Способ измерения двугранных углов призм

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля углов оптических призм. Целью изобретения является повышение точности контроля за счет усреднения погрешности лимба в пределах 360°. На базировочную поверхность столика 1 гониометра устанавливают контролируемую призму 4 так, что ее рабочие грани параллельны оси поворота столика 1. Поворачивают столик 1 вместе с лимбом /на чертеже не указан/ в положение, при котором одна грань контролируемой призмы 4 перпендикулярна оптической оси автоколлиматора 2 и фиксируют посредством индекса положение лимба α<SB POS="POST">1</SB>. Затем поворачивают столик 1 с лимбом в положение, при котором вторая грань призмы 4 перпендикулярна оптической оси автоколлиматора 2 и фиксируют с помощью индекса положение лимба α<SB POS="POST">2</SB>. После этого подбирают такой угол α<SB POS="POST">3</SB>, который удовлетворяет условиям α<SB POS="POST">3</SB>-α<SB POS="POST">1</SB>=K<SB POS="POST">1</SB><SP POS="POST">.</SP>360° и α<SB POS="POST">3</SB>-α<SB POS="POST">2</SB>=K<SB POS="POST">2</SB><SP POS="POST">.</SP>360°, где K<SB POS="POST">1</SB> и K<SB POS="POST">2</SB> - целые числа. Затем поворачивают столик 1 вместе с лимбом в положение, при котором посредством индекса по лимбу фиксируется угол α<SB POS="POST">3</SB> и устанавливают на базировочную поверхность столика 1 плоский отражатель 3 перпендикулярно оптической оси автоколлиматора 2. После этого последовательно K<SB POS="POST">1</SB> раз сначала поворачивают столик 1 в положение, при котором первая грань призмы 4 перпендикулярна оптической оси автоколлиматора 2, а затем поворачивают столик с лимбом в положение, при котором плоский отражатель 3 перпендикулярен оптической оси автоколлиматора 2, затем фиксируют с помощью индекса положение по лимбу *98Ния глубиНЕ МОдуляции РАзНОСТи фАз гАРМОНичЕСКиХ СигНАлОВ. 2 ил.B.A.пОдОляНА.E.КОНдРАХиНА621.317.39:531.717и ХОлОдОпРОизВОдиТЕльНОСТи K дРугОй ВКлючАюТ B РЕжиМЕ шиРОТНО-иМпульСНОй МОдуляции дОпОлНиТЕльНый КОМпРЕССОР.B.B.дОбРОТВОРцЕВг.ю.бЕльСКАя621.56ОдКлючЕН K пРиЕМНОй пОлОСТи КАМЕРы чЕРЕз КлАпАН, пОдпРужиНЕННый ОТНОСиТЕльНО КОРпуСА B OCEBOM КАНАлЕ ВТулКи, A КАНАл ОТВОдА пОдКлючЕН K дОзиРующЕй пОлОСТи КАМЕРы. 1 ил.B.B.гРишКОВО.C.СТЕНиНА621.891.43.038.5ляЕТ СНизиТь РАСХОд изВЕСТи B29.114.302.2.004.55798

яшиН СЕРгЕй АфАНАСьЕВич

КОпАНЕВ ВячЕСлАВ ТиХОНОВич+7504304DEVICE FOR MEASURING ANGLES11 300004 ТулА11 300027 ТулА, МЕТАллуРгОВ 45г-5

11 300008 ТулА, гОРьКОгО 10-70

11 300040 ТулА, МичуРиНА 137-9Изобретение относится к измерительной технике. Ц

Союз СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН (51) 5 G 01 В 11/26

Е4

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н ABTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

OCYQAPCTBEHHblA HOMHTET

flO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

1 (21) 4285811/24-28 (22) 17.07.87 (46) 23.01.90. Бюл. У 3 (72) Ф.Л. Мещанский и В.Г; Соловьев (53) 531.74(088.8) (56) Гониометр ГС-5. Описание, инструкция и методика измерений по

ГОСТ 5-557-70, e. .37-39 °

„„SU„„1538042 А1

2 (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ дВуГрАцнцх уГЛОВ ПРИЗМ (57) Изобретение относится к измерительной технике и может бьггь использовано для контроля углов оптических призм. Целью изобретения является повьппение точности контроля за счет усреднения погрешности лимба в преде1538042 лах 360 . На базировочную поверхность столика 1 гониометра устанавливают контролируемую призму 4 так, что ее рабочие грани параллельны оси поворота столика 1. Поворачивают столик

1 вместе с лимбом (на чертеже не указан) в положение, при котором одна грань контролируемой призмы 4 перпендикулярна оптической оси автоколлиматора 2 и фиксируют посредством индекса положение лимба о . Затем

1 поворачивают столик 1 с лимбом в по( ложение, при котором вторая грань призмы 4 перпендикулярна оптической

15 оси автоколлиматора 2 и фиксируют с помшщью индекса положение лимба а г.

После этого подбирают такой угол о(з, который удовлетворяет условиям o(-4 э

= k„360 и с(з (г= k . 360, где k< 20 и k — целые числа, Затем поворачивают столик 1 вместе с лимбом в положение; при котором посредством индекса по лимбу фиксируется угол dз и устанавливают на базнровочную поверхность столика 1 плоский отражатель 3 перпендикулярно оптической оси автоколлиматора 2. После этого последовательно k, раз сначала поворачивают столик l в положение, при котором первая грань призмы 4 перпендикулярна оптической оси автоколлиИзобретение относится к измерительнои технике и может быть использовано для контроля углов оптических 40 призм.

Целью изобретения является повышение точности контроля за счет усреднения погрешности лимба в пределах 360 .

На чертеже представлена функциональная схема устройства, реализую" щего предлагаемый способ.

Устройство, реализующее предлагаемый способ, содержит столик 1 гониометра, установленный с возможностью поворота вокруг оси, перпендикулярной базировочной поверхности столика, индекс (не показан), лимб (не показан), автоколлиматор 2, оптическая

55 ось которого перпендикулярна оси поворота столика 1 гониометра, плоский отражатель 3, установленный на столике 1 так, что его отражающая плосматора 2, а затем поворачивают столик с лимбом в положение, при котором плоский отражатель 3 перпендикулярен оптической оси автоколлиматора

2, затем фиксируют с помощью индекса положение по лимбу c(Затем снача1 т ла поворачивают столик 1 вместе с. лимбом в положение, при котором посредством индекса по лимбу фиксируется угол aд, а потом поворачивают столик в положение, при котором плос. кий отражатель 3 перпендикулярен оптической оси автоколлиматора 2, после чего последовательно 1 раз сначала поворачивают столик в положение, при котором вторая грань призмы перпендикулярна оптической оси автоколлиматора, а затем поворачивают столик с лимбом в положение, при котором плоский отражатель 3 перпендикулярен оптической оси автоколлиматора, после чегоснимают отсчет ag, фиксируют ! г посредством индекса положение лимба и рассчитывают угол с(между пер

2 вой и второй гранями призмы по формуct «= 180 -t(c1,-е,) 1,+ (d „T

-o(;) /k, j. Способ измерения двугранных углов призм обеспечивает повышение точности за счет усреднения погрешности лимба в пределах одного оборота. 1 ил. кость параллельна оси поворота столи-, ка 1. Столик 1 выполнен с возможностью поворота как вместе с лимбом, так и.без него.

Автоколлиматор 2 выполнен с возможностью поворота вокруг оси поворота столика 1 вместе с лимбом. На базировочную поверхность столика 1 пониометра. устанавливают контролируемую призму 4 так, что ее рабочие грани параллельны оси поворота столика 1 .

Устройство, реализующее предлагаемый способ, работает следующим образом.

Поворачивают столик 1 вместе с лимбом в положение., при котором одна грань контролируемой призмы 4 перпендикулярна оптической оси автоколлиматора 2, и фиксируют с помощью индекса положения лимба a . Затем поворачивают,столик 1 с лимбом в положение, при котором вторая грань приз5 1538042 мы 4 перпендикулярна оптической оси автоколлиматора 2 и фиксируют с помощью индекса положение лимба

После этого подбирают такой угол of, который удовлетворяет условиям

6, Угол а междупервой и второй граня-:. 1г призмы 4 определится из.выражения и= 1 80 - (4 э+ с „) —, = k, 360 — aI = k- 360

10 где 1с, и k — целые числа.

Затем поворачиваютстолик 1вместе с ,лимбом вположение, прикотором посредством индекса по лимбу фиксируют угол М з и устанавливают на базировочную поверхность столика 1 плоский отражатель 3 перпендикулярно оптической оси автоколлиматора 2.

После этого последовательно.k, раз сначала поворачивают столик 1 в положение, при котором первая грань призмы 4 перпендикулярна оптической оси коллиматора 2, а затем поворачивают столик с лимбом в положение, при котором плоский отражатель 3 перпендикулярен оптической оси автоколлиматора 2, затем фиксируют с помощью индекса положение лимба

Угол of1 между первой гранью призмы 4 и плоским отражателем 3 определится из выражения

0(ф,, — А, Ы 3 k

После выполнения этих операций столик 1 вместе с лимбом поворачивают в положение, при котором посредством индекса по лимбу фиксируется угол of» а,затем только один столик поворачи- 40 вают в положение, при котором плоский отражатель 3 перпендикулярен оптической оси автоколлиматора 2.

После этого последовательно k> раз сначала поворачивают столик 1 в поло- 4> жение, при котором его вторая грань перпендикулярна оптической оси автоколлиматора 2, а затем поворачивают столик вместе с лимбой в положение, lIpH KoTopoM IIJIocKHA отражатель 3 пер- 50 пендикулярен оптической оси автокол- ,лиматора 2, после чего фиксируют с ! помощью индекса положение лимба

Угол Ы между второй гранью призмы 4 и плоским отражателем 3 опреде55 лится из выражения

ag — с г

4 23 k

Так как углы o(и Ы, измеряются соответственно kl u k раз по лимбу в пределах одного его оборота, то погрешность измерения этих углов уменьшается, так как накопленная погрешность лимба в пределах одного оборота равна нулю.

Следовательно, повышается точность иsMepения угла призмы.

Операция измерения угла призмы может проводиться так же при поочередном повороте столика 1 без лимба и автоколлиматора 2.с лимбом.

Формула и з обретения

Способ измерения двугранных углов призм, заключающийся в том, что устанавливают на столик гониометра призму, поворачивают столик с лимбом в положение, при котором одна грань призмы перпендикулярна оптической оси автоколлиматора и фиксируют с помощью индекса положение лимба с(,, затем поворачивают столик с лимбом в положение, при которбм вторая грань призмы перпендикулярна оптической оси автоколлиматора и фиксируют с помощью индекса положение лимба а затем рассчитывают угол о(, между первой и второй гранями призмы, о тл и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения точности контроля, поворачивают столик вместе с лимбом в положение, при котором посредством индекса по лимбу фиксируется угол с/,з, удовлетворяющий условиям o(I — d., =

k, ° 360 и Ыз-dl= k ° 360, где ki. и k — целые числа, устанавливают на столик перпендикулярно оптической оси автоколлиматора плоский отражатель, последовательно k, раз сначала поворачивают столик в положение, при котором первая грань призмы перпендикулярна оптической оси автоколлиматора, а затем поворачивают столик с лимбом в положение, при котором плоский отражатель перпендикулярен оптической оси автоколлиматора, госле чего фиксируют с помощью индекса положение лимба a(g,äàëåå поворачивают

1Ф столик с лимбом в положение, при котором посредством индекса по лимбу фиксируется угол e(, а затем пово7 153804 рачивают столик в йоложение, при котором плоский отражатель перпендикулярен оптической оси автоколлиматора, после чего последовательно k раз поворачивают столик в положение, при котором вторая грань призмы перпендикулярна оптической оси автоколлиматора, а затем поворачивают столик с лимбам в положение, при котором плоский отражатель перпендикулярен оптической оси автоколлиматора, после чего фиксируют посредством индек-, са положение лимба cx g а угол

7 определяют из зависимости

Составитель А, Заболотский

Техред Я. Дидык Корректор В.Кабаций

Редактор В.Бугренкова

Заказ 163 Тираж 482 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.ужгород, ул. Гагарина,101

Способ измерения двугранных углов призм Способ измерения двугранных углов призм Способ измерения двугранных углов призм Способ измерения двугранных углов призм 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в технической кристаллографии для определения сферических координат точек кристалла, взаимного расположения его ребер, углов между ними и гранями кристалла

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения углов жестких угловых мер

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

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля углов тетраэдрических световозвращателей

Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено для контроля качества фотоэлектрических автоколлиматоров

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения углов поворота объектов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к области строительства при осуществлении контроля смещения подвижного объекта при строительстве высотных зданий

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточных измерений малых угловых перемещений в специальных геодезических работах, в точных геофизических измерениях и при производстве крупногабаритных изделий в качестве контрольно-измерительной аппаратуры

Изобретение относится к области измерительной техники и служит для определения пространственной геометрии технологических каналов, в т.ч

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в астрономии, навигации, геодезии, технической физике, точном машиностроении и приборостроении, оптико-механической и оптико-электронной промышленности и в строительстве сооружений

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике для бесконтактного определения линейных и углового положений объекта

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения угловых смещений объектов различного назначения
Наверх