью образца. Перед измерением линейной плотности по предлагаемому способу нужно произвести калибровку устройства. Дл  этого необходимо иметь два образ ца контролируемого объекта (ленты, нити, холста) с значени ми линейной плотности rrij. Установив на измерительную позицию образец ггг, поворачивают движок переменного резистор до тех пор, пока не получат на выходе фотоприемника заданный уровень сигнала С при некотором угле поворота tfj ; при этом Замен ют образец гп образцом rrij и производ т указанную операцию, тогдс ip2 (7) Из выражений (6) и (7) получают (8) т.е. в пределах угла ф -ср получают линейную шкалу дл  линейной плотности . Процесс измерени  линейной плотности происходит следующим образом. Контролируемый волокнистый матеркап 3 (нить, ленту, холст и пр.) помещают между инфракрасными светодиодом 1 и фотоприемником 4. Начинают поворачивать движок переменного резистора 2 (увеличива  ток светодиода)до тех пор, пока выходной сигнал фотоприемника не достигнет заданного (установленного при калибровке ) уровн . По углу поворота (положению ) движка, измен   сопротивление резистора, суд т о линейной плотности материала. Формула изобретени  Способ измерени  линейной плотности волокнистых материсшов, заключающийс  в просвечивании ролокнистого материала и контроле интенсивности проход щего через материал излучени  с последующей оценкой линейной плотности, отли чающийс  тем, что, с целью повышени  эффективности измерени , интенсивность проход щего через материал излучени  поддерживают посто нной путем регулировани  силы токав цепи питани  источника излучени  посредством переменного резистора с экспоненциальным законом изменени  сопротивлени , а оценку линейной плотности производ т по изменению сопротивлени  резистора. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе: 1. Вардан н А.А. и др. Датчик развеса дл  высокоскоростных ленточных машин , - В сб. Автоматизированный электропривод в текстильной и легкой промышленности , М., Энерги  , 1972, с. 29-34.(54) THE METHOD OF MEASURING THE LINEAR DENSITY OF FIBROUS MATERIALS flowing through it, then we can write F-KP., (2) where K is the proportionality factor. If the current of the LED is changed by a variable resistor with an exponential dependence of the resistance on the angle of rotation of the slider T, then it is obvious that F ko, .e..If, ,, (3) where f is the angle of rotation of the slider; OCA, the initial current of the LED is Pr 0. 0. The signal of the photodetector is proportional to the radiation. Willow-5-F 9-to-ZOSD. where 5 is the sensitivity of the photodetector; AB k-Do Given a certain constant level C of the output signal, and fixing the position of the slider of the variable resistor when the signal of the photoreceiver reaches this level, we get. Vgbix rfg if, (5) with H111 From the expression (5) it is seen that the angle of rotation The variable resistor's motor is linearly related to the linear density of the sample. Before measuring the linear density of the proposed method, you need to calibrate the device. For this, it is necessary to have two samples of the controlled object (tape, thread, canvas) with values of linear density rrij. Having installed the sample of yyyy on the measuring position, turn the slider of the variable resistor until we obtain the specified signal level C at the output of the photodetector at a certain angle of rotation tfj; In this case, the sample rn is replaced with the rrij sample and the above operation is performed, then ip2 (7) From (6) and (7), (8) is obtained, i.e. within the f-cp angle, a linear scale is obtained for the linear density. The process of measuring the linear density is as follows. The controlled fiber material 3 (thread, tape, canvas, etc.) is placed between the infrared LED 1 and the photoreceiver 4. Begin to turn the slider of the variable resistor 2 (increasing the LED current) until the output signal of the photodetector reaches the target (set during calibration) level The rotation angle (position) of the slider changes the resistance of the resistor, judging the linear density of the material. DETAILED DESCRIPTION A method for measuring the linear density of fibrous materials, which consists in scanning the rolling material and controlling the intensity of the radiation passing through the material, and then estimating the linear density, which in order to increase the measurement efficiency, the intensity of the radiation passing through the material is kept constant by controlling the strength of the current in the power supply circuit of a radiation source by means of a variable resistor with an exponential law of change of resistance And the linear density is estimated from the change in resistance of the resistor. Sources of information taken into account in the examination: 1. Vardan and A.A. and others. Weight sensor for high-speed tape machines, - Sat. Automated electric drive in textile and light industry, M., Energie, 1972, p. 29-34.
SU772499026A 1977-06-17 1977-06-17 Fibrous material linear density measuring method SU634093A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772499026A SU634093A1 (en) 1977-06-17 1977-06-17 Fibrous material linear density measuring method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772499026A SU634093A1 (en) 1977-06-17 1977-06-17 Fibrous material linear density measuring method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU634093A1 true SU634093A1 (en) 1978-11-25

Family

ID=20714448

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU772499026A SU634093A1 (en) 1977-06-17 1977-06-17 Fibrous material linear density measuring method

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU634093A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4253767A (en) * 1979-12-20 1981-03-03 The Gillette Company Photo-integrated densitometer

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4253767A (en) * 1979-12-20 1981-03-03 The Gillette Company Photo-integrated densitometer

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2834247A (en) Optical density analyzing apparatus
EP0001178B1 (en) An optical sensing instrument
US3706877A (en) Densitometer having an analog computer for calculating a fraction of the total area under a curve
US4605857A (en) Tensile tester
US3244062A (en) Photo-electrical sensitometric measuring apparatus
US3377597A (en) Recorder for analyzing particle size distributions of powders
US3924948A (en) Densitometer for use in quantitative thin layer chromatographic analysis
DE3375824D1 (en) Method and apparatus for measuring spectra of materials
US2866375A (en) Gloss meter
SU1327801A3 (en) Device for measuring light transmission
SU634093A1 (en) Fibrous material linear density measuring method
US3704950A (en) Electrical system for use in optical densitometry
CN1021254C (en) In situ emissivity measuring method
GB1176902A (en) Spectrophotometer
GB2062219A (en) Contactless measurement for substance concentration
JPS5759143A (en) Measuring method for grain size of granular material
US3245304A (en) Photometric analyzer
US3208265A (en) Erasability tester
US4586816A (en) Optical fibre spot size determination apparatus
US3512894A (en) Color density comparator
US3706497A (en) Method and apparatus for determining colorimetric concentrations
EP0009999A1 (en) Apparatus for determining physical characteristics of plant root samples
Walker A recording microdensitometer applicable to biological problems
US3517203A (en) Optical apparatus and method for determination of pore dimensions in sheet material
US4012146A (en) Two wave length, scanning and integration type method of microspectrophotometrically measuring the light absorbancy of a specimen and microspectrophotometer for automatically carrying out the method of measurement