Изобретение относится к классу измерительных систем и может использоваться в измерительной технике, в частности для измерения геометрических размеров тела и прочностных характеристик методом голо- графической интерферометрии.
Известны стенды, предназначенные для получения голограмм и голографических интерферограмм.
Известен также волновой пневмодвига- тель, позволяющий обеспечить большой крутящий момент и высокую точность отработки фиксированного шага.
Наиболее близким по своему техническому решению является стенд, содержащий амортизирующие опоры, демпфирующую платформу, элементы голографической схемы, устройство, обеспечивающее поворот освещающего объект луча.
Недостатком известного стенда при исследовании крупных массивных объектов является отсутствие устройства, позволяющего поворачивать объект в нужном направлении. Трудоемкость процесса голографирования увеличивается также при испытании объектов, находящихся под давлением сжатого воздуха.
Цель изобретения - расширение функциональных возможностей с целью сокращения времени и трудоемкости измерений.
vi
4 О Ю
Указанная цель лоспиде ч тег . i состав стенда включен свои вигатель, усгзчов -еннчи на as wn ,-; щую татформ R попоч еннз rnron« ось вращение няпп 5лека перпр-пп лярно плоскости п атфопмь ч депАттр- объекта оазмеи чз ei кодпЗ аз v РР Э ля При этом вуодные отверстмп oaniperc лителей типа стоуйнзя трубка п -ч и/и.ргв пневмодвигателя нэпоаелены по нормам сторону поверхности л г „л форм и
Волновой fMesMOAwaTerr., РПГ ют поворот объекта на гсг когорый обеспс чивает сдвиг его noeepxhOfv на ве тччи превышающую рэляиин, / / мым рае возможно 4 1 оы
ИНТОр I4- -Д i Pu HV.G Dip Г СЮ Л v
объектов Кроме того, при необходимости с помощью двигателя объект можно повернуть на угол позволяющий получить голограмму любого участка поверхности
На фиг 1 представлена функционагь ч схема стенда, ни фиг 1 л 3 гологоафичс ские стенды
Стенд cofTQpT мз амортизирую /. опор 1, демпфирующей платформы 2 MJ которой рзсполохены слементы 3 nmoi v фической схемы и волновой п З яи 4/ 1 3 тель 4. Посади/ солвр с8 г i op. , равномерно расположенными no u ,,, сти цилиндрами с р спрйдел/ td-тя м Б п струйча гр/5х з npt л ом ЕУХОЦНИР верстия 8 0а1предел /-сп8й F5 -.аправлсиь по нормали ч поверхности демпфирующем платформы 2 Распрепр/ч/гтел /1 5 гпга струйная трубка яьляо.сх распрецелше лями протонного гима и н завмсгм ) от по ложения сгруЛиой трубки обзспечмвачь постоянство расход чеоез аь орчыс г верстия 6. На выходном валу волново пневмодви«.зтб1Я чгчоррсмый объект 7 1/5с очник 8 оаЬочего тела (сжатии воздух) соединен агисфалью 9 входами цилиндров е распределиге«т.м , управления распределителей 5 соединены с блоками 10 управления
На деухлучевой схеме записи гсло грамм (фиг 2) обоз- ачеиь| i - объе cr, J и Ь - сферические зеркала 3 - JQ a i экран, 8 - pat tew вате ль 7 - lj пазер.
На одно луче ьий сошчси Г0 ю грамм по методу Ю Н Данисюка (Фш о) обозначены 1 -лазер л чза, 3- о;«о- грамма,
Стенд оаОотаег лед/юш м
При включении блока 10 упра леичр м источника 8 питания и после устзнос w оиъ 8п т@ ма выходном за«у двигателя с not лс-ду вкл О ением ьздуха создав ют
,яг -рний воздуишыи потел направлен- j fvoa, GT верстий 6 распределителе i мо нормэли в сторону демпфирующей , icf T-i ibi Осуществляется первое экс- лэаич° голо оаммы
i1 управляющего сигнала на -.р с o,jierMe выходного вала волнового .до тзцгатетя с объектом на требуемый i i с/) ианный утоп для получения голограф ческой интерферограммы происхо- ,i i оемешение струйных трубок „en л литепейь пропорционально величи- с уппйнлр ошего сигнала При этом величина потока с каждого выходного от- Л1 рэ пределителя 5 а следовательно и i мнимого г тгегсч гюстоанной Происхо- г v 0t двигателя с обь- ic с posaat угол и выполняется cnot poDdHs-T3 длп данного участка пт-с и r- io5 oJlirocTM получения голо- км/ i/ lepffceuoi рзмм с другой сто- ч Абъсчта волновой пневмолв гатель jj ешает на необходимый уюл г i та Опера11 1 получения мнтеоферо1 - 1 f4 i эвторяет я
Ъ г отучен,,ым VIMсрферограммам jxi о определить ометрические размеры )оъ°кт отно игеп-.мое перемещение от- ,1 м/ его элементов смещение его по i при его БЧутре «нем нагрухении теленком
4арзк rsp интерференционных полос и ,(.с с между полосами зависит от кон- тзтмои голографической схемы а именно гп 1-поавления освеи рция и наблюдения и 4 tic- тации оси вращения В случае исполь- 1знкя схемы, представленной на фиг 2, на ьо м-юсги объекта наблюдается семейст- й ( итерфгренциопкь,х полос образовании рертилольнчми интерференционными Mini костчми LlJar этих полос можно рассчи- по методу Е Б Александрова и . ионч-Бруевича либо путем использование образцового объекта с известными раз- i озмч Возможен и непосредственный оЬмер с помощью реальной марки
При получении интерферограмм по схе- е представленной на фигЗ, расстояние скду полосами определяется по формуле
Я sir, (а/2)
;е Я длина волны излучения,
л. угол поворота
В этом случае в чистом виде реализует- 1 , с од двух источников
TdKHM образом введение высокоточно- i чловогс волноаого пневмодвигателя с распредели| ЛРМИ шла струйная трубка
обеспечивающего возмохсность поворота объекта как на малые углы, порядка угловых секунд, так и на большие углы до 360°, позволяет облегчить и сократить время измерения размеров крупногабаритных массивных объектов, а также автоматизировать процесс ис пытания. Разложение выходных отверстий цилиндров с распределителями мпа струйная трубка, направленных на горизонтальную поверхность демпфирующей платформы, позволяет исключить влияние помех от сжатого воздуха на качество голо графических и нтерфе- рофамм.
Предлагаемый стенд может быть использован для определения уноса материала габаритных пассивных космических объектов, элементов TJ п гд под с,1 шихся эрозионному возцвлслаию, а тэо%с исследованию псочностных характеристик испытуемых объек IP
Формула изобретения
С .ечц ПА 1 полу«енля гопографичесчи пнтерфврсм , содерхаший амортчзирующие o soorj, усганоап.еьную па опоры демпфирующую плоскую платформу размешенный на платформе голографический ин- терферомето и держатель объекта, отличающийся тем, что, с целью расширения
функциональных возможностей, он снабжен УЗЛОМ поворота, выполненным в виде аолново- so пневмодемгателя с валом, цилиндрами и распределителями типа струйная трубка .установленного на демпфирующей платформе и
ориентированного так, что ось вращения его вала перпендикулярна плоскости платформы, пс вь хосн слзерстч рас реде1ителей но- правлзны по нормали в сторону повеохности ппатборг ы а держатель объекта размещен на
валу п эр одвигателя
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ записи голограмм и голографических интерферограмм, и устройство для его осуществления | 1990 |
|
SU1755250A1 |
Голографический способ вычитания изображений | 1982 |
|
SU1056127A1 |
Способ определения компонент вектора перемещения диффузно отражающих микрообъектов и устройство для его осуществления | 1988 |
|
SU1504498A1 |
Способ автоматического регулирования процесса сварки давлением с подогревом | 1978 |
|
SU743814A1 |
ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ВЫСОТЫ ПОДЪЁМА НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ ОБЪЕКТА В ПРЕДЕЛАХ ЗЕМНОЙ АТМОСФЕРЫ | 2015 |
|
RU2615310C2 |
Способ определения годности цилиндрических резонаторов частотных датчиков давления | 1988 |
|
SU1597632A1 |
Голографический способ определения параметров напряженно-деформированного состояния объектов | 1989 |
|
SU1619018A1 |
Способ определения состояния поляризации объектной волны | 1982 |
|
SU1053625A1 |
Способ контроля формы поверхностей | 1978 |
|
SU823848A1 |
Голографический способ формирования радиочастотных электрических колебаний на дискретных частотах | 2023 |
|
RU2813988C1 |
Изобретение относится к контрольно- измерительной технике и может быть использовано для измерения деформаций и геометрической формы диффузно отражающих объектов с использованием метода голографической интерферометрии. Целью изобретения является расширение функциональных возможностей за счет сокращения времени получения голографических интерферограмм. Исследуемый объект устанавливается на валу волнового пневмодви- гателя с цилиндрами с распределителями типа струйная трубка, расположенного на демпфирующей платформе. С помощью го- лографического интерферометра регистрируется голограмма объекта и после подачи управляющего сигнала выходной вал пневмод- вигателя перемещается на фиксированный угол. После поворота вновь регистрируется голограмма объекта. В результате при восстановлении двухзкспозиционной голограммы получается интерференционная картина, по которой можно определить геометрическую форму объекта или деформацию его поверхности. 3 ил. со С
J,
;
// i-v
1 j
о ;-ггу- , О
/ /
lr.ft
I.
®иг.1
и
-/ 7/77777-777/ /7
/
5
фиг.2
фиг 3
J i V
Кудрин А.Б., Полухин П.П., Чиченев И.А, Голография и деформация металлов | |||
- М,; Металлургия, 1978, с,46. |
Авторы
Даты
1992-07-07—Публикация
1989-07-20—Подача