Способ определения размеров крупногабаритного объекта Советский патент 1988 года по МПК G01B11/02 

Описание патента на изобретение SU1384939A1

со 00

4

СО

00

со

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для определения основных размеров построечного корпуса судна.

Цель изобретения - измерение размеров объекта, установленного на наклонном стапеле, за счет наклона теодолита на подставке на угол, равный углу наклона стапеля.

На фиг. 1 изображена схема расположения теодолита и базовой линии относительно корпуса судна, вид в плане; на фиг. 2 - схема расположения теодолита относительно корпуса контролируемого судна, вид сбоку.

На схемах обозначены теодолит 1, установленный на подставке, которая имеет возможность наклона с размещенным на ней теодолитом, базовая линия 2, наносимая на основании параллельно измеряемой плоскости объекта, контролируемый объект 3, например судно, и вспомогательный теодолит 4, предназначенный для переноса на основание опорной линии, параллельной измеряемой плоскости.

Углами аир обозначены углы разворота теодолитов 4 и 1 при перенесении опорной линии параллельно контролируемой плоскости, ДП - диаметральная плоскость судна, ГВЛ - грузовая ватерлиния.

Измерение размера объекта данным способом проводят следующим образом.

Предварительно теодолит 1, визирную ось зрительной трубы которого необходимо расположить параллельно контролируемой плоскости, устанавливают в- горизонте на основании (не показано) за пределами построечного места, на горизонтальной площадке, расположенной параллельно ДП и свободной от технологической оснастки вдоль всей длины корпуса судна 3.

С помощью вспомогательного теодолита 4 известным методом ориентируют оптическую ось зрительной трубы теодолита 1 параллельно контролируемой плоскости, например диаметральной плоскости.

Затем, повернув зрительную трубу теодолита 1 вокруг горизонтальной оси, отмечают точки А и Б на горизонтальном основании, соединив которые, наносят, например, мелом прямую линию В-В (фиг. 1), которая будет параллельна плоскости ОО и является опорной (базовой) линией 2. На этой же линии расположен теодолит 1.

После этого наклоняют теодолит 1 (показано сплошными линиями) на угол у, равный углу наклона основной линии Г-Г корпуса 2 судна 3 (фиг. 2). Для наклона теодолита 1 служит поворотная подставка (не показана), которая может (например, благодаря червяку и зубчатому сектору) наклоняться вместе с установленным на ней теодолитом 1 на угол для того, чтобы визирная ось теодолита и линия судна 3 Г-Г были параллельны.

Если судно строится на горизонтальном построечном месте, то его основная линия будет горизонтальной и угол у равным нулю.

Затем поворачивают теодолит 1 на 90° вокруг вертикальной оси (в сторону судна) и перемещая теодолит 1 по нанесенной опорной линии В-В (т.е. сохраняя на этой линии перекрестие оптического центрира), поворотом зрительной трубы (вокруг горизонтальной оси, которая теперь находится в наклоненном положении) совмещают вертикальный штрих перекрестия зрительной трубы теодолита с точкой Е в корме судна (фиг. 2), характеризующей наибольшую длину корпуса судна 3, а на прямой линии В-В отмечают точку И положения перекрестия оптического центрира теодолита 1 (на фиг. 2 показано штриховыми линиями).

После этого переносят теодолит 1 в нос судна, ставят его на прямую линию В-В так, чтобы перекрестие оптического центри0

ра теодолита находилось на этой линии

(при этом вертикальный штрих перекрестия при повороте зрительной трубы вокруг горизонтальной оси будет совпадать с прямой линией В-В), поворачивают зрительную

5 трубу теодолита на 90° вокруг вертикальной оси и, перемещая теодолит 1 по опорной линии 2, поворотом зрительной трубы совмещают вертикальный штрих перекрестия с точкой К в носу, характеризующей наибольшую длину, а на опорной линии 2 отмеча0 ют точку Л - положение перекрестия оптического центрира теодолита 1.

Затем измеряют расстояние по опорной линии В-В между точками И и Л, которое характеризует наибольшую длину корпуса судна 3, установленного наклонно на стапеле.

5

Формула изобретения

Способ определения размеров крупногабаритного объекта с использованием тео,Q долита, заключающийся в том, что формируют опорную линию вдоль контролируемого объекта, устанавливают теодолит на подставке, которую размещают на неподвижном основании напротив одного из концов объекта на опорной линии, совмещают пе45 рекрестие зрительной трубы теодолита с точкой на объекте, характеризующей измеряемый размер, отмечают положение теодолита на опорной линии, перемещают теодолит вдоль опорной линии, наводят перекрестие зрительной трубы теодолита на вторую

50 точку, характеризующую измеряемый размер, вновь отмечают положение теодолита на опорной линии и измеряют расстояние между двумя отмеченными положениями теодолита, по которому судят об измеряемом

55

размере объекта, отличающийся тем, что, с целью измерения размера наклонно установленного объекта опорную линию наносят на основание, перед совмещением перекрестия зрительной трубы теодолита с точками, характеризующими измеряемый размер, наклоняют подставку вместе с теодолитом на угол, равный углу наклона контролируемого объекта, а положение теодолита на опорной линии отмечают по положению на ней перекрестия оптического центрира теодолита.

Похожие патенты SU1384939A1

название год авторы номер документа
Способ контуровки секций и блоков корпуса судна 1972
  • Иванов Николай Сафронович
SU482344A1
Способ проверки положения по высоте элементов конструкции и обводов корпуса судна 1980
  • Гильбург Борис Матвеевич
  • Майгур Иван Александрович
  • Мильто Алексей Алексеевич
  • Фалеев Николай Соломонович
SU965875A1
Способ проверки положения конструкций корпуса судна 1982
  • Марченко Святослав Иванович
SU1137297A1
Способ центровки теодолита над заданной точкой при нахождении судна на плаву 1978
  • Иванов Н.С.
SU745766A1
Способ разметки деталей приварного насыщения на поверхности в помещении судна 1990
  • Андреев Алексей Юрьевич
  • Фалеев Николай Соломонович
  • Футерман Леонид Аврамович
SU1795282A1
ОПТИЧЕСКИЙ ТЕОДОЛИТ 1992
  • Добрынин Петр Тимофеевич
  • Старцев Тимофей Петрович
RU2053483C1
Теодолит 1985
  • Болгов Иван Федорович
  • Русков Александр Михайлович
SU1278575A1
Оптический способ проверки положенияКОРпуСНыХ КОНСТРуКций и ОбВОдОВ СудНАНА СТАпЕлЕ 1979
  • Майгур Иван Александрович
  • Фалеев Николай Соломонович
  • Жевнер Григорий Петрович
  • Лавриненко Виктор Алексеевич
SU844460A1
Способ разметки теоретических линий набора и контурных линий секций корпуса судна 1983
  • Гильбурт Борис Матвеевич
  • Майгур Иван Александрович
  • Рыбаченко Игорь Владимирович
  • Фалеев Николай Соломонович
  • Нахмурин Геннадий Михайлович
SU1123929A1
СПОСОБ ПРОВЕРКИ И РАЗМЕТКИ ТЕОДОЛИТОМ КОНСТРУКЦИЙ КОРПУСА СУДНА 1969
SU431056A1

Иллюстрации к изобретению SU 1 384 939 A1

Реферат патента 1988 года Способ определения размеров крупногабаритного объекта

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет определить основные размеры построечного корпуса судна, расположенного на наклонном стапеле. Целью изобретения является измерение размера наклонно установленного объекта за счет наклона теодолита на подставке на угол, равный углу наклона стапеля. Предварительно с помощью теодолита проводят опорную .линию на основании вдоль объекта контроля, параллельную измеряемой плоскости.. Устанавливают теодолит над этой линией против одного из краев измеряемого объекта. Контроль за положением теодолита ведут по его оптическому центриру. Наклоняют теодолит с помощью подставки, на которой он размещен, на угол, равный углу наклона объекта. Совмещают перекрестие зрительной трубы теодолита с крайней точкой измеряемого размера, перемещая теодолит вдоль опорной линии. Фиксируют данное положение теодолита на опорной линии по следу перекрестия его оптического центрира. Переносят теодолит на подставке, устанавливая его против второй крайней точки. Наводят на нее перекрестие теодолита, вновь перемещая его вдоль опорной линии. Отмечают данное положение теодолита на опорной линии с помощью его оптического центрира. Измеряют расстояние между двумя отмеченными положениями теодолита на опорной линии, которое характеризует измеряемый размер объекта. 2 ил. (О (Л

Формула изобретения SU 1 384 939 A1

о

5

А/5

,e./

лп

5

Фи2.2

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1988 года SU1384939A1

Абаджи К
И
Контроль взаимного расположения поверхностей деталей машин
М.: Машгиз, 1962, с
Веникодробильный станок 1921
  • Баженов Вл.
  • Баженов(-А К.
SU53A1

SU 1 384 939 A1

Авторы

Иванов Николай Сафронович

Даты

1988-03-30Публикация

1986-03-18Подача