СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО ПЯТНА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ Российский патент 2017 года по МПК G01B11/26 

Описание патента на изобретение RU2640314C2

Предлагаемое изобретение относится к области технологии проведения монтажа роторных или иных машин и предназначено для измерения относительного положения осей валов (при проведении т.н. центровочных работ).

Известен способ проведения центровочных работ, заключающийся в измерении относительного положения валов (угловой и радиальной расцентровок) при помощи двух индикаторов часового типа (см. Фиг. 1), - метод обратных индикаторов, и расчета величин расцентровок и толщин корректировочных пластин по соответствующим формулам. При этом информативным параметром служат радиальные перемещения штоков индикаторов, считываемые визуально (Галеев А.С., Сулейманов Р.Н., Рязанцев А.В., Филимонов О.В. Вибродиагностика насосных агрегатов: справочное пособие. - Уфа: изд-во УГНТУ, 1997. - 135 с.).

Недостатком способа является необходимость «ручного» ввода показаний индикаторов в вычислительное устройство (калькулятор), что сопряжено с ошибками и ограничивает область применения системы.

Известен способ проведения замеров величин расцентровок при помощи лазерных когерентных источников света (http://www.fixturlaser.com/).

В известном способе с целью ускорения и упрощения предварительной настройки лазера на измерительную линейную светочувствительную матрицу, расположенную вертикально, разворачивают луч в линию в горизонтальной плоскости при помощи оптической системы, входящей в компоновку лазерного источника света.

Недостаток данного способа заключается в том, что в результате световой поток оказывается «размазанным» по всей длине линии, что ведет к ухудшению соотношения «свет лазера/свет от сторонних источников света» и, следовательно, к необходимости увеличения исходной мощности лазера. Последнее нежелательно, так как:

- возрастает токопотребление аккумуляторов и, соответственно, сокращается ресурс работы прибора в автономном режиме,

- наличие оптической системы для развертки луча усложняет конструкцию лазера,

- ведет к возникновению риска поражения органов зрения лазерным излучением.

Задачей изобретения является повышение надежности определения положения лазерного пятна линейной матрицей без повышения мощности излучения лазера и расширение области его применения.

Указанная задача решается тем, что в заявляемом устройстве развертка луча в горизонтальную линию производится отдельной оптической системой, входящей в компоновку приемного устройства (линейной матрицы) и представляющей собой ряд оптически прозрачных прилегающих друг к другу цилиндров.

Суть устройства. Сформированный в лазерном источнике узконаправленный луч попадает на оптическую систему, разворачивающую его в линию, перпендикулярную оси светочувствительной линейной матрицы. Благодаря расположению оптической системы в непосредственной близости от светочувствительной матрицы световой поток, падающий на матрицу, распределяется по существенно меньшей площади и освещенность (мощность на единицу площади) матрицы оказывается достаточной для конкурирования с естественным освещением (см. Фиг. 2).

Кроме того, лучи света от посторонних источников света, падающие под углами а, большими чем 50°, оказываются сильно ослабленными, т.к. коэффициент отражения k резко возрастает (см. Фиг. 3 и 4) по сравнению с коэффициентом отражения k для углов от 0 до 50°:

k=(n-n0)/(n+n0),

где n, n0 - соответственно коэффициенты преломления стекла (цилиндра) и воздуха (n0=1,000292 при нормальных условиях).

Заявляется приемное устройство (Фиг. 2) для измерения положения лазерного луча 3 линейной светочувствительной матрицей 6 в плоскости матрицы, состоящее из линейной светочувствительной матрицы, ряда оптически прозрачных прилегающих к друг другу цилиндров 4, располагающихся параллельно указанной матрице, обеспечивающих разворот луча в линию, перпендикулярную матрице, длина цилиндров l не меньше высоты матрицы h(l≥n).

Причем расстояние между оптической системой r и светочувствительной матрицей удовлетворяет следующему условию (см. Фиг. 3):

r≤10⋅R,

где R - радиус цилиндров оптической системы.

Источники:

1. Галеев А.С., Сулейманов Р.Н., Рязанцев А.В., Филимонов О.В. Вибродиагностика насосных агрегатов: справочное пособие. - Уфа: изд-во УГНТУ, 1997. - 135 с.

2. Сайт компании Fixtur-Lazer. - http://www.fixturlaser.com/.

3. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Учеб. пособие: для вузов. В 5 т. 2-е изд., стереот. - М.: ФИЗМАТЛИТ; Изд-во МФТИ. 2002. - 784 с.

Похожие патенты RU2640314C2

название год авторы номер документа
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО ЛУЧА 2018
  • Галеев Ахметсалим Сабирович
  • Сулейманов Раис Насибович
  • Филимонов Олег Владимирович
RU2687511C1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ И СЫПУЧИХ ТЕЛ 2019
  • Галеев Ахметсалим Сабирович
  • Бикбулатова Голия Ильдусовна
  • Сулейманов Раис Насибович
  • Нурмухамедов Артур Мансурович
  • Филимонов Олег Владимирович
  • Сабанов Сергей Леонидович
RU2740342C1
УСТРОЙСТВО ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ПО ГАЛЬВАНИЧЕСКОМУ КАНАЛУ СВЯЗИ ПРИ БЕСТРУБНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН 2021
  • Галеев Ахметсалим Сабирович
  • Сулейманов Раис Насибович
  • Филимонов Олег Владимирович
  • Тынчеров Камиль Талятович
RU2766995C1
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НИЖНЕГО ОБРЫВА/ОТВОРОТА ШТАНГ НА СКВАЖИНАХ, ОБОРУДОВАННЫХ УШГН 2018
  • Галеев Ахметсалим Сабирович
  • Сулейманов Раис Насибович
  • Филимонов Олег Владимирович
  • Шайхразиев Сергей Рашитович
RU2753327C2
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА НА ВАЛУ ДВИГАТЕЛЯ 2019
  • Галеев Ахметсалим Сабирович
  • Сулейманов Раис Насибович
  • Филимонов Олег Владимирович
RU2722339C1
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ "НАСОС-ТРУБОПРОВОД-СКВАЖИНА" 2018
  • Галеев Ахметсалим Сабирович
  • Бикбулатова Голия Ильдусовна
  • Сулейманов Раис Насибович
  • Филимонов Олег Владимирович
  • Болтнева Юлия Анатольевна
  • Сабанов Сергей Леонидович
RU2719796C1
СТАНОК-КАЧАЛКА 2021
  • Галеев Ахметсалим Сабирович
  • Сулейманов Раис Насибович
  • Филимонов Олег Владимирович
  • Тынчеров Камиль Талятович
RU2776693C1
Способ периодической эксплуатации нефтяных скважин штанговой насосной установкой в самонастраиваемом режиме 2019
  • Галеев Ахметсалим Сабирович
  • Валитов Мухтар Зуфарович
  • Сулейманов Раис Насибович
  • Бикбулатова Голия Ильдусовна
  • Филимонов Олег Владимирович
RU2718444C1
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО РАННЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗРУШЕНИЯ КРИВОШИПНО-ШАТУННОЙ ГРУППЫ ПРИВОДА СШНУ 2019
  • Галеев Ахметсалим Сабирович
  • Сулейманов Раис Насибович
  • Филимонов Олег Владимирович
  • Бикбулатова Голия Ильдусовна
  • Болтнева Юлия Анатольевна
  • Сабанов Сергей Леонидович
RU2717016C1
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ВЗАИМНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ СТВОЛОВ ПРИ КУСТОВОМ БУРЕНИИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 2013
  • Галеев Ахметсалим Сабирович
  • Григорьев Валерий Михайлович
  • Камоцкий Вадим Адикович
  • Сулейманов Раис Насибович
RU2541990C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 640 314 C2

Реферат патента 2017 года СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО ПЯТНА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Приемное устройство для измерения положения лазерного луча линейной светочувствительной матрицей в плоскости матрицы, состоящее из линейной светочувствительной матрицы, ряда оптически прозрачных прилегающих к друг другу цилиндров, располагающихся параллельно указанной матрице, обеспечивающих разворот луча в линию, перпендикулярную матрице, длина цилиндров l не меньше высоты матрицы h (l≥h), а расстояние между ними r и светочувствительной матрицей зависит от радиуса R цилиндров r≤10⋅R. Техничекий результа заключается в повышении надежности определения положения лазерного пятна линейной матрицей без повышения мощности излучения лазера и расширение области его применения. 4 ил.

Формула изобретения RU 2 640 314 C2

Приемное устройство для измерения положения лазерного луча линейной светочувствительной матрицей в плоскости матрицы, состоящее из линейной светочувствительной матрицы, ряда оптически прозрачных прилегающих к друг другу цилиндров, располагающихся параллельно указанной матрице, обеспечивающих разворот луча в линию, перпендикулярную матрице, длина цилиндров l не меньше высоты матрицы h (l≥h), а расстояние между ними r и светочувствительной матрицей зависит от радиуса R цилиндров r≤10⋅R.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2017 года RU2640314C2

JP H 10103936 A, 24.04.1998, реферат, фиг
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
US 5640241 A1, 17.06.1997
JP S 62027604 A, 05.02.1987
US 5897611 A1, 27.04.1999.

RU 2 640 314 C2

Авторы

Галеев Ахметсалим Сабирович

Нурмухамедов Артур Мансурович

Сулейманов Раис Насибович

Филимонов Олег Владимирович

Даты

2017-12-27Публикация

2014-06-04Подача