Изобретение относится к контрольноизмерительной технике, а именно к способам измерения прямолинейности и плоско стноста объектов..
Известен способ измерения прямолинейHOOTK и плоскостности объекта, заключав юшийся в том, что на o6beKf устанавливают приемный блок, направляют поток лучей на него от передающего блока, уотаиавливаёмого йа некотором расстоянии ог приемного блока, осуществляют угловое сканирование пучка лучей и измергаот в приемном блоке угловые смешения лучка лучей при сканировании, по которым затем определяют контролируемый параметр fl}.
Недостатком этого способа является снижение точности измерения при увеличении расстояния между приемны1С| н передающим блоками..
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению явдяется способ измерения прямолинейности и плоскостности объекта, заключающийся в том, что на объект устанавливают фотоприемный блок, посылают на фотоприемный
блок световой пучок, осуществляют угло.вое ска гирован светового пучка относительно топр1$емиого блока, измеряют :с огнал с фотонриемного блока .и сравнивают его с сигналом сканирующего блока, и по измеренной величине определяют контролируемый параметр i2j. Недостаток известного способа сос:тоит в невозможности получения равноточных измерений на трассе сканирования : Целыо изобретения является получение i равноточных измерений на трассе скани.рования.
Для этого ио предлагаемому способу дополнительно перемещают световой пучок параллельно оси сканирования синхронно с угловым сканированием, причем велич на перемещения и угол поворота пучка в любой момент времени связан соотноще:нием ,
н|:у- &
где Ъ - текущая величина перемещения; S - текущий угол поворота; d - диаметр светового пучка; t - угловая расходимость светового пучка. На чертеже изображена принципиальная схема устройства, реализующего предлагаемый спосюб. Для его реализации используется ис- ;гочвик 1 света, форм1фователь 2 свето-ч вого пучка, в качестве которого может быть выбрана, например, телескопическая система, ааалвзатор поперечных смещений, состоящий из ножевой диафрагмы 3 и устанавливаемого на измеряемый обьект фотопрнемного блока 4. Процесс измерения прямолинейности и зялоскостности заключается в следующем. От источника 1 света на измеряемый обьект посылают пучок света, который проходит формирователь 2, имея на выходе угловую расхоДИмость di и диаметр d Далее пучок света попадает в анализатор поперечных смещений. Если центр сканиро ванна совпадает с верщиной конуса расхо димости светового пучка, то электрнческне сигналы, снимаемые с фотоприемншса равны, независш 10 от длины 1 трассы. Но так как в реальных излучателях световых пучков, используемых Для создания базовых направлений, вершина кону ра расходимости этих пучков недоступна, сканирование происходит в плоскости П . При этом осуществляют сканирование светового пучка по углу f относительно 4ютоприемного блока 4 и дополнительно перемещают световой поток на величину Ь параллельно оси сканирования синхрон с угловым сканированием, причем величи перемещения и угол поворота пучка в лю бой момент времени связаны соотношени ем ..-Ч 2i а где ll - текущая величина перемещения 4 - текущий угол d -,диаметр Ьветового пучка; о(, - угловая расходимость световог пучка. Далее измеряют сигнал с фотоприемноГо блока, сравнивают его с сигналом сканирующего блока и по измеренной величине определяют контролируемый параметр. Проведенные испытания подтверждают техническую полезность описываемого способа. Измерения, проведенные по данному способу, обладают достагочно высокой точностью независимо от длины трассы и отличаются стабильностью полученных результатов. Формула изобретения Способ измерения прямолинейности и плоскостности объекта, заключающийся в том, что на обьект устанавливают фотоприемный блок, посылают на фотоприемный блок световой пучок,, осуществляют угловое, сканирование светового пучка относительно фотоприемного блока , измеряют сигнал с фотоприемного блока и сравнивают его .с сигналом сканирующего блока, и по нз- . меренной величине определяют контролируемый параметр, отличающийся тем, ;что, с целью получения равноточных измерений по трассе сканирования, дополнителыго перюмещают световой пучок параллельно оси сканирования синхронно с угловым сканированием, причем величина перемещения и угол поворота пучка в любой момент времени связаны соотношением а где h - текущая величина перемещения; Ч - текущий угол поворота; d - диаметр светового пучка; Ot, - угловая расходимость светового пучка. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе. 1.Авторское свид.етельствр №241063, кл. GrOl В 11/40, 1969. 2.Алякишев и др. Лазерное устройство для установки прямолинейности и плосJTOCTHOCTH, ст. Электроника СВЧ, серия, .:выпускТ, с. 63-66, 1972.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Система импульсной лазерной локации | 2015 |
|
RU2612874C1 |
Система импульсной лазерной локации | 2017 |
|
RU2660390C1 |
СИСТЕМА ИМПУЛЬСНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ЛОКАЦИИ | 2019 |
|
RU2717362C1 |
Способ контроля прямолинейности и устройство для его осуществления | 1989 |
|
SU1739195A1 |
Триангуляционный способ измерения перемещений объекта | 1989 |
|
SU1649253A1 |
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ И ИХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ | 2007 |
|
RU2366895C2 |
СИСТЕМА ИМПУЛЬСНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ЛОКАЦИИ | 2013 |
|
RU2528109C1 |
Устройство для контроля отклонений положений объектов от прямолинейности | 1977 |
|
SU742708A1 |
СПОСОБ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ИНЖЕНЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2012 |
|
RU2523751C2 |
Способ определения спектральных направленно-полусферических коэффициентов отражения образцов | 1990 |
|
SU1770850A1 |
Авторы
Даты
1978-07-15—Публикация
1976-02-02—Подача