УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛА НАКЛОНА ОСИ ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ (ВАРИАНТЫ) Российский патент 2008 года по МПК B60M1/20 G01B21/22 

Описание патента на изобретение RU2340476C1

Изобретение относится к линиям электроснабжения, расположенным вдоль железнодорожного полотна, к опорным устройствам для прикрепления контактных проводов.

Известен способ контроля угла отклонения опор контактной сети от вертикали с помощью теодолита (ГОСТ 10529-66. Теодолиты. Общие технические условия. - М.: ИПК Издательство стандартов, 1997), включающий установление подставки под теодолит, закрепление теодолита, выравнивание его расположения по горизонтали, проецирование координат верхней и нижней точек опоры на специальную измерительную рейку, определение разности между координатами верхней и нижней точек, расчет угла наклона оси опоры.

Недостатком данного способа является сложность определения угла наклона оси опоры из-за конусности опор, отсутствие места для установки подставки под теодолит на грунт, например из-за заболоченности окружающей местности или из-за нахождении опор на высокой насыпи.

Известно также устройство для контроля установочных параметров опор контактной сети (В.П.Нехотин, В.М.Радионов // Информационный листок. - №4 Э1/1291. - СПб.: Дорожная электролаборатория Октябрьской железной дороги), включающее строительный уровень, металлическую линейку, перемещающуюся в направляющих.

Недостатком данного устройства является то, что результаты измерений фиксируются на бумажном носителе и расчеты производят вручную для каждого замера, что увеличивает погрешность, трудозатраты и время для измерения угла наклона оси опоры контактной сети.

Целью изобретения является повышение точности замеров, фиксирование результатов и их автоматическая обработка.

Указанная цель достигается тем, что для замеров используют веб-камеру, а для обработки результатов - компьютер.

Сущность изобретения по п.1 заключается в том, что на строительном уровне размещают веб-камеру таким образом, чтобы фокус веб-камеры был постоянно направлен на край направляющей, находящийся со стороны нулевой отметки линейки, а веб-камеру соединяют с компьютером, а сущность изобретения по п.2 заключается в том, что на строительном уровне размещают веб-камеру таким образом, чтобы горизонтальный пузырьковый уровень постоянно полностью присутствовал в кадре веб-камеры, которая соединена с компьютером.

На фиг.1, 2 представлены схемы устройства для измерения угла наклона оси опоры контактной сети по п.1, включающего строительный уровень 1, к его верхней части прикреплены направляющие 2, в которых перемещается металлическая линейка 3 с делениями, подпружиненная резиновым элементом 8, удерживаемым креплениями 9 таким образом, чтобы своим концом с нулевой отметкой металлическая линейка 3 постоянно была выдвинута из направляющих 2 в сторону той плоскости строительного уровня 1, которым его прикладывают к опоре 2. В ту же сторону на 7,0-8,5 мм выдвинуты концы жестко закрепленных на строительном уровне 1 направляющих 2. Это дает возможность при измерениях автоматически учитывать конусность опоры 12. Кроме того, на строительном уровне 1 закреплена опорная площадка 10, выполненная с U-образными губками на одном конце, которые крепятся упорными винтами 11, для установки веб-камеры 6, соединенной с компьютером (на схеме не представлен).

На фиг.3 представлена схема устройства для измерения угла наклона оси опоры контактной сети по п.2, включающая строительный уровень 1, на котором закреплена опорная площадка 10, выполненная с U-образными губками на одном конце, которые крепятся упорными винтами 11, для установки веб-камеры 6, таким образом, чтобы горизонтальный пузырьковый уровень 13 постоянно и полностью присутствовал в кадре веб-камеры 6, которая соединена с компьютером (на схеме не представлен).

Предлагаемое устройство по п.1 работает следующим образом.

Для измерения величины угла наклона оси опоры 12 предварительно визуально определяют направление ее максимального наклона. Затем со стороны, противоположной направлению максимального наклона опоры 12, прикладывают вертикально строительный уровень 1, при этом нижняя часть строительного уровня 1 и выдвинутый конец горизонтально расположенной металлической линейки 3 должны соприкасаться с опорой 12. При нажатии на постоянно выдвинутый конец металлической линейки 3 с нулевой отметкой она должна иметь возможность до упора вдвигаться в направляющие 2. Затем выравнивают горизонтальный пузырьковый уровень 13 по положению пузырька 5.

После выравнивания горизонтального пузырькового уровня 13 включают веб-камеру 6 и фиксируют положение линейки 3 относительно края направляющих 2. После съемки полученные кадры изображения металлической линейки 3 с делениями с помощью специальной программы обрабатываются на компьютере и автоматически вычисляется угол наклона оси опоры контактной сети.

Предлагаемое устройство по п.2 работает следующим образом.

Для измерения величины наклона оси опоры 12 от вертикального положения так же предварительно визуально определяют направление ее максимального наклона. Затем со стороны, противоположной направлению максимального наклона опоры 12, вертикально прикладывают строительный уровень 1 непосредственно к опоре 12, включают веб-камеру 6 и фиксируют положение пузырька 5 в горизонтальном пузырьковом уровне 13. После съемки полученные кадры изображения положения пузырька 5 с помощью специальной программы обрабатываются на компьютере и автоматически вычисляется угол наклона оси опоры контактной сети.

Таким образом, предлагаемые устройства позволяют повысить точность замеров благодаря фиксированию показаний линейки и положения пузырька в горизонтальном пузырьковом уровне с помощью съемок веб-камерой, уменьшить трудозатраты и время за счет подготовительных работ перед началом измерений, а также благодаря автоматической обработке результатов.

Похожие патенты RU2340476C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ КОНТРОЛЯ УГЛА НАКЛОНА ОПОР КОНТАКТНОЙ СЕТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 2017
  • Аксёнов Никита Андреевич
  • Ковалев Алексей Анатольевич
RU2660195C1
Система и способ непрерывного мониторинга состояния контактной сети рельсового транспорта 2018
  • Ефанов Дмитрий Викторович
  • Гросс Вадим Александрович
  • Романчиков Андрей Михайлович
  • Болотский Дмитрий Николаевич
  • Васильев Антон Юрьевич
RU2701887C1
Оптический тензиометр для измерения контактного угла смачивания на препарате горной породы методом прикрепленного пузырька и способ его работы 2020
  • Галеев Ахмет Асхатович
  • Софинская Оксана Александровна
RU2744463C1
Способ высокоточного определения углов наклона контролируемого объекта, инженерного или природного, при геодезическом мониторинге посредством технологии компьютерного зрения в режиме реального времени в условиях экстремально низких температур окружающей среды и устройство для его осуществления 2022
  • Карпик Александр Петрович
  • Мареев Артём Владимирович
  • Попков Максим Андреевич
  • Янгалышев Валентин Рамильевич
RU2800188C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТМЕТОК СВОБОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ РЕКИ 2002
  • Мазуркин П.М.
  • Зверев В.И.
  • Нехорошков П.А.
RU2234056C2
УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ СТРЕЛЫ ПРОВЕСА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ (ВОК), ПОДВЕШЕННЫХ НА ОПОРАХ КОНТАКТНОЙ СЕТИ 2007
  • Асс Эрнест Ефимович
  • Васильев Олег Константинович
  • Вериго Александр Михайлович
  • Сиротинин Василий Игоревич
  • Шевяков Михаил Михайлович
RU2342261C1
СПОСОБ МОНИТОРИНГА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 2002
  • Мазуркин П.М.
  • Нехорошков П.А.
RU2226673C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УПРУГОГО ПРОГИБА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ РЕЛЬСОВ 2006
  • Гавриленко Александр Константинович
  • Аккерман Геннадий Львович
RU2319803C1
СПОСОБ БЕЗВЫВЕРОЧНОГО МОНТАЖА МОДУЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ КАРКАСНОГО ЗДАНИЯ 2013
  • Титов Михаил Михайлович
  • Карнаков Дмитрий Александрович
  • Веселова Марина Викторовна
RU2558880C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЪЕМКИ СЕЧЕНИЙ ГОРНЫХ КАМЕРНЫХ ВЫРАБОТОК 2014
  • Требуш Юрий Прокопьевич
RU2575141C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 340 476 C1

Реферат патента 2008 года УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛА НАКЛОНА ОСИ ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ (ВАРИАНТЫ)

Изобретение относится к области железнодорожного транспорта и касается опорных устройств линий электроснабжения, расположенных вдоль железнодорожного полотна. Для измерения величины угла наклона опоры используют строительный уровень, на котором размещена веб-камера таким образом, чтобы фокус веб-камеры был постоянно направлен на край направляющей, находящийся со стороны нулевой отметки линейки, а веб-камера соединена с компьютером. По второму варианту изобретения на строительном уровне размещена веб-камера таким образом, чтобы горизонтальный пузырьковый уровень постоянно полностью присутствовал в кадре веб-камеры, которая соединена с компьютером. Технический результат при использовании предложенных устройств заключается в повышении точности замеров благодаря фиксированию показаний линейки и положения пузырька в горизонтальном пузырьковом уровне с помощью съемок веб-камерой, а также уменьшении трудозатрат во время замеров. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.

Формула изобретения RU 2 340 476 C1

1. Устройство для измерения угла наклона оси опоры контактной сети, включающее строительный уровень, металлическую линейку с делениями, свободно перемещающуюся в направляющих, отличающееся тем, что на строительном уровне размещена веб-камера, фокус которой направлен на край направляющей, находящийся со стороны нулевой отметки металлической линейки, а веб-камера соединена с компьютером.2. Устройство для измерения угла наклона оси опоры контактной сети, включающее строительный уровень, отличающееся тем, что на строительном уровне размещена веб-камера таким образом, чтобы его горизонтальный пузырьковый уровень полностью присутствовал в кадре веб-камеры, которая соединена с компьютером.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2008 года RU2340476C1

Микронивелир 1959
  • Спиров В.А.
SU121568A1
Прибор для измерения угла наклона 1977
  • Ткаченко Владимир Гигорьевич
SU706698A1
ДЛИННОХОДОВОЙ ТАЛРЕП 0
SU290140A1
JP 6323902 25.11.1994.

RU 2 340 476 C1

Авторы

Ковалев Алексей Анатольевич

Галкин Александр Геннадьевич

Даты

2008-12-10Публикация

2007-07-05Подача