Шаговый способ измерения криволинейных поверхностей

 

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике. Целью изобретения является повышение точности и снижение трудоемкости измерения криволинейных поверхностей шаговым способом, заключающимся в том, что на измеряемой поверхности выбирают две опорные точки с заданными координатами, через которые проводят секущую базовую линию, измеряют положение точек, лежащих на заданном удалении от опорных точек. Затем выбирают новую базу, проходящую через новые опорные точки, и измеряют положение новых точек измеряемой поверхности, увязывая результат измерения с координатами первоначальных опорных точек за счет того, что на каждом последующем шаге измерения одну из опорных точек оставляют неизменной, а другую выбирают на заданном расстоянии от первой, неизменном на всех шагах. Число новых точек измеряемой поверхности, положение которых измеряют на каждом шаге, равно трем, причем одну из них выбирают между опорными точками. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

< д 4 G 01 В 5/28

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4332363/25-28 (22) 23.11.87 (46) 30.05.89. Бюл. № 20 (71) Харьковский авиационный институт им. H. Е. Жуковского (72) Ю. А. Боборыкин, С. Г. Васильченко, Ю. М. Киряков, А. Б. Кощеев, И. И. Левицкий, И. В. Павлов и С. ll,. Проскурин (53) 531.717 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 348851, K 1. G 0I В 5/28, !971. (54) .ШАГОВЫЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ

КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (57) Изобретение относится к контрольноизмерительной технике. Целью изобретения является повышение точности и снижение трудоемкости измерения криволинейных поверхностей шаговым способом, заключаюИзобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к способам измерения крупногабаритных деталей авиационной техники, контуры которых заданы преимущественно кривыми второго порядка.

Цель изобретения — снижение трудоемкости и повышение точности измерения криволинейных поверхностей за счет сохранения положения одной из опорных точек и измерения положения трех точек на каждом шаге измерения.

На фиг. 1 изображена схема устройства, реализующего данный способ; на фиг. 2 — . схема определения угла поворота систем координат на смежных шагах измерения.

Устройство содержит скобу 1 с опорами 2 и 3 с измерительными датчиками 4 — 6, расположенные с шагом f относительно опор 2 и 3, и базой 7.

Способ осуществляется следующим образом.

„„SU„„1483243 А 1

2 щимся в том, что на измеряемой поверхности выбирают две опорные точки с заданными координатами, через которую проводят секущую базовую линию, измеряют положение точек, лежащих на заданном удалении от опорных точек. Затем выбирают новую базу, проходящую через новые опорные точки, и измеряют положение новых точек измеряемой поверхности, увязывая результат измерения с координатами первоначальных опорных точек за счет того, что на каждом последующем шаге измерения одну из опорных точек оставляют неизменной, а другую выбирают на заданном расстоянии от первой, неизменном на всех шагах. Число новых точек измеряемой поверхности, положение которых измеряют на каждом шаге, равно трем, причем, одну из них выбирают между опорными точками.

2 ил.

На контролируемой криволинейной поверхности объекта задают произвольным образом плоскость измеряемого сечения 8, в котором и располагают скобу 1. Перед этим выставляют измерительные датчики

4 — 6 в «нуль» относительно базы 7 по поверочной линейке. Посредством датчиков 4, 5, 6 измеряют расстояние f, от базовой линии, представляющей собой секущую к контуру сечения 8 и образованной базой 7, до контура сечения 8. Затем переставляют скобу 1 на следующий шаг измерения поворотом ее вокруг опоры 3 таким образом, что контакт опоры 3 с контуром сечения 8 остается в одной и той же точке А контура сечения 8, а опора 2 занимает новое положение и контакт ее с контуром сечения 8 перемещается из точки В в точку В . Точки контакта опор 2 и 3 с контуром сечения 8, расположенные на базе 7, задают таким образом новую базовую линию, относительно которой производят измерение по1483243

Х; »=X;cos8 — Y; sin8+0;Q; »Х

У; »=Х; яп8+У; cos8+00; iY а :Х,»+2ЬХ»,» Y;,»+с Y;,i+2d Х;,»+2е Y;,»+f=0 а Яд+2Х»а У;д+с Y ;,ä+2d Х;д+2е У;, +f=0 а Фз+2Ь X;,ç Уьз+с У!.,з+2д Хьз+2е У»,з+»=О а X„,4+2Ü Х;,4 Y;,4+с Y,*,4+2d Х;,4+2е У;,4+ f=0

X ;,5+2Ü Х»,з Уьз+с Y;,5+2Õ;,з+2е У; s+f=0 а, с, 24, 2е

2Ь 2b 2Ь 2b 2b

4-f, f

/ а.

5-f,, f,, В (,, -< », )+31„,» 1;,, (f„., -Й,, )+ЗК;,, Е»s (1;,» -Й„, ) 10 1. f, f;, +12 1 6,». f,g — 6.1 f;; f, c ; »г сз (, -fi y )+3fi » f i> (f1ç -f i» )+3f;, (Г;,» — й» ) й, = — 41с1;;

5 1 Х;,ъ fi (fir -31,ь )+ 1 »» fi> (fi! +й»з ) -3 1 fi» fir (fi +Зй;!») е.

»

5 f; f;ä (f»> -f <,z)+3f;,» f»,> (Й,з -Й.„,» )+ЗЙ„,, f,,s (fi» -f »,з ) Тогда углы Oi и 8 находятся как:

f;=0

/ 1

eg8,= (г )

2c ;, = 2f

2а .Х; + d; е, +Х;

tge (Y ) 2с» +

1 2(с„ )

I с; >

Х; = 0 ложения следующих точек контура сечения 8. Таким образом, на каждом шаге измерения в жесткой системе координат фиксируют пять точек криволинейной поверхности с координатами Х и Y (Х;,i, Y i, Х»!2! У»!21 °" Х»!5! У»!5)Увязку участков контура сечения объекта осуществляют по известным зависимостям пересчета координат точек из одной системы координат в другую

Х; и У; для принятых систем координат принимают значения

Х;,i — 1; Х;,з=О; Х;!з=Е; Х,4=2(; Х; a=3(У;!,i=f;!1, Yi>2 О! У»!3 »!2, У»!4=0; У!>5 1!зз

С учетом принятого расположения осей координат относительно базовых точек, величин Х; и У;, а также переписав уравнение кривой второго порядка в виде: а Х +X Y+C Y +d Х+е Y+f =0

Расстояния между центрами систем координат определяются величиной базового отрезка, поэтому 0;0;;,=2<, 0;0; »ц — — О.

Угол поворота систем координат 8 определяется алгебраической суммой углов наклона касательной 8 в точке А:8i и 8з в первой и второй системах координат, которые вычисляются через производные функции, определяемые из уравнений, задающих линию контура на смежных шагах

10 измерения. Для вычисления производных в точке А сечения контура криволинейной поверхности линии контура сечения апроксимируется в каждой системе координат соответственно по пяти известным в процес15 се измерения точкам, наличие которых необходимо и достаточно для определения кривой второго порядка, согласно уравнению, коэффициенты которого находятся решением системы: получим следующие уравнения для определения коэффициентов

1483243

«ei + «8

1-«O, «e, Формула изобретения

Составитель Е. Родионова

Редактор И. Сегляник Тех ед И. Ве ес

Заказ 2814 36

Корректор А. Обручар

Тираж 683 Поднисное

ВНИИПИ Госуда ственного комит р о комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, >К вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат «Патент, . У

», г. жгород, ул. Гагарина, 101

Использование предлагаемого способа наиболее эффективно для объектов с габаритами 3 — 5 м.

Шаговый способ измерения криволинейных поверхностей, заключающийся в том, что на измеряемой поверхности выбирают две опорные точки, секущую, проходящую через эти точки, принимают за базовую линию, измеряют относительно нее положение точек измеряемой поверхности, лежащих на заданном удалении от опорных точек, затем последовательно выбирают новые базовые линии, проходящие через другие пары опорных точек, измеряют относительно них положение других точек измеряемой поверхности и определяют результаты измерения относительно координат первоначальных опорных точек, отличающийся тем, что, с целью повышения точности и снижения

10 трудоемкости измерения, на каждом следующем шаге измерения одну из опорных точек оставляют неизменной по сравнению с предыдущим шагом, вторую выбирают на одинаковом для всех шагов расстоянии от первой, число точек измеряемой поверхности, положение которых измеряют на каждом шаге, равно трем, а одну из них выбирают между опорными точками.

Шаговый способ измерения криволинейных поверхностей Шаговый способ измерения криволинейных поверхностей Шаговый способ измерения криволинейных поверхностей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для испытаний почвообрабатывающих машин и агрегатов на ширину захвата и управляемость в научно-исследовательских учреждениях и машинно-испытательных станциях

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения и контроля геометрических параметров деталей

Изобретение относится к устройствам для измерения уровня рельсов пути, просадок рельсов и гаирины колеи

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля линейных размеров деталей, в частности для контроля отклонений от правильной геометрической формы валов, имеющих прерывистую поверхность

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения линейных размеров; С целью повышения точности в устройство, содержащее корпус 1, метку 3, формирователь 5 старт-импульса, формирователь 6 стоп-импульса, генератор 7 импульсов, счетчик 10 и базовую поверхность 13, введены измери-:- тельный стержень 2, формирователь 4 импульса силы, счетчик 8, формирователь 9 контрольного импульса, вычислительный блок 11, блок 12 отображения и измеряемая .деталь 14

Изобретение относится к измерительной технике и имеет целью повышение информативности контроля отклонения размеров деталей от номинальных за счет обеспечения трехкоординатных измерений

Изобретение относится к измерительной технике и имеет целью расширение диапазона измерения дискретного электроконтактного датчика размеров, в корпусе 1 которого размещают на его печатной плате 8 элементы конструкции счетчика оборотов упругой стрелки 3 датчика - оцифрованную контактную дорожку с токовыми контактами 14 и сплошное контактное кольцо 15, которые расположены концентрично относительно -оси 12 врашения счетчика

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения линейных перемещений токопроводящих тел

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к способам бесконтактного измерения в динамическом режиме смещения проводящего тела по отношению к емкостному датчику, образованному двумя параллельными перекрывающимися проводящими пластинами, электрически изолированными одна от другой, на которые подается высокочастотный сигнал заданного напряжения, а емкостный датчик подключен к прибору для измерения величины тока

Изобретение относится к информационным системам комплексной диагностики технического состояния объектов подвижного состава железнодорожного транспорта, а именно контроля перекоса осей колесных пар и износа колес по их образующей поверхности, массы и неравномерности загрузки по осям и сторонам вагона, негабаритности подвижного состава, а также инспекции цельности пломб на крышках заливных горловин цистерн при движении поезда и может быть использовано в диспетчерских и др

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к приборам для измерения толщин линз и промежутков между ними в различных оптических сборках

Изобретение относится к измерительным устройствам, использующим электрические средства для измерения длины линии передачи данных

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при построении электрических средств измерения параметров двухпроводных линий передачи данных

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в машиностроении для автоматического контроля или измерения линейных размеров изделий при их изготовлении и обработке

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения длины погруженной в среду электропроводящей сваи опорных конструкций наземных и морских сооружений

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к устройствам для неразрушающего контроля электропроводящих и ферроромагнитных материалов

Кутиметр // 2231972
Изобретение относится к области измерительной техники и может использоваться для диагностики заболеваний животных, в частности туберкулеза, путем определения изменения толщины кожной складки после введения тестирующих лекарств, кроме того, может применяться для измерения толщины шкур, войлока, фетра, других материалов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при построении электрических средств измерения параметров двухпроводных линий передачи данных
Наверх