1 Изобретение относится к измерительной технике и может быть испол зовано для настройки узлов и рабочих органов станков значительной протяженности. Известны визуальные целевые знаки, содержащие сетку на экране, закрепленном в корпусе l . Наиболее близким к предлагаемо.му по технической сущности и дости гаемому результату является фотоэлектрический датчик для центрирования объектов, содержащий источни излучения, фоточувствительный элемент и корпус, предназначенный для установки на контролируемом объекте 2J . Недостаток известных устройств падение точности центрирования при удалении фоточувствительного элемента от источника излучения. Цель изобретения - повышение то ности центрирования. Поставленная цель достигается тем, что фотоэлектрический датчик для центрирования объектов, содержащий источник излучения, фоточувс вительный элемент и корпус, предназначенный Для установки на контролируемом объекте, снабжен последовательно установленными в ходе излучения от источника диафрагмой и коническим световодом, обращенны торцом с меньшим диаметром в сторо ну фоточувствительного элемента, диафрагма выполнена с возможностью изменения ее диаметра в пределах диаметров торцов световода, диамет меньшего торца которого равен диаметру фоточувствительного элемента На чертеже изображена оптическа схема фотоэлектрического датчика д центрирования объектов. В корпусе 1 датчика расположен нический световод 2, перед входным 46 торцом которого установлена диафрагма 3 с изменяемым диаметром, а у выходного торца световода расположен фоточувствительный элемент. Размеры входного и выходного диаметров конического световода 2 равны соответственно максимальному и минимальному диаметрам диафрагмы 3, которые, в свою очередь, определяются диаметром центрального пятна в лазерном пучке на заданных максимальном и минимальном расстояниях датчика от источника света. Диаметр выходного орца конического световода 2 равен диаметру фоточувствительного элемента 4. Геометрические параметры световода 2 (такие, как угол конуса и общая длина)j выбираются из условия обеспечения полного внутреннего стержня светового пучка. Устройство работает следующим образом. Световой пучок от источника излучения (не показан), задающий ось центрирования, попадает нафоточувствительный элемент, установленный с помощью корпуса 1 на о.бъекте. Диаметр отверстия диафрагмы 3 усть.навливается равным диаметру центрального пятна светового пучка. Весь свет, попавший на входной торец, световода 2, собирается им на фоточувствительный элемент 4. Центрирование объекта осуществляется по максимальному сигналу фоточувствительного элемента 4. Применение диафрагмы с изменяемым диаметром и конического световода позволяет повысить и выравнять точность контроля центрирования во всем рабочем диапазоне расстояний от источника излучения до фоточувствительного элемента 4.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Фотоэлектрический датчик для центрирования объектов | 1987 |
|
SU1471067A2 |
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ | 2001 |
|
RU2196300C1 |
ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК УГЛОВОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | 2005 |
|
RU2317523C2 |
Устройство для центрирования объектов | 1986 |
|
SU1375952A1 |
ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТРАТОР ДЛЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ | 2000 |
|
RU2179789C2 |
СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АНАЛИЗА ТЕКУЧЕЙ СРЕДЫ | 2008 |
|
RU2473058C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОПЕРЕЧНОГО РАЗМЕРА ДЕТАЛИ | 1990 |
|
RU2047091C1 |
ОПТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛОМЕТР | 1994 |
|
RU2085843C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ТЕМПЕРАТУРЫ | 2001 |
|
RU2186351C1 |
Способ исследования микрообъектов и ближнепольный оптический микроскоп для его реализации | 2016 |
|
RU2643677C1 |
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКРЙ ДАТЧИК . ДЛЯ ЦЕНТРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ, содержащий исто.чник излучения, фоточувствительный элемент и корпус, предназначенный для установки на контролируемом объекте, отличающийся тем, что, с целью повышения точности центрирования, он снабжен последовательно установленными в ходе излучения от источника диафрагмой и крническим световодом, обращенным торцом с меньшим диаметром в сторону фоточувствительного элемента, диафрагма выполнена с возможностью изменения ее диаметра в пределах диаметров торцов световода, диаметр меньшего торца ifoToporo равен диаметру фоточувствительного элемента. (Л Ь 5 СП Q1 00 4 ф
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Вагнер Е.Т | |||
Лазеры в самолетостроении | |||
М | |||
, Машиностроение, 1982, стр | |||
Способ получения камфоры | 1921 |
|
SU119A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Там же, с | |||
Регулятор для ветряного двигателя в ветроэлектрических установках | 1921 |
|
SU136A1 |
Авторы
Даты
1985-05-15—Публикация
1983-12-09—Подача