Изобретение относится к подъемно-транспортному машнностроению и может быть использовано преимущественно в технологическом процессе монтажа, капитального ремонта и обслуживания эскалаторов.
Цель изобретения - повышение точности и снижение трудоемкости измерений.
На фиг. 1 изображена функциональная схема устройства в режиме записи; на фиг. 2 - то же, в режиме воспроизведения результатов измерения; на фиг. 3 - эталонная ступень эскалатора с установленной на ней аппаратурой.
Устройство для определения положения и износа направляющих состоит из двух источников 1 лазерных лучей (фиг. 1), получающих питание от общего источника 2 питания, установленных на верхней площадке эскалатора на специальных штативах, позволяющих изменять угол наклона лазерного луча, эталонной ступени 3 эскалатора, с установленными на ней двумя приемными телевизионными камерами 4, имеющими общий синхронизатор развертки и встроенные в них устройства 5 отклонения лучей, видеомагнитофона 6, блока 7 контроля пройденного пути, включающего индукционный датчик 8, усилитель 9 и формирователь 10 импульсов. Для воспроизведения записи видеомагнитофона 6 используется телевизионный приемник 11.
Блок 12 предназначен для расшифровки информации, записанной видеомагнитофоном с блока контроля пройденного пути. Блок 12 состоит из пересчетной схемы и цифрового индикатора. Телевизионные камеры 4 снабжены светофильтрами 13.
Устройство работает следующим образом. 71,ля производства замеров в начале обследуемого участка из лестничного полотна эскалатора вынимается одна ступень и на ее место устанавливается эталонная прецизионная ступень 3 данного типа эскалатора, изготовленная из износостойких материалов, i;a которой установлены две приемные камерь 4, видеомагнитофон 6 и блок 7 контроля пройденного пути. Этаотонная ступень 3 может быть установлена в верхней или нижней части контролируемого участка. Предварительно в месте установки сту- пен1 прои: К)дится контрольный замеп износа наараси яющих для выбора начальной точк 1 отсчета. Далее включаются источники 1 .лазерных лучей, и лазерные лучи направ- ляротся в центры экранов видиконов теле- г;изион ;ых камер 4, при этом отверстия объективов могут быть закрыты светофильтрами 13 для снижения яркости лазерных лучей. Перед началом измерений на прогретой аппаратуре выполняется калибровка устрой- с 1ва, для чего на видео.магнитофоне производится контрольная запись отклонения лучей лазерных источников 1 света при механическом смеи1ении эталонной ступени 3 по оси X. а затем по оси Y, например, с помо
щью калиброванных пластин толщиной 1 мм. На экране телевизионного приемника 11 уста иавливается определенная величина отклонения светового пятна от лазерных источников света, например 10 мм. Таким образом, устанавливается масштаб
сетки, нанесенной на экране, равный в данном случае 1:10. После калибровки с помощью устройств 5 отклонения лучей светя- цдиеся точки от первого и второго источНИКОВ света устанавливаются на горизонтальной линии симметрично относительно центра экрана, затем телевизионный прие.м- ник отключается от видеомагнитофона, и устройство готово к работе.
Для проведения измерений видеомагнитофон 6 включается на запись и эскалатор запускается на вспомогательном приводе со скоростью 0,04 м/с вверх или вниз, в зависимости от того, в каком месте обследуемого участка ycTaHOBviena эталонная ступень 3. На. ленте видеомагнитофона фиксируются следующие величины: поперечный износ правой и левой направляющих основных бегунков, волнообразный износ направляю- плих и непрямолинейность одной нитки направляющих основных бегунков относительпо другой, завышение одной нити направляющей над другой, асимметрия лестничного полотна относительно вертикальной плоскости симметрии.
В процессе измерений износ направля- юпшх вспомогательных бегунков не учитывается, так как они практически не изнашиваются и поэто.му служат базовой плоскостью, относительно которой производится измерение вертикальных пере.мещений ос- новн1 1х бегунков.
Работа блока контроля пройденного пути основана на фиксации импульсов, возникающих при проходе зубцов диска, укрепленного на основном бегунке эталонной ступени, около индукционного датчика.
Расшифровка видеомагнитофонной записи измерений выполняется следующим образом.
Собирается схема воспроизведения (фиг. 2). Выход видеомагнитофона б подключается непосредственно к телевизионному приемнику 1 , а выход звукового канала
подключается к входу блока 12, который преобразует сигналы, поступающие от блока 7 контроля пройденного пути, и индицирует их в цифровой форме на экране индикатора.
В процессе воспроизведения записи видеомаг 1итофона 6 на телевизионно.м прием- пике 11, экран которого имеет координат- пую сетку по отклонению светового пятна от лазерных источников света, можно определить истинную величину всех контролируемых параметров с учетом .масштабных
коэффициентов. Координатная сетка на экране телевизионного приемника нанесена равномерно в масп1табе, обеспечивающем производство измерений с точностью до 0,01 мм. На экране, в правой и левой его части, более толстыми линиями нанесены фигуры (прямоугольники или квадраты), которые ограничивают максимальную допустимую величину положительного и отрицательного изменений контролируемых параметров.
Если при воспроизведении записи измерений световые пятна от источников лазерных лучей на выходят за границу очерченных допустимых значении, то эскалатор считается исправным. В случае выхода световых пятен за границы допустимых значений запись останавливается и по координатной сетке определяются численные значения отклонения измеряемых величин с учетом принятого масштаба. Одновременно на экране цифрового индикатора останавливается текущая координата пути, по которой находится место отклонения контролируемых параметров.
Фиг2
Составитель Е. Белов
Редактор И. ДербакТехред И. ВересКорректор А. Зимокосов
Заказ 3956/14Тираж 799Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Филиал ППП «Патент, г. Ужгород, ул. Проектная, 4
Фиг,.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
МОБИЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС | 1995 |
|
RU2066645C1 |
Автоматизированная система коммерческого осмотра поездов и вагонов с модульной архитектурой (АСКО ПВ 3.0) | 2018 |
|
RU2713132C1 |
Устройство для контроля качества оптической системы | 1980 |
|
SU1087800A1 |
Автоматизированное контрольно-габаритное устройство для контроля подвижных железнодорожных составов | 2020 |
|
RU2735809C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЗАИМНОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2012 |
|
RU2531031C2 |
СПОСОБ ВИЗУАЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОЛУЧЕННОГО СПОСОБОМ СВАРКИ ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ, И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2020 |
|
RU2748861C1 |
Устройство для контроля положения рельсового пути | 2017 |
|
RU2672334C1 |
ДЕФЕКТОСКОП ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ (ВАРИАНТЫ) | 2007 |
|
RU2352921C2 |
КОНТРОЛЬ МЕХАНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭСКАЛАТОРА ИЛИ ТРАВОЛАТОРА | 2018 |
|
RU2754023C2 |
СПОСОБ МОНИТОРИНГА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ И ЕЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПУТИ | 2000 |
|
RU2180300C1 |
РАЗВЕТВЛЕННЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ | 2009 |
|
RU2407851C1 |
Устройство для сортировки каменного угля | 1921 |
|
SU61A1 |
Авторы
Даты
1986-07-23—Публикация
1984-07-17—Подача