Experience of Developing Instruments for Measuring Firearm Functional Coating Thickness

V. Syas’ko, S. Golubev, A. E. Ivkin
{"title":"Experience of Developing Instruments for Measuring Firearm Functional Coating Thickness","authors":"V. Syas’ko, S. Golubev, A. E. Ivkin","doi":"10.22213/2413-1172-2019-3-11-18","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Рассмотрена задача измерения толщины различных функциональных неферромагнитных покрытий, применяемых при производстве огнестрельного стрелкового оружия. Для решения поставленной задачи предложен магнитоиндукционный метод измерения толщины покрытий. Обозначены основные источники погрешности, связанные с влиянием на получаемые результаты измерений внешних факторов и особенностей объекта измерения. В частности выявлено, что на результаты измерений существенное влияние оказывает геометрия объекта контроля, отнесенная к диаметру зоны измерения преобразователя, что позволило сформулировать критерии оптимизации его геометрических параметров.Представлены результаты оптимизации соотношений геометрических параметров первичных измерительных преобразователей и зависимость, позволяющая определить диаметр зоны измерения преобразователя при заданном диапазоне толщины.Возбуждение преобразователя негармоническим электромагнитным полем и использование в качестве первичного информативного параметра площадей наведенных ЭДС, тактирование цикла преобразования с привязкой к частоте сетевого напряжения позволило исключить влияние электропроводности покрытия и основания объекта контроля на результаты измерений, повысить помехозащищенность, временную и температурную стабильность, а также использовать износостойкие легированные стали в качестве материала сердечника преобразователя.Совокупность предлагаемых решений позволила разработать толщиномер с малогабаритными измерительными преобразователями для использования в условиях серийного производства предприятий концерна «Калашников» при неразрушающем контроле толщины разнообразных функциональных покрытий малогабаритных и сложнопрофильных деталей современных и перспективных видов стрелкового оружия.","PeriodicalId":443403,"journal":{"name":"Bulletin of Kalashnikov ISTU","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2019-10-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"1","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Bulletin of Kalashnikov ISTU","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.22213/2413-1172-2019-3-11-18","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 1

Abstract

Рассмотрена задача измерения толщины различных функциональных неферромагнитных покрытий, применяемых при производстве огнестрельного стрелкового оружия. Для решения поставленной задачи предложен магнитоиндукционный метод измерения толщины покрытий. Обозначены основные источники погрешности, связанные с влиянием на получаемые результаты измерений внешних факторов и особенностей объекта измерения. В частности выявлено, что на результаты измерений существенное влияние оказывает геометрия объекта контроля, отнесенная к диаметру зоны измерения преобразователя, что позволило сформулировать критерии оптимизации его геометрических параметров.Представлены результаты оптимизации соотношений геометрических параметров первичных измерительных преобразователей и зависимость, позволяющая определить диаметр зоны измерения преобразователя при заданном диапазоне толщины.Возбуждение преобразователя негармоническим электромагнитным полем и использование в качестве первичного информативного параметра площадей наведенных ЭДС, тактирование цикла преобразования с привязкой к частоте сетевого напряжения позволило исключить влияние электропроводности покрытия и основания объекта контроля на результаты измерений, повысить помехозащищенность, временную и температурную стабильность, а также использовать износостойкие легированные стали в качестве материала сердечника преобразователя.Совокупность предлагаемых решений позволила разработать толщиномер с малогабаритными измерительными преобразователями для использования в условиях серийного производства предприятий концерна «Калашников» при неразрушающем контроле толщины разнообразных функциональных покрытий малогабаритных и сложнопрофильных деталей современных и перспективных видов стрелкового оружия.
研制枪械功能涂层厚度测量仪器的体会
我们的任务是测量用于制造小武器的各种功能非铁磁涂层的厚度。为了解决这个问题,提出了一种磁感应测量涂层厚度的方法。= =误差= = = =误差的主要来源是影响测量的外部因素和测量对象特征的结果。特别指出,控制对象的几何与换能器测量区域的直径有关,对测量结果产生了重大影响,这使得确定了几何参数优化的标准。提供优化初级测量变换器几何参数的结果和关系,以确定转换器测量范围的宽度。非谐波电磁波激发和利用电磁波作为定向电动势面积的主要信息参数,利用与网络电压频率相关的转换周期战术排除了电导率和控制对象对测量结果的影响,增加了干扰、时间和温度稳定性,并使用耐用的合金钢作为转换器核心的材料。拟议的解决方案综合起来,为卡拉什尼科夫企业的批量生产开发了一个厚度计,可以在不破坏控制的情况下使用。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 求助全文
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
copy
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
右上角分享
点击右上角分享
0
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术官方微信