Устройство для измерения угловых положений сопловых отверстий корпуса распылителя и их диаметров

 

Изобретение относится к измерительной технике. Цель изобретения - повышение точности измерения угла наклона осей контролируемых отверстий к оси детали за счет исключения влияния осевого смещения отверстий. Устройство для измерения угловых положений сопловых отверстий корпуса распылителя и их диаметров содержит оправку 1, устанавливаемую внутри корпуса 2 распылителя и выполненную в виде полого цилиндра и зеркала, предназначенного для переотражения зондирующего луча света в измеряемое отверстие корпуса 2 распылителя и оптически связанного с телевизионг ной камерой 8, на матричный фотоприемник которой проецируется световое пятно - изображение отверстия. При включении устройства блок 21 управления включает электродвигатель и после достижения стабильной частоты вращения корпуса 2 распылителя вырабатывает разрешающий импульс, который снимает блокировку с блока 23 коммутации и счетчика 19 тактовых импульсов. Измеритель 11 максимальной площади светового пятна определяет максимальную площадь светового пятна, момент достижения которой соответствует симметричному распределению интенсивности светового потока по диаметру проецируемого соплового отверстия только в том случае, если равны углы между оптической осью и ее изломом в точке отражения и осью соплового отверстия и осью корпуса 2 распылителя При несовпадении этих углов , т.е. при отклонении оси соплового отверстия от номинального положения, интегратор 16 сформирует код, пропорциональный отклонению оси соплового отверстия от номинального. Счетчик 19 тактовых импульсов вычисляет расстояние между сопловыми отверстиями. Диаметр отверстия, угол наклона оси отверстия к оси детали и расстояние между отверстиями индицируются на индикаторе 25. 1 ил. О ь KJ 4 О

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

1647246 А1 (st>s G 01 В 21/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

СПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4145778/28 (22) 22.08.86 (46) 07 05.91, Вюл. ¹ 17 (71) Завод транспортного машиностроения им. В.И.Ленина и Алтайский политехнический институт им, И.И,Ползунова (72) В.И.Грозов, П,И,Госьков, С.П.Пронин, В,П.Шептур, Н.И.Логинов и Д,A.Ïðoêonåö (53) 531..7(088,8) (56) Авторское свидетельство СССР !

¹1352205,,кл. 6 Ol В 21/00, 15.05.86, (54)УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ СОПЛОВЫХ ОТВЕРСТИЙ КОРПУСА РАСПЫЛИТЕЛЯ И ИХ

ДИАМЕТРОВ (57) Изобретение относится к измерительной технике. Цель изобретения — повышение точности измерения угла наклона осей контролируемых отверстий к оси детали за счет исключения влияния осевого смещения отверстий, Устройство для измерения угловых положений сопловых отверстий корпуса распылителя и их диаметров содержит оправку 1, устанавливаемую внутри корпуса 2 распылителя и выполненную в виде полого цилиндра и зеркала, предназначенного для переотражения зондирующего луча света в измеряемое отверстие корпуса 2 распылителя и оптически связанного с телевизионной камерой 8, на матричный фотоприемник которой проецируется световое пятно — изображение отверстия. При включении устройства блок 21 управления включает электродвигатель и после достижения стабильной частоты вращения корпуса 2 ра«пылителя вырабатывает разрешающий импульс, который снимает блокировку с блока 23 коммутации и счетчика 19 тактовых импульсов. Измеритель 11 максимальной площади светового пятна определяет максимальную площадь светового пятна, момент достижения которой соответствует симметричному распределению интенсивности светового потока по диаметру проецируемого. соплового отверстия только в том случае, если равны углы между оптической осью и.:ее изломом в точке отражения и осью соплового отверстия и осью корйуса

2 распылителя, -При несовпадении этих углов, т.е. при отклонении оси соплового отверстия от номинального положения, интегратор 16 сформирует код, пропорциональный отклонению оси соплового отверстия от номинального. Счетчик 19 тактовых импульсов вычисляет расстояние между сопловыми отверстиями. Диаметр отверстия, угол наклона оси отверстия к оси детали и расстояние между отверстиями индицируются на индикаторе 25. 1 ил.

1647246

10

45

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения угловых положений сопловых отверстий и их диаметров на корпусе распылителей дизельных двигателей.

Цель изобретения — повышение точности измерения угла наклона осей контролируемых отверстий к оси детали за счет исключения влияния осевого смещения отверстий.

На чертеже представлена функциональная схема устройства.

Устройство для измерения угловых положений сопловых отверстий корпуса распылителя и их диаметров содержит оправку

1, устанавливаемую внутри корпуса 2 распылителя и выполненную в виде .полого цилиндра, ось симметрии которого совпада, ет с осью симметрии корпуса 2 распылителя и зеркала, предназначенного для переотражения зондирующего луча света в измеряемое отверстие корпуса 2 распылителя, датчик цикла измерения, выполненный в виде магнита 3, устанавливаемого на корпусе

2 распылителя и геркона 4, источник 5 света, пассик 6, предназначеннный для передачи вращательного движения от двигателя на корпус 2 распылителя, оптический блок 7, телевизионную камеру 8, на матричный фотоприемник которой через оптический блок

7 проецируется изображение отверстия корпуса 2 распылителя, блок 9 измерения диаметра отверстия, выполненный в виде измерителя 10 площади светового пятна, измерителя 11 максимальной площади светового пятна, измерителя 12 среднего диаметра и первого регистра 13 памяти. блок 14 измерения угла наклона оси отверстия к оси детали, выполненный в виде измерителя 15 начала, середины и конца светового пятна, интегратора 16 и второго регистра 17 памяти, блок 18 измерения межосевого положения отверстий, выполненный в виде счетчика 19 таковых импульсов и третьего регистра 20 памяти, блок 21 управления, блок 22 разрешения измерений, блок 23 коммутации, переключатель 24 и индикатор

25, информационный выход телевизионной камеры 8 связан с информационными входами измерителя 10 площади светового пятна, интегратора 16 и измерителя 15 начала, середины и конца светового пятна, кадроsblA выход — c кадровыми входами измерителя 10 площади светового пятна, измерителя 11 максимальной площади светового пятна и измерителя 15 начала, сере. дины и конца светового пятна, тактовый выход — с тактовым входом измерителя 10 площади светового пятна и информационным входом счетчика 19 тактовых импульсов, строчный выход — с строчным входом измерителя 15 начала, середины и конца светового пятна, информационный выход измерителя 10 площади светового пятна связан с информационным входом измерителя 11 максимальной площади светового пятна, первый, второй и третий командные выходы измерителя 15 начала, середины и конца светового пятна связаны соответственно с первым, вторым и третьим командными входами интегратора 16, синхронизирующий выход — с синхрониэирующим входом измерителя 11 максимальной площади светового пятна, первый командный выход измерителя 11 максимальной площади светового пятна связан с разрешающими входами измерителя 12 среднего диаметра, второго регистра 17 памяти, третьего регистра 20 памяти и счетчика 9 тактовых импульсов, второй командный выход — с вторым разрешающим входом блока 22 разрешения измерений и командным входом блока 23 коммутации, синхронизирующий выход — с синхронизирующим входом интегратора 16, информационный выход — c информационным входом измерителя 12 среднего диаметра, информационный выход интегратора 16 связан с информационным входом второго регистра 17 памяти, выход геркона 4 связан с информационным входом блока 21 управления, выход переключателя 24 связан с командным входом блока 21 управления, управляющий выход блока 21 управления связан с двигателем, разрешающий выход— с первым разрешающим входом блока 22 разрешения измерений и обнуляющим входом блока 23 коммутации, обнуляющий выход — с обнуляющими входами блока 22 разрешения измерений, счетчика 19 тактовых импульсов и первого 13, второго 17 и третьего 20 регистров памяти, первый командный выход блока 23 коммутации связан с командными входами первого 13, второго

17 и третьего 20 регистров памяти, второй командный выход — с запрещающими входами блока 21 управления и блока 22 разрешения измерений, разрешающий выход блока

22 разрешения измерений связан с разрешающим входом блока 23 коммутации и командным входом счетчика 19 тактовых импульсов, информационный выход которого связан с информационным входом третьего регистра 20 .памяти, информационный выход измерителя 12 среднего диаметра — с информационным входом первого регистра

13 памяти, информационные выходы первого 13, второго 17 и третьего 20 регистров памяти связаны соответственно с первым, 1647246

55 вторым и третьим информационными входами индикатора 25.

Устройство работает следующим образом, Нажатием переключателя 24 (на черте,<е не показан) электродвигатель по команде с управляющего выхода блоке 21 управления приводит с помощью пассика 6 во вращение корпус 2 распылителя, установленный на оправке 1. Одновременно включаются все блоки устройства, и командой с обнуляющего выхода 21 управления обнуляются блок 22 разрешения измерений, счетчик 19 тактовых импульсов и первый 13. вто-ой 17 и третий 20 реги тры памяти.

-}елевизионная камера 8 начинает вырабатывать кадровые и строчные синхроимпуllücû, TЗKòoåûе Mìïgëьcы и идеоимпульсы, которые поступают на cGОтветствующие входы измерителей }О, 11 и

15, интегратора ) 6 и с: етч}}ка 1 „При вр=;— щении корг,уса 2 распылителя г,роисходит периодическое cðàoàгывание еркона 4, .: помо:дь}О которо О блоком 21 y,"::равления осуществляется определение числа оборотов коопуса 2 распылителя, Как только частота вращения ",,орп са 2 распылителя достигает стабильного значения, блок 21 управления вырабатывает на разрешающем выходе импульс, поступающий на обнуляющий вход блока 23 ком 1у-,ации и на первый разрешающий вход блока

22 разрешения измерений. Последний командой с разрешающего выхода снимае. блокировку с блока 23 коммутации и счетчика 19 тактовых импульсов в случае отсутствия сигнала на втором разрешающем входе.

Этим исключается возможность начала цикла измерения в тот момент, когда световое пятно максимальной площади, соответствующее среднему диаметру, уже час ично прошло относительно матричного фотоприемника телевизионной к-меры 8.

При вращении корпуса 2 распылителя перед зеркалом оправки ". поочередно проходят сопловые отверстия, через которые QT источника 5 света проходит световой поток, отраженный от плоскости зеркала оправки

1. При этом при приближении оси очередного соплового отверстия к плоскости, образуемой оптической осью и ее изломом в точке отражения, на рабочей поверхности матричного фотоприемника телевизионной камеры 8 оптическим блоком 7 формируется световое пятно, площадь которого увеличивается по мере приближения оси соплового отверстия к этой плоскости, а на информационном выходе телевизионной камеры вырабатываются видеоимпульсы, поступа5

10 I "

20 5

40 ющие на информационный вход измерителя

10 плошади светового Пятна, в кОтОрОм за каждый кадр производится подсчет количества тактовых импульсов, поступивших на тактовый вход -a время превышен;:::;. уровня видеоимпульсов порога сравнени}, велич}.HB KoTopblx пропОрциональHÐ пло дади сВр.— тового г.ятна.

Информация 0 площади светового. Пятна (в дальнейшем кад) в каждом кадре поступает из информационного выхода измерителя 10 площади светового }}я} а на информационный вход измерителя 11 максимальной площади светового пятна, в ко ором в каждый кадр производится (путем сравнения тек щих зна }ени}} кодов) нахож дение наибольшеГО значения кода, cooTBcòc} B IoU e -0 максимал, I. Ой пво,цади светово,о пятна.

При вращении корпуса 2 распылителя происходит не таль;о периодическое изменение площади светового г ятна, проецир.:емого оптическим блока;.-1 7 на матричный фотоприемник телевизиснной камерь. 8, но и перераспределение интенсивности светоБОГО потока в вь}ходном сечении соплоьОГО отверстия.

Симметричное распределен.ы интенсивности светового потока по д} аметоу проецируемого соплово-о отверст. будет в момен нахождения его ос. ., в плоскости "сптическая ось — ее излом" {-:.е, в момент наибольшей площади светового пятна на матричном фотоприемнике), а также }}ри равенстве углов, образуемь}х оптичес«ой осью и ее изломом и осью соплового отверстия г

ocью корпуса распы",èòåëÿ.

В случае отклонения оси соплового отверстия от ее номинального положения произойдет изменение распределения интенсивности светового потока по диаметру соплового отверстия, лежащего s плоскости "оптическая ось — ep. Излом". Измерение угла наклона оси collëoâoãо отверстия к оси корпуса 2 производится в I,„eжгый четный кадр.

Измерителем 15 путем подсчета строчных импульсов, поступающих на строчный вход, производится определение начала, середины и конца светового пятна, проецируемого на матричный фотоприемник телевизионной камеры 8.

При этом на первом, втором и третьем выходах измерителя 15 соответственно формируются импульсы, соответствующие началу, середина и концу светового пятна.

При поступлении на первый командный вход интегратора 16 импульса, соответствующего моменту нахождения начала светового пятна, в последнем производится

1647246

L=К NN, 25

50

55 интегрирование видеоимпульсов, поступающих на информационный вход интегратора 16. до появления на втором командном входе импульса, соответствующего моменту нахождения измерителем 15 середины светового пятна. В этот момент начинает прc изводиться следующее интегрирование видеоимпульсов до момента поступления на третий командный вход интегратора 16 импульса, соответствующего концу светового пятна.

По разности этих интегральных сумм интегратором 16 на информационном выходе в каждый четный кадр вырабатывается код,пропорциональный углу наклона оси соплового отверстия к оси корпуса распылителя.

В момент нахождения измерителем 11 максимальной площади светового пятна на первом командном выходе последнего формируется импульс "Запись", поступающий на разрешающие входы измерителя 12, счетчика 19, второго 17 и третьего 20 регистров. В измерителе 12 по команде данного импульса производится измерение среднего диаметра соплового отверстия по формуле где S — код, поступающий с информационного выхода измерителя 11 на информационный вход измерителя 12, несущий информацию о максимальной площади светового пятна;

k1 — коэффициент пропорциональности.

В дальнейшем код, содержащий информацию о среднем диаметре соплового отверстия, поступает с информационного выхода на информационный вход первого регистра

13 памяти, а затем в индикатор 25, в котором индицируется значение среднего диаметра.соплового отверстия.

При поступлении с первого командного выхода измерителя 11 импульса "Запись", соответствующего моменту нахождения максимальной площади светового пятна, на разрешающий вход второго регистра 17 в последнем производится запись и хранение информации об угле наклона оси соплового отверстия к оси корпуса распылителя, а также дальнейшее индицирование в индикаторе 25.

Одновременно импульс" Запись" посту пает и на разрешающий вход счетчика 19 тактовых импульсов, которым подсчитывается количество N т а кKтTоoв ы х x и м пnу лnь сcоoв, по5

20 ступающих на его и нформационный вход с тактового выхода телевизионной камеры 8.

После прихода на разрешающий вход счетчика 19 тактовых импульсов нового импульса "Запись", соответствующего моменту нахождения максимальной площади светового пятна следующего соплового отверстия, по его переднему фронту информация от счетчика 19 тактовых импульсов записывается в третий регистр 20 памяти и индицируется в индикаторе 25, а по его заднему фронту производится обнуление счетчика 19 тактовых импульсов и новый подсчет тактовых импульсов до поступления следующего импульса "Запись" на разрешающий вход счетчика 19 тактовых импульсов.

Таким образом, код на информационном выходе счетчика 19 пропорционален межосевому положению соплового отверстия и скорости вращения корпуса распылителя где L — межосевое положение сопловых отверстий; ю- угловая скорость вращения корпуса

2 распылителя;

N — количество тактовых импульсов, поступающих на счетчик 19;

К вЂ” коэффициент пропорциональности, В момент поступления на информационный вход измерителя 11 первого кода, несущего информацию о площади светового пятна, на втором командном выходе измерителя 11 вырабатывается импульс, поступающий на командный вход блока 23 коммутации, счетчиком которого производится подсчет данных импульсов.

При поступлении второго импульса с измерителя 11, что соответствует моменту начала измерения площади светового пятна второго соплового отверстия, на его втором командном выходе вновь формируется импульс "Запись", разрешающий запись в регистрах 13, 17 и 20 памяти соответствующих. геометрических параметров данного соплового отверстия. Данный цикл повторяется до прихода на командный вход блока 23 коммутации (n+ljro импульса (где n — число сопловых отверстий в корпусе 2 распылителя), по команде которого на втором командном выходе блока 23 коммутации вырабатывается импульс, поступающий на запрещающий вход блока

21 управления для остановки электродвигателя привода и на запрещающий вход блока

1647246

22 разрешения, который командой с разрешающего выхода через блок 23 коммутации запрещает запись информации в регистрах

13, 17 и 20 памяти.

Формула изобретения

Устройство для измерения угловых положений сопловых отверстий корпуса распылителя и их диаметров, содержащее оптически связанные источник света, оптический блок и фотоприемник, датчик цикла измерения, выполненный в виде магнита, устанавливаемого на корпусе распылителя и геркона, механически связанные электродвигатель и пассик. предназначенный для передачи вращательного движения от двигателя на корпус распылителя, блок управления, информационный вход которого связан с выходом геркона, управляющий выход — с входом электродвигателя, блок измерения диаметра отверстия, содержащий первый регистр памяти, блок измерения угла наклона оси отверстия к оси детали, содержащий второй регистр памяти, блок измерения межосевого положения отверстий, выполненный в виде счетчика тактовых импульсов и третьего регистра памяти, индикатора и переключателя, выход которого связан с командным входом блока управления, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерения угла наклона осей контролируемых отверстий к оси детали, оно снабжено оправкой, устанавливаемой внутри корпуса распылителя и выполненный в виде полого цилиндра, ось симметрии которого совпадает с осью симметрии корпуса распылителя и зеркала. предназначенного для переотражения зондирующего луча света в измеряемое отверстие корпуса распылителя, блоком разрешения измерений, блоком коммутации, блок измерения диаметра отверстия снабжен измерителем площади светового пятна, измерителем максимальной площади светового пятна и измерителем среднего диаметра, блок измерения угла налона оси отверстия к оси детали снабжен измерителем начала, середины и конца светового пятна и интегратором, фотоприемник выполнен в виде телевизионной камеры, информационный выход которой связан с информацинными входами измерителя площади светового пятна, интегратора и измерителя начала, середины и конца светового пятна, кадровый выход — с кадровыми входами измерителя площади светового пятна, измерителя максимальной площади свето5

20

25!

30 онным входом третьего регистра памяти, 50 и н форма ц ион н ый выход измерителя сред55

45 ваго пятна и измерителя начала, середины и конца светового пятна, тактовый выход— с тактовым входом измерителя площади светового пятна и информационным входом счетчика тактовых импульсов, строчный выход — с строчным входом измерителя начала, середины и конца светового пятна. информационный выход измерителя площади светового пятна связан с информационным входом измерителя макисмальной площади светового пятна, первый, второй и третий командные выходы измерителя начала, середины и конца светового пятна связаны соответственно с первым, вторым и третьим командными входами интегратора, синхронизирующий выход — с синхрониэирующим входом измерителя максимальной площади светового пятна, первый командный выход которого связан с разрешающими входами измерителя среднего диаметра, второго регистра памяти, третьего регистра памяти t«. счетчика тактовых импульсов, второй командный выход — с вторым разрешающим входом блока разрешения измерений и командным входом блока коммутации, синхронизирующий выход — с синхронизирующим входом интегратора, информационный выход — с информационным входом измерителя среднего диаметра, информационный выход интегратора связан с информационным входом второго регистра памяти, разрешающий выход блока управления связан с первым разрешающим входом блока разрешения измерений и обнуляющим входом блока коммутации, обнуляющий выход — c обнуляющими входами блока разрешения измерений, счетчика тактовых импульсов и первого, второго и третьего регистров памяти, первый командный выход блока коммутации связан с командными входами первого, второго и третьего регистров памяти, второй командный выход — с запрещающими входами блока управления и блока разрешения измерений, разрешающий выход которого связан с разрешающим входом блока коммутации и командным входом счетчика тактовых импульсов, информационный выход которо о связан с информацинего диаметра связан с информационным входом первого регистра памяти, информационные выходы первого, второго и третьего регистров памяти связаны соответственно с первым, вторым и третьим информационными входами индикатора.

Устройство для измерения угловых положений сопловых отверстий корпуса распылителя и их диаметров Устройство для измерения угловых положений сопловых отверстий корпуса распылителя и их диаметров Устройство для измерения угловых положений сопловых отверстий корпуса распылителя и их диаметров Устройство для измерения угловых положений сопловых отверстий корпуса распылителя и их диаметров Устройство для измерения угловых положений сопловых отверстий корпуса распылителя и их диаметров 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиационной толщинометрии и может быть использовано при Контроле толщины металлических полос на прокатных станах

Изобретение относится к измерительной технике, a именно к бесконтактным оптическим средствам и методам , измерения шага резьбы, и может быть использовано для контроля шага винтовой поверхности прецизионных ходовых винтов

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к термоэлектрическому контролю промышленных изделий и может быть использовано для контроля толщин проводящих покрытий на проводя щей основе

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике

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

Изобретение относится к области оптических измерений, а именно к интерферометрам перемещений

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 измерительной технике

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

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