Способ дистанционной поверки линейных мер

 

Изобретение относится к измерительной технике. Целью изобретения является повышение точности измерений за счет исключения погрешностей от нестабильности модулирующей частоты . Световой поток направляют на поверхности, ограничивающие размер меры 6 эталонной частотой, передаваемой по каналам связи, модулиру ют световой поток я осуществляют автогенерацию. С определенной частотой осуществляют переключение лучей, отраженных от граней меры 6, синхронно с этой частотой считывают час тоты автогенерации от разных граней раздельно. По частоте автогенерации , обусловленной отражением луча от передней грани меры, осуществляют автоматическое регулирование частоты, поддерживая ее постоянной путем воздействия на смещение рабочей точки модулятора 4. После этого усредняют частоты автогенерации раздельно и по разности периодов усредненных частот судят о длине меры 6. 1 ил. г (Л С

СОЮЭ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (19) (И) 564 G 0 2

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

flO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

К А ВТОРСКОМ У СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3936625/24-28 (22) 02.08.85 (46) 30.07.87. Бюд, МФ 28 (75) Ю. Н. Костава, Н. И. Отаришвили и К,В, Поцхишвили (53) 531.7(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

В 691686, кл. G 01 В 21/02, 1978. (54) СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОЙ ПОВЕРКИ

ЛИНЕЙНЫХ МЕР (57) Изобретение относится к измерительной технике. Целью изобретения является повышение точности измерений за счет исключения погрешностей от нестабильности модулирующей частоты. Световой поток направляют на поверхности, ограничивающие размер меры 6 эталонной частотой, передаваемой по каналам связи, модулируют световой поток я осуществляют автогенерацию. С определенной часто- той осуществляют переключение лучей, отраженных от граней меры 6, син" хронно с этой частотой считывают частоты автогенерации от разных граней раздельно. По частоте автогенерации, обусловленной отражением луча от передней грани меры, осуществляют автоматическое регулирование частоты, поддерживая ее постоянной путем воздействия иа смещение рабочей точки модулятора 4. После этого усредняют частоты автогенерации раздельно и по равности периодов усредненных частот судят о длине меры 6. 1 ил.

13268

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для поверки линейных мер, Цель изобретения — повышение точ5 ности измерений за счет исключения погрешности от нестабильности модулирующей частоты.

На чертеже изображена блок-схема устройства, реализующего способ дистанционной поверки линейных мер применительно к концевым мерам длины.

Устройство содержит приемник образцовой частоты, частотомер 2, источник 3 света, модулятор 4 света, полупрозрачное зеркала 5, меру

6, контактную пластину 7, фотоприемник 8, ждущий мультинибратор 9, обтюратор 10, генератор 11 низкой частоты, нычислительный блок 1?, ?О цифроаналоговый преобразователь (ЦАП)13 и интегратор 14, Источник 1„ частотомер 2, ЦАП: 13 и интегратор 14 соединены последовательно. Выходы генератора 11 сое- 25 динены с обтюратаром 10 и с управляющими нходами частотомера 2, вычислительного блока 12 и ЦАП 13, Источник 3 света соединен с первым входом модулятора 4 света, ЗО дна цругих входа которого подключены к ныходу интегратора 14 и выходу мультивибратора 9, подключенного также к второму нходу частотомера 2, Вход мультивибратора 9 соединен с

35 выходом фотоприемника 8, Способ осуществляют следующим образом.

Эталонную частоту передают по каналам связи иэ центра — хранителя 1О единицы времени и принимают ее приемником 1 для поверки опорной частоты частотомера 2.

Световой луч от источника 3 света направляют н модулятор 4 света.

Световой сигнал ат модулятора 4 света через полупрозрачное зеркало 5 направляют на свободную (измерительную) грань меры 6 и на поверхность притертой к другой ее измерительной поверхности контактной пластины 7 (либо на зеркала, жестко скрепленные с тубусами двух фотоэлектрических микроскопов„ установленных соответственно на начальный и конечный штрихи штриховой линейной меры), Отраженный нормально от свободной грани меры 6 световой сигнаг. полупрозрачным зеркалом 5 направля-85

2 ют на фотаприемник 8, Электрический сигнал, полученный на выходе фотоприемника 8, подается на вход ждущего мультивибратора 9, Выходной сигнал мультивибратора 9 подается на модулятор 4 света, Таким образом, н вышеуказанной замкнутой цепи образуется положи- тельная абра.тная связь и в цепи возникают колебания, период которых равен нремени прохождения по элементам замкнутой цепи. Затем с помощью оотюратора 10, который управляется генератором 11 прерывается световой сигнал, отраженньN от понерхности меры 6 и на фотоприемник 8 подается светоной сигнал, отраженный от пластины 7. В результате в цепи возника" ют колебания с периодом, равным времени прохождения сигнала по замкнутому пути, Одновременно вход генератора 11 связан са входом частотомера 2 и вычислительным блоком 12 для синхронного считывания и усреднения частот.

Частота автогенерации, обусловленная отражением луча от передней грани меры 6, синхронно с частотой генератора 11 считынается с частотомера 2 и разность этой частоты с установочной частотой преобразуется ЦАП 13 в аналоговую величину, которая через интегратор 14 подается на модулятор 4 света. Р результате осуществляется автоматическое регулирование частоты автогенерации, обусловленной отражением луча от передней грани меры, что дает воэможность полностью исключить влияние дрейфа модулятора 4 света, Частоты, полученные в результате прохождения сигнала по двум замкнутым цепям, усредняют раздельно, определяют соответствующие периоды

Т2 г

2 и по разности периодов судят о длине меры по формуле (Т -Т ) C-1., 26885

4 направляемый на поверхности световой поток и осуществляют автогенерацию, отличающийся тем, что, 5 с целью повышения точности измерений, осуществляют периодическую регистрацию лучей, отраженных соответственно от каждой из поверхностей, ограничивающих меру, синхронно с частотой фиксируют частоты автогенерации от разных поверхностей раздельно, используют одну из фиксированных частот для сравнения с эталонной частотой при автоподстройке модулирующей частоты, а о длине меры судят по разности периодов усредненных раздельно частот автогенерации от разных поверхностей.

)3 где С вЂ” скорость света, 1 - длина меры 6, Использование предлагаемого способа (по сравнению с известным) исключает влияние дрейфа рабочей точки модулятора 4, так как осуществляется автоматическое регулирование и синхронное считывание частот, формула и э о б р е т е н и я

Способ дистанционной поверки ли нейных мер, заключающийся в том, что световой .поток направляют на поверхности, ограничивающие меру, с помощью эталонной частоты формируют модулирующую частоту, модулируют ею

Составитель Е. Глазкова

Редактор А. Ревин Техред В.Кадар Корректор Т. Колб

Заказ 3269/34 Тираж 676 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ дистанционной поверки линейных мер Способ дистанционной поверки линейных мер Способ дистанционной поверки линейных мер 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к поверке линейных мер

Изобретение относится к области автоматики, в частности к устройствам для измерения и селекции деталей

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано рля координатно-измерительньпс машин

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при бесконтактных измерениях размеров, в частности, в системах технического зрения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля диаметра колеблющейся проволоки

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в магаиностроении, метрологии, геодезии, геофизике и других областях преимущественно для линейных измерений

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано для измерения расстояний между двумя точками

Изобретение относится к устройству для измерения размера периодически перемещающегося объекта, содержащему оптоэлектронный измерительный прибор, включающий в себя приемопередающие элементы, расположенные не менее чем в одной плоскости изменения, перпендикулярной продольной оси объекта, а также блок обработки, причем плоскость измерения измерительного портала ограничена не менее чем двумя измерительными балками, расположенными под заданным углом друг к другу

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в машиностроении, черной и цветной металлургии при производстве проката, в резино-технической и химической промышленности при производстве трубчатых изделий без остановки технологического процесса

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах АСУ ТП промышленных предприятий

Изобретение относится к волоконно-оптическим системам передачи в измерительной технике и может быть использовано для измерения перемещений объекта

Изобретение относится к области измерительной техники и служит для определения ресурса работы ядерных реакторов типа РБМК по критерию исчерпания зазора в системе технологический канал - графитовая кладка

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к бесконтактным оптическим средствам измерения геометрических размеров различных объектов

Изобретение относится к способу, а также к устройству для измерения поступающего из окружающей газовой атмосферы и принимаемого деталями количества компонента при термохимической обработке металлических деталей

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к бесконтактным оптическим средствам измерения геометрических размеров различных объектов

Изобретение относится к методам неразрушающего контроля и может быть использовано на трубопроводах нефти и газа на химических и нефтехимических предприятиях, тепловых и атомных энергоустановках
Наверх