Способ юстировки и контроля плоских фацетных гелиостатов

 

Изобретение относится к гелиотехнике и позволяет упростить процесс юстировки И контроля плоских фацетных гемостатов. Процесс юстировки осуществляется при неизменном взаимном распЬНЬзйёйии двух теодолитов и азимутальной оси вращения гелиостата. Причем визирные оси обоих теодолитов располагаются параллельно друг другу, а величины угловых переходов к юстируемым фацетам определяют угловыми разворотами гелиостата; которые фиксируются автоколлимационным теодолитом по разворотам нормалей к базовой фацете. В итоге посредством регулировочных элементов поворачивают юстируемую фацету до совмещения ее нормали с визирной осью авторефлексионного теодолита. 2 ил.

(l9) (13) СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)з F 24 J 2/06

ГОСУДАРСТВЕЙ-Ы Й КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

2 онтроля плоских фацетных гемостатов. роцесс юстировки осуществляется при незменном взаимном расположении двух те- долитов и азимутальной оси вращения елиостата. Причем визирные оси обоих тедолитов располагаются параллельно друг ругу, а величины угловых переходов к юсируемым фацетам определяют угловыми азворотами гелиостата, -которые фиксирутся автоколлимационным теодолитом по азворотам нормалей к базовой фацете. В тоге посредством регулировочных злеменов поворачивают юстируемую фацету до овмещения ее нормали с визирной осью вторефлексионного теодолита. 2 ил, 1 (21) 4805094/06 ....: к (22) 22.03,90: :: " П (46) 15,07,92. Бюл. М 26 .. . : .. и (71) Московский инженерно-строительный, о институт им; В; В. Куйбышева г (72)Д.А, Найденов и.Ш. К..Авчиев . о (53) 662.997(088,8) .: : .:.: д (56) Хисао Мии. Высокотемпературные исс- - . т ледования в Японии. — В кн.: Исследования: р при высоких температурах, М.: ИИЛ; 1962. ю . Абдурахманов А. А., Захидов Р;А. и Хам- р мадов И. И. — Гелиотехника, 1984, hh 5, с. 17. и (54) СПОСОБ ЮСТИРОВКИ И КОНТРОЛЯ: т

ПЛОСКИХ ФАЦЕТНЫХ ГЕЛИОСТАТОВ с (57) Изобретение относится к гелиотехнике а и позволяет упростить процесс юстировки и

Изобретение относится к гелиотехнике, зовых при юстировке последующих блоков в частности к методам юстировки плоских фацет приводит к накоплению погрешностей фацетных гелиостатов, : - при сборке. Кроме того, значительным дефорИзвестен способ юстировки плоских.фа- мациям (до б ) подвержены и сами фацеты— цетнЫх гелиостатов автоколлимационным - особенноихуглы. При использовании фацет методом, заключающийся в совмещении иэо- " "c лицевым зеркальным покрытием нормали к бражения сеткй нитей автоколлимационного их краям не совпадают с нормалями к центтеодолита с ее отражением от каждой иэ че- ральной части из-за технологии изготовления ,, тырех фацет первоначально выбраййого .: зеркал. При работе с фацетами с тыльным блока фацет, одна из которых является ба- . зеркальным покрытием имеем 8 отражений зовой для юстировки последук)щего блока. автоколлимационной сетки, что приводит к

Способ не требует сложной аппарату- трудностй в юстировке. ры. Юстировка осуществляется в положе- Таким образом, параллельности устании гелиостата, близком к рабочему. новки нормалей к фацетам с точностью.1

Точность юстировки зависит от нахождения невозможно. автоколлимационного изображения и точ- .: Наиболее близким к изобретению являности изготовления плоскостности фацет. . ется способ, основанный на последовательОднако исйользование фацет из предыду- ном освещении участков исследуемой

- щегоотьюстироаанного блока в качестве ба- поверхности коллимированным световым

1747811

3 4 лучом, параллельным заранее установлен- Наводят авторефлексионный теодолит 2 на

" ному "начальному направлению, и анализе центр юстируемой фацеты 5 и берут отсчеты положений автоколлимационного блока, на- по его кругам, Устанавливают на кругах авправляемого исследуемой поверхностью на токоллимэционного теодолита 4 отсчеты; сетку автоколлиматора.. 5 равные взятым по авторефлексионному теПараллельность при этом обеспечивает- одолиту 2. Разворачивают гелиостат 1 и сосяспомощьюдвухавтоколлиматоров,отсто- вмещают нормаль базовой фацеты с . .я щих друг от друга на 10 см, смонтированных визирной осью автоколлимацион ного теона специальной станине параллельно и с долита4, Регулировочнымивинтамибпововозможностью перемещения в плоскости, 10 рачивают на угол р юстируемую фацету 5 и - .. перпендикулярной к их визирным осям, — совмещают ее нормаль с визирной осью авЭтот способ обладает требуемой точно- торефлексионного теодолита 2. Аналогйч-. . стью, однакоимеетряд недостатков приме- ным образом выполняется весь процесс ним лишь для небольшйх гелйостатов, юстировки. потому что с увеличением габаритов гелио- 15 После юстировки всех фацет гелйостатастатов возрастает трудность. и сложность заменяют базовую фацету рабочей и враще- .. процесса изготовления точных направляю- нием регулировочных винтов фацеты совмещих с размерами, соответствующими раз- щают ее нормаль с визирной осью мерам гелиостата; необходимо точная автоколлимационйого теодолита, совместная калибровка автоколлиматоров и 20 Для ускорения процесса юстировки очесоблюдение параллельности плоскостей ге- редность действий целесообразно выпол- лиостата и направляющих..:.- ":.:.: . -.: —.- - -нять в следующей последовательности, Цель изобретения — упрощение процес- Перед юстируемым гелиостатом 1 (фиг. са юстировки и контроля плоских фацетных 1) на расстоянии, не меньшем расчетного, гелиостатов.- 25 устанавливают" теодолит 2 с авторефлексиДля этого процесс ю тировки осущест- . онной маркой и поворотами теодолита 2 и . вляют при неизменном взаимном располо- гелиостата 1 совмещают визирную ось тео-- . жении двух теодолитов и азимутальной оси долита 2 с нормалью к центру базовой фавращения гелиостата, визирные оси обоих . цеты 3, берут отсчеты по кругам теодолита 2 теодолитов располагают параллельно друг 30 и приводят отсчет по горизонтальному кругу . другу, а величины угловых переходов к юс- к нулевому значению, На наименьшем растируемым фацетам определяют угловыми стоянии от базовой фацеты 3 по направле" " "разворотами гелиостата, которые фиксиру- нию перпендикуляра к нижнему внешнему ются автоколлимационным теодолитом по . углу рабочей зоны базовой фацеты 3 устаразворотам нормалей к базовой фацете.. 35 навливаютавтоколлимационныйтеодойит4

Процесс юстировки фацет гелйостатов и, поворачивая его вокруг осей, совмещают осуществляется в следующем порядке, его визирную ось с нормалью к углу рабочей

Перед.юстируемым гелиостатом 1(фиг. зоны базовой фацеты 3, берут отсчеты по

1) на расстоянии, не меньшем расчетного, кругам теодолита 4 и приводят отсчет по . устанавливают теодолит 2 с авторефлекси- 40 горизонтальному кругу к нулевому значе-. онной маркой и поворотами теодолита 2 и: нию(отсчеты по вертикальным кругам обоих гелиостата 1 совмещают визирную ось тес- теодолитов должны быть одинаковы с точдолита 2 с нормалью к центру базовой фа- ностью2-3"). Разворотамизрительнойтруцеты 3, берут отсчеты по кругам теодолита бы автоколлимационного теодолита 4

2 и приводят отсчет по горизонтальному 45 устанавлйвают Hà его кругах заранее раскругу к нулевому значению. При этом база- считанные отсчеты, соответствующие навевая фацета должна быть установлена по дению авторефлексионного теодолита 2 на уровню при горизонтальном положении ра- центр последующей юстируемой фацеты 5. мы гелиостата. На наименьшем расстоянии Поворотами рамы гелиостата 1 добиваются, от базовой фацеты 3 по направлейию перпей- 50 чтобы автоколлимационное отражение сетдикуляра к нижнему, внешнему углу рабочей ки было вблизи (не более 3 — 5) от перекре-. зоны базовой фацеты 3 устанавливают авто- стия сетки нитей зрительной трубы. коллимационный теодолит 4 и, поворачивая Окончательное совмещение визирной оси с его вокруг асей, совмещают его визирную нормалью к базовой фацете производится с ось нормально к углу рабочей зоны базовой 55 помощью наводящих винтов автоколлимафацеты 3, берут отсчеты по кругам- "геодоли- ционного теодолита 4, Берут отсчеты по его . та4ийриводятотСчет погорйзонтальнсму кругам и устанавливают их на кругах автокругу к нулевому значению (отсчеты по вер- . рефлексионного теодолита 2, Регулировоч-тикальным кругам обоих теодолйтов долж- ными винтами 6 поворачивают на угол Р ны быть одинаковы с точностью до 2 — 3").

1747811

5 6 юстируемую фацету 5 и совмещают ее.нор- По полученным величинам I> и 0 вычисмаль с визирной осью автоярефлексионното ляк т угол (p .теодолита 2, Аналогичные дейСтвия выполняют при юстировке каждой последующей t D . фацеты. Конечными операциями являются 5 Из тремугоельййка ОВС rio вычисленной замена базовой фацеты нз рабочую и ее; величине 0 и измеренйомуя расстояни1о I юсФировка.:: ..:...:,., ::., ::, ...,:::. вычиСляют угол О

Контроль параллельности нормалей к " " я — базовой 3 и юстируемой 5 фацетам осуще- ": 0 ствляется путем привязки к нормали на дру- 10: По разности ф и Оопределяют угол фазтом участке базовой (эталойной) фацеты. ворота геляиостато К необходимый для юсНапример. визйрные осй автоколлимацион- . тировки крайней фацеты ного 4 и автоярефлексиоянного 2 теодолитов " : pc=p — 9 (5) совпадают снормалямик базовойфацетеЗ Расстояние, на котором должен быть в точках А и Б соответствяененяо. При юстиров - 15 установлен авторефлексионный теодолит, ке йоследующей фацеты визирные оси этих . рассчитывается по формуле еодолитовдоялженйсовпадзятья с нормалями - - Н - (6) в точках А и Б соответствеяняно. Следова- . к тельно, чем-точнее изготовлена базовая фа-";:: - -: . я 2 цета. тем точнее задается йара3ллееельностеьм 20 При этом необходимо заметить, что нормалей, т. е. yiãoë а =а (погрешностью2 центр рамы гелиостата не со падве с ценотсчетных устройств теодолитов преняебрея- ", тром его горизонтальной оси вращения на гаем, так как для теодолитов типа 2Т2А и Т2 величину 8. Величина эксцентриситета она Не rö,esöleeT 2 3 ): ..:,.-,;....,,::.„,::,: . 8 зависит 01 констРУкции гелиостатз и мо -"-для расчета расстояния, йа котором 25 жет быть непосредственно измерена (для должен быть установлен авторефлексион- большинства гелиостатов е = 15 - 20 см). ный теодолит, рассмотрим фиг, 2.:::., - ; Позтомуе при развороте гелиостата нам угол

; По конструктивным документам или из- . .к из-за Влияния экСцентриситета, е центр меряеййям определяют величины: h- рассто- . оптической поверхности, совпадающий с яние от центра боковой стороны рамы 30 центром рамы гелиостаета, сдвигается от гелиостата до внешнего края рабочей зоны: первойачального положенйя на величину .базовой фацеты; h> — расстоянйе от центра -:: . :: =. < . Фп к ...:--: " ::.;:. .: =: (7) боковой стороны рамы гелиостзта до внут- . Следовательно, при выборе размера рареннего края рабочей эоны базовой фацеты, . бочей эоны необходимо учитывать величину

Н вЂ” расстояние между центром рамы гелйо- 35 сдвига А потому, что неучет этого влияния стата и центром крайней фацеты в цент- может привести особенно при юстировке ральных горизонтальном или вертикальном крайних фацет гелиостата к выходу визиррядах., -, нойосиавтоколлимационногбтеодолита не . Величина hi âñåãäà меньше величины h — - - - только из пределов рабочей эоны, но и во-. на размер рабочей зоны базовой фацеты.. 40 общг за пределы базовой фацеты.

Рабочая зона выбирается вСегда меньше Пример расчета "рабочей зоны для геразмерастороны базовойфацетына10-15 лиостата с размером 3 х 3 м и размерами см, так как нормали к краям фацеты не сов- фацет0,4х0,4м. Принимаяя=0,2м, h-1,45 падаютс нормальв к ее центру.::. -.: - м, М = 1,25 м и I = 0,1 м, аычисляем rio

Из треугольника ОВС по известной ве- ",5 .Формуле личине h и измеренному расстоянию I ìåæ- D = p 12 + 1 45> = 1,45 м. ду базовой фацетой и автоколлимационным, Подставляя в формулу (2) значения h> и теодолитом вычисляют расстояние между D, вычисляем автоколлимационным теодолитом и цейт- И = 1,452 — 1,2g= 0,74 м. ром рамы гелиостата : . 50 Подставляя вычисленные величины в" > формеулу (3), получаем

ОВ 0 P+ hя .: .,() 41я е ., 14 = 30 66а

Йз треугольника О В С по вычисленному Подставляя значения I u D в формулу (4), 0 и известйой величйне М вычисляют рас- 55 получаем

cTorr Hvie I > между звтоколлимационным тео- IÄ 0, . д 3 94о

0,1 долитом и базовой фацетой, после : 1,45 . разворота гелиостата на угол м, -: По значениям р и Ои формуле (5) вычис-

1- ф2 6r .. Qj лЯем 4= 26,74

1747811

Подставляя значения к и Н в формулу (В), находим

1 «5,47м.

По полученным даннйм видно, что при юстировке краййей фацетй визирная ось 5 эвтоколлимационйого теодолита переместится по базовой фацете на 20 см. Отсюда неиспользованный размер базовой фацеты равен 40 см — 20 см — 5 см 15 см, 8ычисляЯ величину сдвига йо формуле 10 (7), получим для а- 20 см, А- 9 см. Поэтому меиспольэовамный размер базовой фацеты уменьшится нэ 9 см и равен 6 см. Это ука-, зывает на то, что визирная ось автоколлимационного теодолита совпадает с нормалью 15 к базовой фэцете в ее рабочей зоне. .Технико-экономическая эффективность от использования изобретения выражается в двухкратном повышении производитель- . ности труда при юстировке фацет гелиоста- 20 тов;:

Формула изобретения

Ciioco6 юстировки и контролй плоских фацетнйх гелиостатов с помощью двух as- 25 токоллймационных теодолитов йу1ем со1 вмещения визирной оси одного из теодолитов с нормалью к базовой фацете, совмещения визирной оси второго теодолита с нормалью к одной из фацетной гелиостэта и приведения отсчетов по горизонтальным кругам теодолитов к одинаковым значени-: ям, о т л и ч э ю шийся тем, что; с целью упрощения процесса юстировки и контроля, первый теодолит располагают, ближе; а второй дальше от базовой фацеты, аизирнуюось второго теодолита совмещают также с нормалью к базовой фацете параллельно.. визирной оси nepsorO и приводят отсчетытеодолитов и Ао вертикальным кругам к одинаковым значениям, затем поворачивают гелиостэт, вокруг азимутальной и эенитной,осей на расчетный угол, совмещают визирную ось первого теодолита с нормалью к базовой фацете в ее новом положении и бпределяют отсчеты по его обоим кругам. вращением зрительной трубы второго тео- долита вокруг его осей устанавливают йэ егокругах отсчет первого теодолита, а нормаль другой юстируемой фацеты совмещают с ви-, зирной осью аторюгО теодолита в его новом положении. 1 747811

Составитель Д. Найденов, Техред М.Моргентал " : Корректор Н.Ревская .

Редактор M.Êåëåìåø

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул;Гагарина, 101

Заказ 2489 Тираж : : .: †:., Подписное

ВНИИПИ Государственйого комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Способ юстировки и контроля плоских фацетных гелиостатов Способ юстировки и контроля плоских фацетных гелиостатов Способ юстировки и контроля плоских фацетных гелиостатов Способ юстировки и контроля плоских фацетных гелиостатов Способ юстировки и контроля плоских фацетных гелиостатов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к гелиотехнике и может быть использовано для юстировки солнечных печей

Изобретение относится к гелиотехнике и позволяет повысить точность юстировки путем учета направления средней нормали фацетного гелиостата

Изобретение относится к гелиотехнике и позволяет повысить точность слежения за положением солнца

Изобретение относится к гелиотехнике и позволяет повысить точность юстировки

Изобретение относится к гелиоэнергетике, в частности к солнечным фотоэлектрическим модулям с концентраторами солнечного излучения для получения электричества и тепла

Изобретение относится к разделу гелиотехнике, в частности касается создания фотоэлектрических установок с концентраторами солнечного излучения

Изобретение относится к области гелиотехники, в частности, к утилизации солнечной энергии с помощью концентраторов

Изобретение относится к области преобразования солнечной энергии, в частности к устройствам, преобразующим солнечную энергию в тепловую

Изобретение относится к реактивным двигателям летательных, преимущественно орбитальных и аэрокосмических аппаратов

Изобретение относится к области энергетики, в частности к солнечным теплоустановкам, и может быть использовано для теплоснабжения, обеспечения горячей водой жилых и производственных помещений и других объектов, а также в различных технологических и бытовых целях, требующих экологически чистых условий

Изобретение относится к области гелиотехники, в частности, оно касается создания солнечных модулей с концентраторами солнечного излучения для выработки электричества и тепла

Изобретение относится к области гелиотехники, в частности к технологии изготовления солнечных энергетических установок с осесимметричными концентраторами

Изобретение относится к области гелиоэнергетики, в частности касается создания армированных отражателей солнечного излучения для выработки электричества и тепла
Наверх