Пневматический амплитудный датчик

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для предельного контроля, например торцового биения. Цель изобретения - повышение точности контроля путем бесконтактного метода измерения. Сжатый воздух поджимает измерительный наконечник 4 к контролируемому изделию 19 и, проходя по каналу 5, истекает через пазы 17, расположенные тангенциально относительно канала 5. Под действием реактивных сил измерительный наконечник вращается вокруг собственной оси, а между шайбой 7 и изделием 19 образуется воздушная подушка. Контролируемое изделие поворачивают в патроне 20. При первом обороте изделия измерительный наконечник 4 вместе с втулкой 8 занимают «нулевое, наименее удаленное от контролируемого изделия положение . При втором обороте втулка остается неподвижной, а измерительный наконечник следит за положением поверхности изделия, т. к. его трение о втулку 8 меньше , чем трение втулки о корпус 1. Если торцовое биение превысит предварительно заданную положением гайки 15 величину Д, то канавка 12 совместится с расточкой 14 и поток сжатого воздуха из осевого канала через канавку 12 поступит на вход датчика 6, что послужит сигналом о выходе контролируемого биения за допустимый предел. 2 ил. с € (О

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

А1

„„SU„„1442828 (5D 4 G 01 В 13 02 аскаюанда

ГА: -:Ë -:); ),";"„:;ц ц;.- „

Е. -) 1

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

К А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4156976/28-28 (22) 08.12.86 (46) 07.12.88. Бюл. № 45 (72) Б. А. Сентяков, В. А. Пьянков, С. А. Григорьев и Е. Б. Чеканов (53) 531.717.1 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 847027, кл. G 01 В 13/00, 1979. (54) ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ АМПЛИТУДНЫЙ ДАТЧИК (57) Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для предельного контроля, например торцового биения. Цель изобретения — повышение точности контроля путем бесконтактного метода измерения. Сжатый воздух поджимает измерительный наконечник 4 к контролируемому изделию 19 и, проходя по каналу 5, истекает через пазы 17, расположенные тангенциально относительно канала 5. Под действием реактивных сил измерительный наконечник вращается вокруг собственной оси, а между шайбой 7 и изделием 19 образуется воздушная подушка.

Контролируемое изделие поворачивают в патроне 20. При первом обороте изделия измерительный наконечник 4 вместе с втулкой 8 занимают «нулевое», наименее удаленное от контролируемого изделия положение. При втором обороте втулка остается неподвижной, а измерительный наконечник следит за положением поверхности изделия, т. к. его трение о втулку 8 меньше, чем трение втулки о корпус 1. Если торцовое биение превысит предварительно заданную положением гайки 15 величину Л, го канавка 12 совместится с расточкой 14 и поток сжатого воздуха из осевого канала через канавку 12 поступит на вход датчика 6, что послужит сигналом о выходе контролируемого биения за допустимый предел. 2 ил.

1442828

Формула изобретения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для предельного контроля амплитуды колебаний размеров, например для контроля торцового биения фланца.

Цель изобретения — повышение точности контроля путем бесконтактного метода измерения.

На фиг. 1 показано .устройство, разрез; на фиг. 2 — вид А на фиг. 1.

Пневматический амплитудный датчик содержит корпус 1 с напорной полостью 2 и питающим соплом 3, установленный в корпусе с возможностью перемещения вдоль его оси измерительный наконечник 4 с осевым каналом 5, узел регистрации в виде датчика 6 перепада давления, шайбу 7, установленную на торце измерительного наконечника 4, втулку 8, винты 9 и 10 и уплотнительные кольца 11. Втулка 8 охватывает измерительный наконечник и плавает в корпусе. На наружной поверхности измерительного наконечника 4 выполнена кольцевая канавка 12, сообщенная с осевым каналом 5. На наружной поверхности втулки 8 выполнена кольцевая проточка 13, сообщенная с расточкой 14 на внутренней поверхности втулки. На торце втулки 8 установлена регулировочная гайка 15 с фиксирующим винтом 16. В наружном торце шайбы 7 выполнены пазы 7, которые сообщены с осевым каналом 5 и расположены тангенциально относительно этого канала. Суммарная площадь пазов не превышает площади осевого канала. В напорной полости 2 выполнено дренажное отверстие 18. Датчик 6 сообщен с напорной полостью 2 и с кольцевой проточкой 13.

Питающее сопло 3 и измерительный наконечник 4 расположены на одной оси.

Винт 10 деформирует уплотнительное кольцо 11 и обеспечивает превышение силы трения в подвижной паре втулка 8 — корпус 1 над силой трения в подвижной паре втулка 8 — измерительный наконечник 4.

Контролируемое изделие 9 закрепляют в самоцентрирующем патроне 20 перед измерительным наконечником 4. В питающее сопло подают сжатый воздух и кратковременно закрывают дренажное отверстие 18.

Давление воздуха в напорной полости 2 повышается и измерительный наконечник 4 вместе с втулкой 8 перемещаются в направлении контролируемого изделия 19. Под действием давления со стороны напорной полости срабатывает датчик 6. Сжатый воздух из полости 2 поступает в канал 5 и через пазы 17, расположенные тангенциально, истекает в атмосферу, приводя измери10

30 тельный наконечник во вращательное движение вокруг оси. Между шайбой 7 и контролируемым изделием образуется воздуш-. ная подушка величиной Л-, предохраняющая измерительный наконечник от непосредственного контакта с контролируемым изделием:

При контроле торцового биения изделие .проворачивается менее чем на два оборота.

На первом обороте вращения часть контролируемой поверхности наименее удаленная от измерительного наконечника 4 перемещает его вместе с втулкой 8 «в нулевое» положение. На втором обороте изделия из-за его торцового биения измерительный наконечник перемещается вправо, «следя» за положением поверхности изделия. Ввиду того, что сила трения в подвижной паре втулка-измерительный наконечник мала, втулка остается неподвижной.

Если торцовое биение превышает предварительно заданную положением гайки 15 ве личину Л, то канавка 12 совмещается с расточкой 14, и поток сжатого воздуха, проходя из осевого канала, через канавку 12 поступает в другую полость датчика 6, что служит сигналом о выходе контролируемого биения за допустимый предел.

Таким образом, бесконтактное отслеживание контролируемой поверхности на площади, соответствующей торцовой шайбе, позволяет повысить точность контроля.

Пневматический амплитудный датчик, содержащий корпус с напорной полостью и питающим соплом, установленный в корпусе с возможностью перемещения вдоль его оси измерительный наконечник с осевым каналом и кольцевой канавкой на наружной поверхности, сообщенной с осевым каналом, и узел регистрации давления, отличающийся тем, что, с целью повышения точности контроля, ок снабжен втулкой, охватывающей измерительный наконечник и плавающей в корпусе, на наружной поверхности втулки выполнена кольцевая проточка, сообщенная с внутренней поверхностью втулки, на торце измерительного наконечника выполнены пазы, сообщенные с его осевым каналом и расположенные тангенциально относительно этого канала, узел регистрации давления выполнен в виде датчика перепада давления и сообщен с напорной полостью и кольцевой проточкой втулки, сообщаемой с пазами измерительного наконечника, а сила трения в подвижной паре втулка — корпус превышает силу трения в подвижной паре втулка измерительный наконечник.

1442828

ВидА PLC2. 2

Составитель В. Гордеев

Редактор И. Дербак Техред И. Верес Корректор И. Муска

Заказ 6373/37 Тираж 680 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

1 13035, Москва, Ж вЂ” 35, Рау ш с кая наб., д. 4/5

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

Пневматический амплитудный датчик Пневматический амплитудный датчик Пневматический амплитудный датчик 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля перемещения, положения и линейных размеров

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для преобразования перемещения в электрический сигнал

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля направлений перемещений

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике, может быть использовано для точных измерений линейных размеров и перемещений , в том числе при активном контроле , и является усовершенствованием устройства , описанного в основном авт

Изобретение относится к области измерительной техники и позволяет упростить схему устройства для контроля направления перемещений и повысить его экономичность и надежность путем сокращения количества датчиков сопло-сопло до двух штук и сокращения струйных элементов И, ИЛИ-НЕ ИЛИ и триггеров, что достигается оригинальной схемой связи датчиков, струйных элементов и триггеров

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для точных измерений линейных размеров и перемещений деталей

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в машиностроении для контроля линейных размеров

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля линейных размеров в машиностроении и приборостроении

Изобретение относится к пневматической измерительной технике и может быть использовано для измерения линейных размеров и погрешностей формы механических деталей

Изобретение относится к пневматической измерительной технике и может быть использовано для измерения линейных размеров

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения в широком диапазоне наружных и внутренних размеров деталей и узлов, где требуется высокая точность измерений

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для контроля толщины тонких протяженных изделий

Изобретение относится к измерительной технике и машиностроению и может быть использовано для стабилизации зазора между инструментом, например сварочной головкой, и кромкой изделия

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано при производстве полимерных пленок для безконтактного измерения толщины движущейся пленки
Наверх