СПОСОБ БЕСКОНТАКТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ РАЗМЕРОВОБРАЗЦОВ Советский патент 1974 года по МПК G01B11/08 

Описание патента на изобретение SU424006A1

1

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности, может быть использовано при провелТ,енип дистанционных измерений деформаций предметов, например, для определения величины сужения образца, помещенного в термическую печь, в процессе воздействия на него силы растяжения.

Известны способы бесконтактного измерения размеров образцов при растяжении, основанный на проецировании изображения образца на фотокатод передающей телевизионной трубки с линейчатой апертурой, работающей в однострочюм режиме, формировании видеоимпульсов с последующим преобразоваппем их длительности в линейные размеры образца.

Известные способы бесконтактного измерения диаметра размеров исследуемых объектов не могуг обеспечить одновременного получения иифор.мации о минимальном и максимальном диаметрах объекта.

С целью уирсмдения процесса измерения при одновременном определении наибольщего и иаимсшяпего диаметра исследуемого образца по предлагаемому способу изображение проекции образца сканируют перпендикулярно большей грани линейчатой апертуры передающей телевизионной трубки, работающей в однострочном режи.ме, причем точную параллельность граней апертуры и образца устанавливают по показаниям минимальной длнтельности видеоимпульсов путем пространственного перемещения передающей телевизпонно трубки относительно образца, а размеры равномерного и наименьщего сечения образца отсчитывают соответственно по длительностям основания и плоской верхней части видеоимпульса.

10

Иа фиг. 1 показан фотокатод, на который по предлагаемому способу проецируется изображение измеряемого об разца; на фиг. 2 н 3 - возможные отклонения граней измеряе мого образца.

На фотокатод 1 (фиг. 1) иередающе телевизионной трубки с линейчатой (прямоугольной) апертурой 2, например «диссектора, проецируется изображение измеряемого образца 3, которое перемещается отклоняющей системой перпендикулярно больщей грани апертуры (иа фиг. 1 показано стрелкой). При эг(1М длительность основания 4 видеоимпульса 5. выделенного на нагрузке передающей трубки, соответствует равномерному (недеформированпо.му) сечешпо исследуемого образца 3, а верхняя плоская часть 6 видеоимпульса соответствует деформированному участку образца.

Определение величии длптельиостей видеонЛЮульса, а, следовательно, и требуемых относнтельных размеров образца, может быть осун1,ествлено любыми извеетиыми енособамп н нрнборами, прсдиазначемпыми для временных измереии. To4iiocTi нз ;ерений зависит от HpaciLiBHoii ориентац1Н1 телевнзионно трубки относительно измеряемого нрсдмета. Поэтому в начале измерений проводится точная установка нараллельиости -раиеи нзмеряемого образца и анертуры. Па фиг. 2 и фнг. 3 нуиктнром ноказаны возможные отклонения от такого совмещения. Изменяя ноложенне фотокатода 1 телевизионпон трубки относнтельно свсей оси и перемещая его в вертикальном нанравлеиии с одновременным изменением угла его наклона к нлоскости образца (фиг. 3), нроизводят точиую установку системы но ноказанням минимальиой длительности выходных измерительных имнульсов фотокатода 1. В этом случае соблюдается строгая нараллельность граней анертуры 2 н нроекцни образца 3.

Предмет изобретения

Снособ бесконтактного измерения размеров образцов нри растяжении, основанивн на

нроецироьании 1 3ображения образца на фотокатод 11ередаюи1.ей телевизионной трубки с линейчатой аиертурой, работаюи1ей в однострочном режиме, формированнн видеоимпульсов с 11оследуюни1м иреобразованием их длительнскти в линейные размеры образца, о т л н ч а ю Hui и с я те.м, что, с целью унрои,ения ироцесса измереиия, изображение нроекцни образца сканируют нериендикулярно большей ipaHii линейчатой анертуры, нричем точную параллельность граней анертуры и образца устанавливают но показаниям минималы-ioii длнтельиости видеоимиульсов нутем пространственного неремен.ения нередаюидей телевизиоииой трубки относительно образца, а размеры равномериого и наименьшего сечения образи.я отсчитывают соответственно ио длительностях: основания и верхнеГ илоско частн видеоими Л1;са.

Похожие патенты SU424006A1

название год авторы номер документа
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМА РАСПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА В СОСУДЕ 1969
SU232512A1
Устройство для считывания графических изображений 1971
  • Чеголин Петр Михайлович
  • Алексеев Герт Иванович
  • Зенин Владимир Яковлевич
  • Мазур Виталий Алексеевич
  • Ярусов Анатолий Григорьевич
SU440681A1
Способ считывания потенциального рельефа при разложении изображения с переменным шагом 1987
  • Галкин Леонид Николаевич
SU1596485A1
ТЕЛЕВИЗИОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПОЗНАВАНИЯ ПРЯМЫХ ЛИНИЙ И ГРАНЕЙ 1967
  • П. Маринец А. Н. Свенсон
SU205895A1
ПРОЕКЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОННОЛУЧЕВАЯ ТРУБКА 1971
  • И. А. Алексеев, И. Я. Бутлицкий, Т. А. Лковска И. Л. Валик, В. С. Кутузов, Н. Н. Нордстрем, А. М. Тюканов А. Яковлев
SU316133A1
Способ измерения углов 1978
  • Дубравин Анатолий Петрович
SU746180A1
Устройство для измерения скорости потока жидкости 1976
  • Гаевой Сергей Петрович
  • Можейко Владимир Иванович
SU742796A1
Способ компенсации неравномерности чувствительности телевизионного передающего устройства 1982
  • Ветохин С.С.
  • Резников И.В.
SU1067975A1
Способ измерения концентрации и спектра размеров аэрозольных частиц 1983
  • Белов Н.Н.
  • Ветров В.В.
  • Захаров В.П.
  • Макавеев П.Ю.
  • Мосенков А.В.
  • Бартоломе С.М.
SU1173883A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ СВЕТОВЫХ ОБЪЕКТОВ 1992
  • Волков Борис Иванович[By]
RU2029369C1

Иллюстрации к изобретению SU 424 006 A1

Реферат патента 1974 года СПОСОБ БЕСКОНТАКТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ РАЗМЕРОВОБРАЗЦОВ

Формула изобретения SU 424 006 A1

SU 424 006 A1

Даты

1974-04-15Публикация

1972-05-26Подача