Устройство для измерения геометрических параметров заготовок волоконных световодов

 

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике. Целью изобретения является расширение функциональных возможностей путем обеспечения измерения .при наличии нерегулируемых дефектов структуры заготовки и повышение производительности измерений за счет исключения ложных сигналов и автоматизации процесса. Устройство содержит источник 1 света, кювету 2 с иммерсионной жидкостью для разме1чения в ней испытуемой заготовки , механизмы 3 продольного перемещения и осевого вращения заготовки, сканатор 5, фотопреобразователь 6 и трехканальный блок 9 измерения временных интервалов. Между фотопреобразователем 6 и трехканальньни блоком 9 измерения введены амплитудный и временной селекторы 7 и 8 импульсов, позволяющие анализировать и исключать сигналы от дефектов. Механизмы 3 продольного перемещения и осевого вращения снабжены электроприводами 10, запускаемыми временным селектором В и обесп. -чивающими вращение испытуемой заготовки вокруг ее оси с фиксированным шагом 120° и продольное перемещение с выбранным шагом. Информация, получаемая в процессе измерений, достаточна для определения всех геометрических параметров заготовки через проекции измеряемых диаметров и толщин оболочки заготовки. 6 ил. i сл с JetaiTietiia Л (г

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (5l) 4 С 01 В 21/10

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ/

H АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

flO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3907884/24-28 (22) 04.06.85 (46) 07. 03. 87. Бюл. У 9 (72) Ю,A.Màðóøêèí и В.К.Николаев (53) 531.7 (088.8) (56) Измерительные сканирующие приборы. Под ред. П.С.Розова. M.: Машиностроение, 1980, с. 196, (54} УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЗАГОТОВОК ВОЛО-

КОННЫХ СВЕТОВОДОВ (57) Изобретение относится к контрольно-измерительной технике. Целью изобретения является расширение функциональных возможностей путем обеспечения измерения при наличии нерегулируемых дефектов структуры заготовки и повышение производительности измерений за счет исключения ложных сигналов и автоматизации процесса. Устройство содержит источник 1 света, кювету 2 с иммерсионной жидкостью для

„„SU„„1295227 А 1 размещения в ней испытуемой заготовки, механизмы 3 продольного перемещения и осевого вращения заготовки, сканатор 5, фотопреобраэователь 6 и трехканальный блок 9 измерения временных интервалов. Между фотопреобразователем 6 и трехканальным блоком 9 измерения введены амплитудный и временной селекторы 7 и 8 импульсов, позволяющие анализировать и исключать сигналы от дефектов. Механизмы 3 продольного перемещения и осевого вращения снабжены электроприводами 10, запускаемыми временным селектором 8 и обесп;-чивающими вращение испытуемой заготовки вокруг ее оси с фиксированным шагом 120 и продольное перемещение с выбранным шагом. Информация, получаемая в процессе измерений, достаточна для определения всех геометрических параметров заготовки через проекции измеряемых диаметров и толщин оболочки заготовки. 6 ил.

1295?

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для измерения геометрических параметров структуры заготовок волоконных световодов, максимального и минимального диаметров светоизолирующих оболочек, сердцевины, эллиптичности сечения оболочек, концентричности и других геометрических параметров исходных кварцевых трубок, 1О фокусирующих световодных стержней.

Цель изобретения — расширение функциональных возможностей путем обеспечения измерения при наличии нерегуляр-15 ных дефектов структуры заготовки и повышение производительности измерений за счет исключения ложных сигналов и автоматизации процесса.

На фиг,1 представлена структурная 2д схема предлагаемого устройства; на фиг.2 — схема амплитудного селектора импульсов; на фиг.3 — схема блока задержки; на фиг.4 — трехканальный. блок измерения временных интервалов; на 25 фиг.5 — схема формирования изображес ния границ структуры заготовки; на фиг.б — временные диаграммы импульсов на элементах блока задержки.

Устройство для измерения геометри- 30 веских параметров заготовок волоконных световодов содержит источник 1 света, кювету ? с прозрачными окнами, заполненную иммерсионной жидкостью, предназначенную для размещения испытуемой заготовки, механизм 3 продольного перемещения и осевого вращения заготовки, установленные последовательно по ходу светового луча объектив 4, сканатор 5 и фотопреобразова- ® тель 6, амплитудный селектор 7 импульсов, временной селектор 8 импульсов, трехканальный блок 9 измерения временных интервалов и электроприводы 10. 45

Амплитудный сел-.ектор 7 импульсов может быть выполнен в виде фильтра

11 высших частот, вход которого является входом амплитудного селектора 7 импульсов, Кроме того, обозначены gg (фиг.2) компаратор 12 напряжения, источник 13 регулируемого опорного напряжения и двухканальный осциллографический индикатор 14, Фильтр 11 высших частот подключен к входу компаратора

12 напряжения и к первому каналу осциллографического индикатора 14, второй канал которого подключен к выходу компаратора 12 напряжения, а вто27 2 рОй Вход пОследнеГО пОдключен к ис точнику 13 регулируемого опорного напряжения. Выход компаратора 12 напряжения является выходом амплитудного селектора 7 импульсов, Фильтром

1 1 высших частот может служить, например RS-цепь. Компаратор 12 напряжения является пороговым и служит для фильтрации импульсных помех, соответствующих мелким дефектам структуры.

Порог срабатывания устанавливается выше уровня импульсов напряжения, на выходе фильтра высших частот, соответствующих мелким дефектам, но ниже уровня импульсов, соответствующих границам оболочки, сердцевины и крупных дефектов, амплитуда которых может быть соизмерима с импульсами грачиц оболочки и сердцевины, Источником 13 регулируемого опорного напряжения может служить резистивный делитель с потенциометром, питаемый от общего источника.

Временной селектор 8 импульсов служит для формирования временных интервалов между выбранными парами импульсов и синхронизации работы всего устройс ва. Воеменной селектор 8 импульсов может быть выполнен, например, в виде устройства, состоящего из фотопреобразователя 15, генератора 16 тактовых импульсов, блока 17 задержки, распределителя 18 импульсов и коммутатора 19. Вхоцом временного селектора 8 являе-ся первый вход блока 17 задержки, который подключен к выходу амплитудного селектора 7 импульсов.

Блок 17 задержки вторым входом соединен с фотопреобразователем 15, третьим входом соединен с генератором 16 тактовых импульсов, а первым выхоцом через первый вход распределителя 18 импульсов соединен с коммутатором 19.

Второй вход распределителя 18 импульсов соединен с выходом генератора 16 тактовых импульсов. Первым выходом временного селектора 8 является выход коммутатора 19,, вторым выходом — второй выход блока. 17 задержки, третьим — выход генератора 16 тактовых импульсов.

Фотопреобразователь 15 является оптическим синхронизатором и служит для формирования импульса, длительность которого равна длительности развертки светового пятна с изображением структуры заготовки. Фотопреобразова1-2952 те.ием 1 5 может c.ttviKIITh либо фотопре обраэователь 6, выход которого через интегрирующую цепь подключен к формирователю прямоугольных импульсов, ли6п дополнительный фотадиод, установленный без диафрагмы над фотодиодом фотопреобразователя 6 с усилителем, интегрирующий цепью и компаратором напряжения.

Блок 17 задержки может быть вы- 10 полнен в виде RS-триггера 20, двухразрядного регистра 21 сдвига, двух логических элементов 2И 22 и 23 и одновибратора 24. R-вход КБ-триггера

20 является третьим входом блока 17 15 задержки, и первый выход Q подключен к входу асинхронной установки (R-входу) регистра 21 сдвига. Тактовый вход (С-вход) регистра 21 сдвига является вторым входом блока 17 задержки. 20

Выход второго разряда () регистра 21 сдвига подключен к одному из входов первого элемента 2И 22, второй вход элемента 2И 22 соединен с С-вхо- 25 дом регистра 21 сдвига, а D-вход регистра 21 сдвига соединен с инверсньк выходом Q <. Выход первого элемента 2И

22 соединен с одним из входов второго элемента 2И 23 и одновибратором 24. 30

Другой вход второго элемента 2И 23 является первым входом блока 17 задержки. Выход второго логического элемента 2И 23 является первым выходом блока 17 задержки и соединен с первым входом распределителя 18 импульсов.

Выход одновибратора 24, связаннный с

S-входом RS-триггера 20, является вторым выходом блока 17 задержки и соединен с электроприводами 10 и трех-40 канальным блоком 9 измерения временных интервалов.

Распределитель 18 импульсов временного селектора импульсов предназначен для распределения выходных им- 45 пульсов, соответствующих границам структуры заготовки, по каналам„ Ðàñпределитель 18 импульсов может быть выполнен, например, в виде и-разрядного сдвигающего счетчика (п-разряд- 50 ного регистра сдвига), имеющего вход асинхронной установки в ноль, т.е.

R-вход. К-вход сдвигающего счетчика соединен с выходом генератора 16 тактовых импульсов, а счетный вход (Т-вход или С-вход) — с первым выходом блока

-17 задержки. Разрядность сдвигающего счетчика и должна быть не меньше суммы импульсов, поступающих на Т-вход

) 7 4 (С-нход) за один период развертки.

Выходом распределителя 18 имп»льсов являются n — выход (0,,Q,,...,Q ) сдви— гающего счетчика.

Коммутатор 19 временного селектора 8 импульсов предназначен для выбора тех импульсов, поступающих на первый вход (Т-вход) распределителя 18 импульсов, между которыми должны быть измерены временные интервалы, соответствующие кон ролируемым геометрическим параметрам. Коммутатор 19 может быть выполнен, например, в виде блока.,из 2N переключателей, где

N — число одновременно контролируемых параметров заготовки. Для измерений каждого параметра используются два переключателя, имеющих по (и- 1) коммутируемых контактов. Коммутируемые контакты каждого первого переключателя соединены с выходами Q,(),... Qn

1 2 распределителя 18 импульсов, а каждоl

ГО ВТОРОГΠ— С ВЫХОДЯМИ (,(2, ° а ° У()„ распределителя 18 импульсов. Выходами коммутатора 19 являются И пар выходов коммутирующих контактов соответствующих пар переключателей.

Трехканальный блок 9 измерения временных интервалов служит для одновременного измерения любых трех интервалов времени, пропорциональных геометрическим размерам структуры заготовки. Трехканальный блок 9 измерения временных интервалов может быть выполнен в виде трех преобразователей

25 — 27 временных интервалов, генератора 28 счетных импульсов, трех счетчиков 29 — 31 и четырех оконечных элементов 32 — 35.

Каждая пара выходов коммутатора 19 подключена к входам "Начало счета" (Н) и иКонец счета (К) соответствующего преобразователя 25 — 27 временных интервалов, дополнительные входы

"Счетные импульсы" которых соединены с генератором 28 счетных импульсов.

Выходы преобразователей 25 — 27 временных интервалов через соответствующие счетчики 29 — 31 подключены к оконечным элементам 32 — 35 ° Входы установки в ноль всех счетчиков 29—

31 подключены к третьему (тактовому) выходу временного селектора 8 (выходу генератора 16 тактовых импульсов).

Запускающий вход оконечного элемента

35 соединен с вторым управляющим выходом временного селектора 8 импульсов вторыч выходом блока 17 задержки.

5227

5 129

Преобразователи 25 — 27 временных интервалов предназначены для Формирования временных интервалов между импульсами, поступающими на входы "Начало счета" и "Конец счета" и заполнения их счетными импульсами генератора 28.

Источник 1 света предназначен для создания потока 36 излучения, проходящего через окна 37 и 38 кюветы 2, и образования анализируемого сечения сердцевины 39 и оболочки 40 заготовки, размещаемой в иммерсионной жидкости 41.

Позициями 42 и 43 обозначены соответственно полосы от сердцевины и оболочки заготовки, образованные в плоскости анализа. Графики сигналов на элементах схемы обозначены позициями 44 — 52.

Устройство работает следующим образом.

Перед началом измерений заготовку закрепляют в механизме 3 продольного перемещения и осевого вращения заготовки и нри ручном управлении электроприводами 10 полностью погружают в кювету 2 с иммерсионной жидкостью 41.

Источник 1 света освещает почти па" раллельным пучком света через окна

37 и 38 кюветы испытуемую заготовку. 3

Объектив 4 формирует увеличенное изображение контролируемого сечения заготовки и фокусирует его на плоскость, в которой расположены фотопреобразователи 6 и 15, Сканатор 5 осуществля- 3 ет временную развертку изображения структуры заготовки относительно фотапреобразователей 6 и 15. На выходе фотопреобразователя 6 возникает последовательность импульсов различной амплитуды, обусловленная границами структуры и дефектами заготовки. Основания этих импульсов располагаются на вершине более широкого импульса от светового пятна. Длительность более широкого импульса пропорциональна ширине окон 37 и 38 кюветы 2 в плоскости развертки изображения.

Импульсы, соответствующие границам оболочек и протяженным дефектам, имеют наибольшие амплитуды. Выходные импульсы фильтра 11 поступают на первый вход компаратора 12 напряжения и первый канал осциллографического индикатора 14. На второй вход компаратора

12 поступает постоянное напряжение от источника 13 регулируемого опорного напряжения, уровень которого определяет порог срабатывания компаратора

12„ и устанавливают выше амплитуды импульсов, соответствующих мелким дефектам структуры. На выходе компаратора 12 присутствуют импульсы, соответствующие только границам оболочек и протяженным дефектам. Выход компаратора 12 связан с временным селектором 8 импульсов и вторым каналом осциллографического индикатора 14, на котором набзподаются одновременно

:входные и выходные импульсы компаратора 12, т.е. результат амплитудной селекции импульсов.

Выходной сигнал амплитудного селектора 7 поступает на вход временного селектора 8 импульсов, входной цепью которого является первый вход блока 1 7 задержки. На второй вход блока 17 задержки одновременно поступает прямоугольный импульс с выхода фотопреобразователя 15. Длительность этого импульса равна длительности развертки светового пятна. На третий вход блока 17 задержки поступают сигналы генератора 16 тактовых импульсов. Сигналы 44 — 46 иллюстрируют импульсы на входах блока 17 задержки. В исходном состоянии уровень логической единицы одновибратора 24 поддерживает высокий уровень 47 на выходе Q RS-триггера 20, запрещающий работу регистра 21 сдвига. Сигнал 46 генератора 16 тактовых импульсов опрокидывает RS-триггер 20, на выходе

О которого устанавливается низкий уровень, разрешающий работу регистра 21 сдвига. Импульсы 45, поступающие на

Этот импульс поступает на вход амплитудного селектора 7 импульсов, входной цепью которого являетсяфильтр:

11 высших частот, задерживающий постоянную составляющую этого импульса.

На выходе фильтра 11 присутствуют импульсы, соответствующие началу и концу развертки светового пятна, и импульсы, обусловленные границами оболочек и дефектами заготовки. тактовый вход (С-вход) регистра 21 сдвига, вызывают появление логической единицы сначала на выходе Q, затем на выходе Q 48. При поступлении вто.рого импульса 45 на выходе Ц регистра 21 сдвига появляется высокий уровень 49. Сигналы 45 и 49, поступающие на входы первого логического элемента

2И 22, приводят к появлению на его выходе импульса 50 задний фронт ко7 1295227 8 торого запускает одновибратор 24. Од- размерам D,,d F,. заготовки, и заполновибратор 24 генерирует отрицатель- нение их счетными импульсами, постуный импульс 51, возвращающий К$-триг- пающими от генератора 28 счетных имгер 20 в исходное состояние и прекра- пульсов. Таким образом, устраняется щающий работу регистра 21 сдвига, а 5 влияние импульсов, соответствующих также служащий для управления злект- протяженным дефектам заготовки. Перероприводами 10 и оконечным элементом стройкой коммутатора 19 возможно из35. Импульс 50 открывает второй логи- мерить длительность интервала времени ческий элемент 2И 23 и пропускает на между любой парой выбранных импульпервый выход блока 17 задержки импуль-10 сов, т.е. определить и местонахождесы(44), поступающие по первому входу ние дефектов. Преобразователи времени соответствующие границам оболочек ных интервалов 25 — 27 запускаются и протяженным дефектам (сигнал 52), импульсами Начало счета, а останавливаются импульсами "Конец счета".

Сигнал 52, таким образом, появля- 15 Число счетных импульсов, пропорциоется на первом выходе блока 17 задер- нальное интервалу времени между им1I 11 жки только один раз во время дейст- пульсами Начало счета и Конец счевия второго импульса 46 фотопреобра- та", т.е. измеряемому геометрическому зователя 15 в каждом цикле измерения, параметру заготовки, передается в

Сигнал 52 поступает на первый вход 20 соответствующий счетчик 29 — 31 и распределителя 18 импульсов, который сохраняется до поступления следующепроизводит передачу каждого импульса го запускающего импульса, поступающев соответствующий канал Ц,0 ...,Q„, го из генератора 16 тактовых импульгде k — число импульсов в сигнале 52 сов временного селектора 8 импульсов коммутатора 19. Сигнал 52 двухслойной (третии выход}, после чего начинается

- 25 заготовки с одним протяженным дефек- измерение в следующем сечении эаготом, например в центре сердцевины, товки. Результат счета импульсов отосостоит из пяти импульсов, соответ- бражается оконечными элементами 32 ствующих границам оболочки (импульсы 35. Запуск цифропечатающего устройпервый и пятый), границам сердцевины 30 ства осуществляется импульсом, посту(импульсы второй и четвертый) и де- пающим с второго выхода блока 17 зафекту (импульс третий). При измерении держки. диаметров оболочки, сердцевины и рас- При использовании в качестве окостояния между первыми импульсами обо- нечного устройства периферийных устлочки и сердцевины (импульсы первый 35 ройств ЭВМ импульс с второго выхода и второй) переключатели коммутатора блока задержки разрешает перезапись

19 устанавливают соответственно номе- содержимого счетчиков 29 — 31 в бурам пары импульсов, между которыми ферные регистры ЭВМ для дальнейшей необходимо провести измерение интер- обработки в соответствии с формулами вала времени. В этом случае вход "Ha- "0 проекция диаметра эллипса определяетчало счета преобразователя 25 вре- ся соотношением менных интервалов трехканального бло- О, =2 (а +Ь )+2(а2-Ь ) cos24, ка 9 измерения временных интервалов где а,Ь вЂ” большая и малая полуоси подключен к выходу Q êîììóòàòîðà 19, эллипса (поперечного сечеа вход "Конец счета" — к выходу Q 45 ния заготовки); коммутатора 19. Аналогично входы "ЙаУ вЂ” угол ориентации большой ,чало счета" преобразователей 26 и 27 оси эллипса относительно подключены соответственно к выходам плоскости наблюдения (кру(,2и Я,, а входы "Конец счета" — со- чение формы заготовки). ответственно.к выходам Я4 и (комму- Я При последовательных поворотах татора 19. Преобразователи 25 — 27 заготовки на углы 120 и 240 для пропроизводят формирование временных ин- екций диаметров оболочки имеем сооттервалов, пропорциональных линейньи ношения:

Еф =2 (ай+Ь2 ) - (а -Ь2 ) co s Y- ГЗ(а -b2 ) . s in 2 V; j

D =2(а"-+Ь )-(>2-Ь )сов ф+43(а2-Ь2) ып 29 J. (2) з

Система уравнений (1,2) позволяет э 1 ъ определить все параметры эллиптичес- 0„„=2а= -QD . Г+А; D „„=2Ь= - Р2х кого сечения и угол кручения формы:

><1 > > (4) б2

3 (5) 50 Мин — б 8D= — — — (6)

9 на><а

D„-1, ар

8 мин <ма к а) ч

;l- b 11-А, х 4Т:А. П =а+Ь =- - — =-1- — --А

12А 82A t g2 M = «3 (Г>2 — D2 )

11+А

1 2 (3)

>(2 (D2 D2 ) 2 +2 (D2 D2 ) 2 .< 2 (Д2 02 ) 2

Ог где<Г и g — эллиптичность и эксцентриситет эллипса поперечного сечения, Для нахождения всех параметров эл- . липса необходимо и достаточно измерить проекции диаметров (диаметры Фере) при трех различных углах поворота 15 заготовки, но наиболее простые соотношения, в которые измеряемые проекции входят симметричным образом, получаются при углах ориентации заготовки О, 120, 240, что облегчает дальнейшую обработку результатов,.Третий поворот на 120 переводит заго— товку в исходное состояние. В это время необходимо переводить продольное перемещение заготовки для проведения измерений в следующем сечении.

Это облегчает также определение угла кручения формы V . .Аналогичные соотношения (1-3) справедливы и для эллиптического сечения сердцевины, параметры которой однозначно определяются проекциями диаметров d, Расстояния характеризуют взаимное полой> жение проекций оболочки и сердцевины относительно друг друга и связаны соотношениями:

8 . + — +8 =->= 9 +- -G.

d; О. d

11 2 < 2 ." 2 где 8 . — проекция отрезка, соединяю1 щего центры сечений оболочки 40 и сердцевины, Одновременное измерение Di 9d>9 b,; при углах поворота 0 120 и 240 позволяет вычислить важнейший параметр — несоосность оболочки и сердцевины:

Соотношение (5) справедливо только при трех углах поворота с шагом 60 о

120, 240 и 300 и не зависит от угла кручения формы « . Знание несоосности позволяет определить толщины оболочки и концентричность оболочки QD

<>ГГНОИРЕМЕННО >L>, :ll>C > Б Г<>Р>. Г<> H» Iхода блока 17 задержки запускает >. Eelтроприводы 10. При этом блок управления электродвигателем углового вращения вырабатывает четырехфазную последовательность электрических импульсов, питающих шаговый двигатель углового поворота заготовки. Длина последовательности импульсов выбрана такой, чтобы обеспечить поворот заготовки на угол 120

Через счетчик-делитель на три запускается блок управления электродвигателем продольного перемещения заготовки. Длина четырехфазной последовательности выбрана так, чтобы обеспечить необходимый шаг продольного перемещения заготовки. Таким образом, в автоматическом режиме измерения контроль геометрических параметров заготовки производится при ориентации заготовки под углами О, 120 и 240 а при повороте на угол 360 (6) происходит продольное перемешение заготовки для проведения измерения в новом сечении.

Для четкого формирования границ анализа изображения перед фотопреобразователем обычно устанавливается диафрагма. Щель диафрагмы должна быть ориентирована параллельно изображению границ структуры, а ширина щели не превосходить ширины изображения границ, Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

Устройство для измерения геометрических параметров заготовок волоконных световоцов, содержащее источник света и установленные последовательно по ходу светового луча кювету с прозрачными окнами, заполненную иммерсионной жидкостью и предназначенную для размещения в ней заготовки, механизмы продольного перемещения и вращения заготовки, объектив, сканатор и фотопреобразователь, амплитудный селектор, соединенный с ним, и трехканальный блок измерений временных интервалов9 о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью расширения функциональных возможностей путем обеспечения измерения при наличии нерегулярных дсфектов структуры заготовки и повьппения производительности измерений, оно снабжено селектором, выполненным в виде второго фотопре12952 образователя, генератора тактовых импульсов, блока задержки, распределителя импульсов и коммутатора, и электроприводами механизмов продольного перемещения и вращения заготовки,5 первый вход блока задержки соединен с выходом амплитудного селектора, второй вход блока задержки подключен к выходу второго фотопреобразователя, выход генератора тактовых импульсов ю соединен с третьим входом блока задержки и входами начальной установки распределителя импульсов и трехканаль27 )2 ного блока измерения временных интервалов, счетный выход блока задержки подключен к счетному входу распределителя импульсов, управляющий выход блока задержки соединен с управляющим входом трехканального блока измерения временных интервалов и входом электропривода механизма продольного перемещения и вращения заготовки, а выходы распределителя импульсов через ком мутатор соединены с тремя информационными входами трехканального блока измерения временных интервалов, 1295227

Ta mo &iu A

11 " уа>мг&лмчциа A дл i

8» d

8»3

20,0

21,0

21, 2Р, бьио

8S, d» хааа

Составитель Е.Глазкова

Техред K,Êàäàð Корректор A.Îáðó÷àð

Редактор Н.Тупица

Заказ 609/47

BH

Тираж 678 Подписное

ИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприяти у е, г. жгород, ул, Проектная, 4

Устройство для измерения геометрических параметров заготовок волоконных световодов Устройство для измерения геометрических параметров заготовок волоконных световодов Устройство для измерения геометрических параметров заготовок волоконных световодов Устройство для измерения геометрических параметров заготовок волоконных световодов Устройство для измерения геометрических параметров заготовок волоконных световодов Устройство для измерения геометрических параметров заготовок волоконных световодов Устройство для измерения геометрических параметров заготовок волоконных световодов Устройство для измерения геометрических параметров заготовок волоконных световодов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения наружного диаметра прозрачных изделий

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для контроля диаметра движущихся тел вращения, например, стеклотары

Изобретение относится к измерительной технике,, а им енно к устройствам для бесконтактного измерения размеров объектов кольцевой формы

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля геометрических размеров цилиндрических крупногабаритных деталей

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения внешнего и внутреннего диаметров прозрачных труб в процессе их изготовления

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, техническим результатом при использовании изобретения является повышение быстродействия

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к устройствам бесконтактного измерения диаметров цилиндрических тел

Изобретение относится к оптическим устройствам для измерения и контроля, а именно к устройствам для измерения геометрических параметров нагретых изделий, и может быть использовано при производстве обечаек

Изобретение относится к области технических измерений и может быть использовано при измерении диаметра изделия с учетом отклонений формы

Изобретение относится к оптическим устройствам для измерения и контроля, а именно для измерения геометрических параметров деталей, и может быть использовано при производстве различных деталей типа тел вращения

Изобретение относится к лесному хозяйству, в частности к ручным инструментам для измерения диаметра деревьев

Изобретение относится к измерительной технике
Наверх