Изобретение относится к измерительной технике и может быть исполь зовано при контроле непрямолинейнос ти объектов в различных отраслях пр мышленности. Целью изобретения является повышение точности при одновременном на хожде нии-- |И та даерегиба консольно з крепленных объектов .с комлевой 4acj; ro. V |Н1 фиг. 1 схёмати 4ески изображен объект контрод ь,с установленными на нем визйрной«1фу&ой и целевым зн ком; на фиг. 2 - оптическая схема измерений. Способ осуществляется следующим образом. На консольно закрепленной длинно мерной балке 1 с комлевой частью устанавливают визирную трубу 2, а н другом конце балки 1 - целевой знак 3. Центр перекрестия сетки целевого знака 3 точку О совмещают с оптической осью визирной трубы 2. Нагружают балку 1 в месте установки целевого знака 3 в направлении, пер ,пендикулярном оси трубы 2, и измеря ют смещение целевого знака 3 в направлении нагружения, замеряют величину линейного смещения целевого знака 3 на сетке визирной трубы 2. На основании полученных данных по известной формуле для оптического рычага определяют точку перегиба объекта t - Ь Jh+hгде г - расстояние от целевого знака до точки перегиба; h - смещение целевого знака в направлении нагружения; величина смещения целевого знака относительно визирной оси трубы; Е - расстояние между визир-, ной трубой и целевым знаком. Способ позволяет путем одновременной установки на объекте целевого знака осуществить контроль его непрямолинейности и одновременно определить место перегиба объекта. Формула изобретения Способ контроля непрямолинейности длинномерных объектов, заключающийся в том, что на одном конце объекта устанавливают визирную трубу, а на другом - целевой знак и измеряют величину смещения целевого знака относительно визирной оси трубы, отличающийся тем, что, с целью повышения точности при одновременном нахождении места перегиба консольно закрепленного объекта с компевой частью, визирную трубу устанавливают в компевой части, перед измерениемнагружают объект в месте установки целевого знака в направлении, перпендикулярном оси трубы, и измеряют смещение целевого знака в направлении нагружения, определяют точку перегиба объкта и полученные данные используют при определении непрямолинейности.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЛАЗЕРНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ НЕПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ | 2015 |
|
RU2603999C1 |
Способ измерения параметров глубоких отверстий | 1980 |
|
SU911148A1 |
Визирная марка для контроляНЕпРяМОлиНЕйНОСТи | 1979 |
|
SU823855A1 |
Устройство для проверки коленчатых валов | 1983 |
|
SU1128112A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ НЕПЛОСКОСТНОСТИ | 1973 |
|
SU387208A1 |
Способ бесконтактного измерения диаметра отверстий | 1989 |
|
SU1728649A1 |
СПОСОБ ГЛУБОКОГО РАСТАЧИВАНИЯ ПРЕЦИЗИОННЫХ ЦИЛИНДРОВ | 1992 |
|
RU2008126C1 |
Устройство для измерения непрямолинейности объекта | 1984 |
|
SU1320665A1 |
Устройство для контроля прямолинейности | 1984 |
|
SU1165882A1 |
Устройство для контроля неплоскостности | 1976 |
|
SU734502A1 |
Изобретение позволяет повысить точность определения непрямолинейности длинномерных объектов и одновременно определить точку перегиба. Способ основан на применении эффекта оптического рычага. После установки на одном конце объекта визирной трубы, а на другом - целевого знака нагружают его в месте установки целевого знака в направлении, перпендикулярном оси визирной трубы. Измеряют смещение целевого знака в направлении, перпендикулярном оси визирной трубы. Измеряют смещение целевого знака в направлении нагружения h и смещение изображения на сетке визирной трубы, которое смещается в направлении, противоположном наh и по формуле/1-- - опрегружению. п тп деляют местоположение точки перегиба, где t - расстояние от визирной трубы до целевого знака; - расстоя(Л ние от целевого знака до точки перегиба. 2 ил.
Оптические приборы в машиностроении | |||
Справочник | |||
М.: Машиностроение, 1974, с | |||
Аппарат для радиометрической съемки | 1922 |
|
SU124A1 |
Авторы
Даты
1985-12-30—Публикация
1982-12-20—Подача