Патент на изобретение №2232390
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ДВИЖУЩИХСЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
(57) Реферат: Способ измерения напряженно-деформированного состояния движущихся текстильных материалов заключается в использовании импульсной лампы для наблюдения через диоптрический элемент движущегося деформированного материала и распознавания деформаций с помощью чувствительных элементов. При этом обеспечивают синхронизацию частоты ( ), задаваемой строботахометром импульсной лампы, с линейной скоростью движения материала и по наблюдаемому стробоскопическому эффекту и предварительно установленной зависимости =f(T) рассчитывают посредством микропроцессора натяжение (T) для каждого вида материала, а затем по зависимости =f(Т) определяют его деформацию ( ). Технический результат – создание технологических и инструментальных возможностей измерения напряженно-деформированного состояния движущихся длинномерных легкодеформируемых материалов сетчатой структуры. 2 ил.
Изобретение относится к способу измерения напряженно-деформированного состояния (НДС) легкодеформируемых материалов сетчатой структуры (например, текстильных и трикотажных полотен) при их контактном взаимодействии с рабочими органами технологического оборудования.
Известно устройство измерения НДС материалов, основанное на использовании оптических методов оценки параметров деформации (а.с. СССР МКИ кл. G 01 N 33/36, G 01 В 5/00, №1583841, 1988 г.), содержащее измерительный узел со стрелочным указателем, наклонное зеркало на каретке и диоптрический окуляр, установленный над наклонным зеркалом.
Недостатком этого устройства и заложенного в нем способа измерения следует считать разрушающий метод подготовки образцов для исследования, а также невозможность измерения их деформации при непосредственном взаимодействии с движущимися рабочими органами технологического оборудования, функционирующего в номинальном режиме эксплуатации.
Цель изобретения создание технологических и инструментальных возможностей измерения напряженно-деформированного состояния движущихся длинномерных легкодеформируемых материалов сетчатой структуры.
Поставленная цель достигается тем, что обеспечивают синхронизацию частоты ( ) работы строботахометра с линейной скоростью движения материала, а по наблюдаемому стробоскопическому эффекту и предварительно установленной зависимости = (Т) рассчитывают посредством микропроцессора натяжение (Т) для каждого вида материала, а затем по зависимости = (Т) определяют его деформацию.
Рассмотрим теоретические предпосылки изменения сетчатой структуры легкодеформируемых материалов под действием внешних сил и возможность оценки их напряженно-деформированного состояния по измерениям геометрических параметров переплетений.
На фиг.1 показан условный продольный разрез текстильного материала полотняного переплетения. При допущении, что на уровне макроструктурных изменений в материале радиусы нитей утка (rу) и основы (r0) постоянны, изменения раппорта переплетения h будут находиться в пределах
2(ry+r0) 0 – синхронизирующая частота строботахометра, соответствующая раппорту h0; V0 – скорость движения материала; 0 – время перемещения раппорта переплетения на один шаг.
Запишем действующие соотношения введенных параметров:
Таким образом, если определить размер раппорта переплетения материала в недеформированном (свободном) состоянии применительно к тому или иному артикулу и синхронизировать по нему работу строботахометра, то частота синхронизации при заданной скорости V0 может служить информативным параметром НДС для этого вида материала. В связи с этим если приложить к образцу силовое воздействие T1 неизвестной величины, то по частоте стробоскопического эффекта можно определить измененный параметр раппорта материала h1 и его деформацию, т. е. h1=V0/ 1. Тогда
Если определить 0 и для различных величин натяжения – 1, то, построив график зависимости = (T) для того или иного артикула материала, а затем зная = (T), можно определить деформацию материала.
Отсюда следует, что если измерение базовой величины h0 и переменного значения hi выполняется на одном и том же оборудовании и при постоянной скорости движения материала, то теоретически эту скорость знать совсем не обязательно. В этом случае достаточно определить синхронизирующую частоту строботахометра 1, а затем, зная исходное значение 0, по выражению (3) можно определить 1.
Чтобы пересчитать параметр 0 для недеформированного материала на другую скорость его движения необходимо преобразование вида
где 1 – новое значение синхронизирующей частоты стробоскопа для другой скорости движения материала V1.
Таким образом, способ определения натяжения материала Т по значению стробоскопической частоты сводится к следующему:
– предварительно посредством диоптрического элемента определяют исходный параметр раппорта переплетения h0 для материалов различных артикулов и синхронизирующую частоту строботахометра 0 для известной скорости движения V0 соответствующего вида материала;
– измеряют синхронизирующую частоту 1 для 2-го напряженно-деформированного состояния материала, движущегося с той же скоростью;
– по тарировочной характеристике = (T) определяют натяжение материала при его контактном взаимодействии с рабочими органами технологического оборудования;
– по тарировочному графику = (Т) определяют относительную деформацию материала в зоне его обработки.
Технически способ реализуется следующим образом. При движении материала и действии на него силового поля со стороны рабочих органов технологического оборудования происходит деформация соответствующего участка полотна. При этом генератор строботахометра 1 (см. фиг.2) непрерывно или дискретно в программно задаваемом режиме изменяет частоту работы импульсной лампы 2. При совпадении частоты генерации строботахометра со скоростью движения материала устанавливается видимое метастабильное изображение измененной структуры переплетения с возможностью его наблюдения через диоптрический элемент 3, распознаваемое посредством чувствительной системы 4 оптоэлектронных элементов.
Как только наступает видимое явление стробоскопического эффекта, формируется соответствующее физическое состояние определенного набора оптоэлектронных элементов чувствительной системы 4 и формируется команда управления строботахометром 1 и блоком сопряжения 5, передающим в реальном масштабе времени зафиксированное численное значение частоты синхронизации в микропроцессор 6. В вычислительном блоке 6 по соответствующей функции и алгоритму определяются параметры НДС материала.
Формула изобретения Способ измерения напряженно-деформированного состояния движущихся текстильных материалов, заключающийся в использовании импульсной лампы для наблюдения через диоптрический элемент движущегося деформированного материала и распознавания деформаций, с помощью чувствительных элементов, отличающийся тем, что обеспечивают синхронизацию частоты ( ) задаваемой строботахометром импульсной лампы с линейной скоростью движения материала, а по наблюдаемому стробоскопическому эффекту и предварительно установленной зависимости = f (T) рассчитывают посредством микропроцессора натяжение (T) для каждого вида материала, а затем по зависимости = f(Т) определяют его деформацию ( ).
РИСУНКИ
MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 11.04.2004
Извещение опубликовано: 20.09.2006 БИ: 26/2006
|
||||||||||||||||||||||||||

), задаваемой строботахометром импульсной лампы, с линейной скоростью движения материала и по наблюдаемому стробоскопическому эффекту и предварительно установленной зависимости
=f(Т) определяют его деформацию (
(Т) рассчитывают посредством микропроцессора натяжение (Т) для каждого вида материала, а затем по зависимости
0 – время перемещения раппорта переплетения на один шаг.
Запишем действующие соотношения введенных параметров:
Таким образом, если определить размер раппорта переплетения материала в недеформированном (свободном) состоянии применительно к тому или иному артикулу и синхронизировать по нему работу строботахометра, то частота синхронизации при заданной скорости V0 может служить информативным параметром НДС для этого вида материала. В связи с этим если приложить к образцу силовое воздействие T1 неизвестной величины, то по частоте стробоскопического эффекта можно определить измененный параметр раппорта материала h1 и его деформацию, т. е. h1=V0/
Если определить
(T), можно определить деформацию материала.
Отсюда следует, что если измерение базовой величины h0 и переменного значения hi выполняется на одном и том же оборудовании и при постоянной скорости движения материала, то теоретически эту скорость знать совсем не обязательно. В этом случае достаточно определить синхронизирующую частоту строботахометра
где