Измерительный видеопреобразователь для высокоточного преобразования линейных размеров объекта в электрический сигнал

 

Изобретение относится к измерительной технике. Цель изобретения - повышение точности измерения и определение максимального геометрического размера на заданной длине. Формируют световой поток и делят его на два потока, освещают объект, преобразуют световой поток в пространстве , а перед регистрацией интенсивности излучения сводят края изображения на экране, преобразуют в электрические сигналы и по величине временного интервала между электрическими сигналами определяют измеряемый размер, а перед разделением светового потока на два потока з направлении, параллельном измеряемому размеру, формируют с помощью цилиндрического элемента световой поток вдоль заданной длины контролируемой детали , преобразуют параллельные потоки путем сдвига их в пространстве в направлении оптической оси, после чего оба потока сжимают в направлении, перпендикулярном оси светового потока и измеряемого размера , увеличивают в направлении измеряемого размера и определяют максимальный размер на заданной длине. 1 ил. ъ Ё

союз советских

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 G 01 В 11/02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОЛИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) 1128113 (21) 4880477/28 (22) 05.11.90 (46) 30.10,92. Бюл. М 40 (71) Харьковское производственное обьединение "Радиореле" (72) Б.К.Антонов, В.Г.Шавыкин, А,И,Шевляков и И,Г.Борзенков (56) Авторское свидетельство СССР

М 1128113, кл. G 01 В 11/02, 17.01.83. (54) ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ВИДЕОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ВЫСОКОТОЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ

ОБЪЕКТА В ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СИГНАЛ (57) Изобретение относится к измерительной технике. Цель изобретения — повышение точности измерения и определение максимального геометрического размера на заданной длине. Формируют световой поток и делят его на два потока, освещают

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения поперечных размеров изделий на заданной длине, в частности определения максимального диаметра наконечников оптических соединителей.

Все операции при изготовлении наконечников оптических соединителей выполняют с большой точностью, что существенно удорожает производство изделий. Для повышения качества изготовления оптических соединителей при сборке необходимо своевременно отбраковывать детали, выполненные сверх допустимого размера, например, в любом сечении по всей длине

<и> . Ж ац 1 77261 3 А2 объект, преобразуют световой поток в пространстве, а перед регистрацией интенсивности излучения сводят края изображения на экране, преобразуют в электрические сигналы и по величине временного интервала между электрическими сигналами определяют измеряемый размер, а перед разделением светового потока на два потока в направлении, параллельном измеряемому размеру, формируют с помощью цилиндрического элемента световой поток вдоль заданной длины контролируемой детали, преобразуют параллел ьн ые потоки путем сдвига их в пространстве в направлении оптической оси, после чего оба потока сжимают в направлении, перпендикулярном оси светового потока и измеряемого размера, увеличивают в направлении измеряемого размера и определяют максимальный размер на заданной длине. 1 ил. внешнего диаметра наконечника оптического соединителя.

Сложность проблемы состоит в то, что необходимо измерять диаметр 2500 мкм на длине 6000 мкм с погрешностью 0,5 мкм.

При этом необходимо обеспечить не только столь малую погрешность измерения, но и, учитывая масштаб производства, достаточно высокую производительность измерения максимального диаметра на заданной длине.

Известен измерительный видеопреобразователь для высокоточного преобразования линейных размеров объекта в электрический сигнал, содержащий телевизионную камеру и оптический сигнал, содержащий телевизионную камеру и

1772613

5 t0

30 камерой

45

55 оптический узел для совмещения краев измеряемого размера (1). Оптический узел выполнен в аиде двух оптически прозрачных плоскопараллельных пластин, установленных под углом одна к другой так, что образуют угольник, расположенный вершиной в сторону светового потока, перпендикулярно главной оптической оси видеопреобраэователя и задаваемому направлению измерения. Пластины установлены с возможностью регулирования угла между ними.

Описанное выше устройство выполнено так, что не обеспечивает возможности определения максимального размера иэделия на заданной длине при малых погрешностях, так как не формирует соответствующего профиля светового потока, и, следовательно, контроль осуществляется в одном сечении.

Целью заявляемого решения является повышение точности измерения и определение максимального геометрического размера (диаметра) на заданной длине.

Поставленная цель достигается тем, что в известном измерительном видеопреобразователе для высокоточного преобразования линейных размеров объекта s электрический сигнал по авторскОму.свидетельству М 1128113, согласно изобретению, оН дополнительно снабжен оптическим цилиндрическим элементом, установленным между оптически прозрачными плоскопзраллельными пластинами и телевизионной

Как видно из изложения сущности заявляемого технического решения; оно обладз- ет отличиями от решения-прототипа, и, следовател ь но, соответствует критерию

"Новизна".

В данном устройстве новое свойство у операции пространственного преобразования светового потока появляется за счет того, что информацию о геометрическом размере несет соетооой поток, полученный в результате сжатия изображения в направлении параллельном заданной длине наконечника и увеличения его в направлении перпендикулярном измеряемому размеру. что позволит определить максимальный размер (диаметр) на заданной длине с минимальной погрешностью.

Решение также соответствует критерию

"Существенные отличия", так как обладает признаками, хотя и известными ранее, но проявляющими в заявляемом решении новые св ойстоз.

На чертеже показано пространственное преобразование светового потока и функциональная схема предлагаемого устройства.

Устройство содержит источник излучения 1 и расположенный по ходу излучения формирователь 2 двух параллельных потоков. V-oáðàçíóþ канавку 3, на которой располагают измеряемую детзль 4, соединяемую с приводом(на рисунке не показан) для вращения детали вокруг своей оси, За измеряемой деталью 4 в светонепроницаемом.корпусе 5 расположен оптический узел, который может быть выполнен иэ плоских зеркал и призмы или иэ, например, двух плоскопарзллельных пластин 6, 7, которые между собой соединены шарниром 8

Пластины 6. 7. установлены под углом друг к другу с воэможностью регулирования угла между ними. Оптический узел дополнительно содержит цилиндрический элемент 9. Цилиндрический элемент 9 установлен между плоскопараллельными пластинами.б. 7 и телевизионной камерой 10. выход которой соединен с входом блока обработки видеосигнала 11.

Устройство работает следующим образом.

Излучение .от источника света 1 поступает нз формирователь 2 двух параллельных потоков. Сформированные на заданной длине потоки света, проходя по краям измеряемого объекта 4, попадзют на плоскопараллельные пластины 6, 7, на которых эти потоки света дважды преломляются и в результате смещаются к оптической оси 2. Таким образом, определенная средняя часть иэображения попадает в зону полного отражения в пластинах и становится исключенной. После плоскопзраллельных пластин потоки попадают на оптический цилиндрический элемент 9, который сжимает световые потоки.по длине (по оси Х) в 1,5 раза и увеличивает по диаметру (по оси У) в

100...150 раз. что дает возможность получить иэображение, пригодное для приема телевизионной камерой 10. Телевизионная камера 10 преобразует оптическое изображение в электрические сигналы, которые постуйают в блок обработки видеосигнала 11.

В блоке обработки видеосигнала 11 по величине временного интервала между электрическими сигналами определяют максимальный диаметр объекта 4 на заданной длине.

Применение предлагаемого устройства позволяет определить. наружные диаметры наконечников оптических соединителей с погрешностью 0.5 мкм при диаметре 2,5 мм и длине 6 мм. Время определения величины максимального диаметра составляет 10;..12 с, что позволяет использовать устройство

1772613

Составитель И. Борзенков

Текред М.ялоргентал Корректор О. Кравцова

Редактор

Заказ 3837 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издвтевьскив комбинет "Патент". r. Ужгород, ув.Гегвринв. 101 для сплошного контроля при массовом производстве. Применение заявляемых решений поэвьолит уменьшить брак на 30,, что составит 68 тыс. руб. экономии в год (см. заключение).

Формула изобретения

Измерительный видеопреобразователь для высокоточного преобразования линейных размеров обьекта в электрический сигнал по авт.св. N 1128113, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью-повышения точности измерения и определения максимального геометрического размера на заданной дли5 не, он снабжен оптическим цилиндрическим элементом, установленным между оптически прозрачными плоскопараллельными пластинами и телевизионной камерой.

Измерительный видеопреобразователь для высокоточного преобразования линейных размеров объекта в электрический сигнал Измерительный видеопреобразователь для высокоточного преобразования линейных размеров объекта в электрический сигнал Измерительный видеопреобразователь для высокоточного преобразования линейных размеров объекта в электрический сигнал 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для точного бесконтактного измерения поперечного размера изделий из металла, стекла , полимерных и других материалов, например, диаметра или ширины проката, с целью управления процессом их изготовления

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для измерег „ я физических величин выражаемых через длину, в т ч прецизионных измерений линейных и угловых перемещений, тепловых деформаций изменений показагеля преломления поозрзчных сред и др

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в ковровом производстве текстильной промышленности

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано , в частности, в системах активного контроля размеров деталей, обрабатываемых на металлорежущих и шлифовальных станках и при формировании изделий с помощью пластической деформации

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения размеров и координат элементов плоских микроструктур

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано для измерения линейных перемещений

Изобретение относится к технике контроля размеров и может быть применено на предприятиях машиностроения

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано для отсчета линейных перемещений

Изобретение относится к измерительной технике и может быть испо.льзовано в машиностроении

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 волоконно-оптическим системам передачи в измерительной технике и может быть использовано для измерения перемещений объекта

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть применено для измерения линейных размеров и профилей объектов в машиностроении, приборостроении, в автоматических линиях по производству проката
Изобретение относится к гистологии, касается морфометрической оценки тучных клеток мезометриальной брыжейки крыс

Изобретение относится к волоконно-оптическим системам измерения и может быть использовано для измерения перемещений объекта

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для широкого круга измерительных задач при оценке не плоскостности, не перпендикулярности, величин прогибов и др
Наверх