кратном пересечении направленным пуч ком контролируемой трубы. Устройство содержит источник 1 света, систему 2 для перемещения пуч ка света, например, систему линз и призМ, блок 3, служащий для формирования линии, по которой ведут наблюдение (например, система диафрагм), фотоприемник 4, служащий для преобразования светового сигнала в электрическиП,регистрирующий блок 5(фиг Способ осуществляется следующим образом. Пучок 6 света от источника 1 све та при помощи систеглы 2 перемещают в плоскости, перпендикулярной геометрической оси трубы 7 с известной скоростью. Максимум рассеянного све та в точках пОверхно.сти трубы 7, ле жащих налинии наблюдения АА, регис рируется только в четырех положения падающего пучка лучей (фиг.2). В по ложениях 8 и 9 пучка рассеяние прои ходит на внешней поверхности трубы, а в положениях 10 и 11 - внутренней поверхности. При перемещении пучка света на вход регистрирующего блока 5 с выхода фотоприемника 4 поступае серия из четырех импульсов (фиг.З), соответствующих четырем положениям падающего пучка. Зная временной интервал между первыгл и четвертым импульсами, по формуле R V Т, внешний диаметр трубы; скорость перемещения пучка света; временной интервал между первым и четвертым импульсами, определяют внешний диаметр прозрачной трубы 7. Внутренний диаметр d находят по известному соотношению ) где h - коэффициент преломления ма- териала трубы; а - половина расстояния между положениями 10 и 11 пучка. Параметр а находится по формуле а Vt2, где t - временной интервал между вторым и третьим импульсами. Соотношение величин t. и t,(фиг.З) позволяет судить о правильности геометрической формы прозрачной трубы. Измерение .геометрических размеров прозрачных труб по положениям пучка света, в которых наблюдается максимум интенсивности рассеянного на поверхности трубы света, выгодно отличает предлагаемый способ от известного так как позволяет упростить процесс измерения,повысить точность результатов (нет необходимости соблюдения параллельности падающего и выходящего пучков света), а также измерять внешний диаметр прозрачных труб. Экономический эффект может быть получен за счёт повышения качества готовой продукции, например, в производстве стеклянных труб при изготовлении лазеров. Формула изобретения Способ измерения геометрических размеров прозрачных труб, заключающийся в том, что -направляют световой пучок лучей на измеряемую трубу в плоскости, перпендикулярной в плоскости,перпендикулярной к ее геометрической оси, перемещают падающий световой пучок в этой плоскости и регистрируют его положение, о т л ичающийся тем, что, с целью повышения точности измерения и расширения технологических возможностей, регистрируют положения падающего светового пучка, соответствующие максимуму рассеянного на поверхности трубы света в тоннах, лежащих на линии пересечения трубы с плоскостью падения пучков, перпендикулярной к геометрической оси трубы, и по этим положениям судят о геометрических размерах. Источники информации,принятые во внимание при экспертизе 1.Заявка ФРГ № 1960925, кл. G 01 В 19/12, 1971. 2.Авторское свидетельство СССР № 555279, кл. G 01 В 11/08, 1975 (прототип).
7
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ измерения геометрических размеров прозрачных труб | 1980 |
|
SU945648A1 |
Устройство для дистанционного измерения толщины и расстояний | 1984 |
|
SU1260683A1 |
Способ измерения геометрических размеров прозрачных труб | 1984 |
|
SU1223038A1 |
Способ определения показателя преломления пленки | 1979 |
|
SU855450A1 |
ОПТИЧЕСКИЙ СПОСОБ КОНТРОЛЯ КРУТКИ НИТЕЙ | 2011 |
|
RU2463579C1 |
Фотоэлектрический способ измерения размеров и концентрации взвешенных частиц | 1978 |
|
SU857789A1 |
ОПТИЧЕСКИЙ СПОСОБ КОНТРОЛЯ КРУТКИ НИТЕЙ | 1993 |
|
RU2047169C1 |
Способ измерения геометрических параметров колец | 1989 |
|
SU1668857A1 |
Способ измерения внутреннего диаметра прозрачных труб | 1980 |
|
SU868344A1 |
Способ контроля оптической анизотропии светорассеяния плоских волокнистых материалов и устройство для его осуществления | 1989 |
|
SU1723503A1 |
Авторы
Даты
1981-03-23—Публикация
1979-04-17—Подача