Способ контроля прямолинейности объекта

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при контроле непрямолинейной кости. Цель , «. изобретения - повышение точности производительности контроля. При. техническом контроле геометрических пграметров оборудования типа мельниц мокрого самоизмельчения (ММС) в процессе его монтажа на начальную закрепленную точку 1 оси мельницы устанавливают теодолит 2, а на конечную закрепленную точку 3 той же оси горизонтально устанавливают линейку 4, причем так, что ее плоскость перпендикулярна названной оси, а центральное деление ее шкалы совпадает с конечной закрепленной точкой 3. Затем выполняют ориентирование вертикальной коллимацй1 онной плоскости 5 зрительной трурь/ теодолита 6 вдоль оси мельницы, после чего последовательно в каждую из выверяемых расточек 7. в данном случае нижних полуСО к о ю о ел

СОЮЗ СО8ЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (и) G 01 В 11/30

ГОСУДАРСТ8ЕН ОЕ ПАТЕНТНОЕ

НЕДОМСТ80 СССР (ГОСПАТЕНТ CCCP)ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ фф" gД

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4876288/28 (22) 24.07.90 ,(46) 07.06.93. Бел. РЬ 21 (71) Хабаровский политехнический институт (72): Ю.И.Пимшин (56) Карасев B.È. и др. Методы оптических измерений пои монтаже турбоагрегэтов. М., Энергия. 1973, с. 138-139.

Киссам Ф. Оптические приборы. М.-Л.;

Машиностроение, 1966, с.125 — 126 — прототип. . {54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ ОБЪЕКТА (57) Изобретение относится к. измерительной технике и может быть использовано. при контроле непрямолинейной кости. Цель

8 (. Ж 1820205А1 изобретения — повышение точности произ. водительности контроля. При, техническом . контроле геометрических и;раметров обо.рудования типа мельниц мокрого самоизмельчения (ММС) в процессе его монтажа на начальную закрепленную точку 1 оси мельницы устанавливают теодолит 2, а нэ конечную закрепленную точку 3 той же оси горизонтально устанавливают линейку 4, причем так, что ее плоскость перпендикулярна названной оси, а центральное деление ее шкалы совпадает с конечной закрепленной .точкой 3. Затем выполняют ориентирование вертикальной коллимаци- онной плоскости 5 зрительной трубь1 теодолита 6 вдоль оси мельницы, панеле чего последовательно в каждую из выверяемых расточек 7. в данном случае нижних полу1820205 зрительной трубы 6, переводят ее на линейку 4 и берут вертикальной коллимационной плоскостью 5 зрительной трубы 6 отсчет по шкале линейки 4, затем вычисляют линейную величину уклонения выверяемой расточки 7 от оси мельницы; 1 ил, L (A1 Ao)

I где Ao — отсчет по линейке, соответствующей базовому значению, A1 — Отсчет по линейке, взятой теодолитом.

Составитель Ю. Пимшин

Техред M.Moðråíòàë Корректор С, Пекарь

Редактор

Заказ 2022 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина. 101 сфер опорных подшипников цапф мельниц, устанавливают шарик 8 (например, стальной), затем выполняют наведение вер-. тикальной коллимационной плоскости 5 зрительной трубы 6 теодолита 2 на шарик 8.

Далее, не меняя азимутального положения

Изобретение относится к измеритель-. ной технике, предназначено для контроля прямолинейности объектов, преимущественно расточек.

Изобретение решает техническую зада- 5 чу повышения производительности контроля.

На чертеже изображена схема расположения выверяемого оборудования, линейки и теодолита. . 10

Пример осуществления способа при техническом контроле геометрических параметров оборудования типа мельниц мокрого самоизмельчения (ММС) в процессе его монтажа. 15

На начальную закрепленную точку 1 оси мельницы устанавливают теодолит 2, а на конечную закрепленную точку 3 оси горизонтально устанавливают линейку 4, причем ее плоскость перпендикулярна этой 20 оси, а центральное деление ее шкалы совпадает с конечной закрепленной точкой 3. Затем ориентируют теодолит 2 таким образом, чтобы его вертикальная коллимационная ось была параллельна. оси расточки. Далее 25 последовательно в каждую из выверяемых

: расточек 7(в данном примере нижйих полусфер опорных подшипников цапф мельниц) устанавливают шарик 8, например, стальной, который используют в качестве визир- 30 ного блока, Выполняют наведение вертикальной коллимационной оси 5 зрительной трубы 6 теодолита 2 на шарик 8.

Затем не меняя азимутального положения зрительной трубы теодолита переводят ее:35 на линейку 4 и производят измерение расстояния от теодолита до каждого из заданных сечений расточки и от теодолита до линейки, а величину отклонения определяют по зависимости где Ao — отсчет по линейке, соответствующий базовому значению;

А1 — отсчет по линейке, взятой теодолитом;

L — расстояние от теодолита до линейки;

1 — расстояние от теодолита до заданного сечения расточки.

Формула изобретения

Способ контроля прямолинейности объекта, преимущественно расточек. заключающийся в том, что устанавливают теодолит и линейку в заданных точках расточки, ориентируют теодолит так, чтобы его вертикальная коллимационная ось была параллельна оси расточки, переставляют в заданных сечениях расточки визирный блок, последовательно наводят теодолит на визирный блок и снимают отсчеты, о т л и ч а ю и и и с я тем, что, с целью повышения производительности контроля, посредством линейки задают базу отсчета, в качестве визирного блока использую шарик, после последовательного наведения теодолита на шарик, наводят.теодолит на линейку. и измеряют расстояние 1 от теодолита до каждого из заданных сечений расточки и расстояние L, от теодолита до линейки, а величину Л отклонения определяют по зависимости

Способ контроля прямолинейности объекта Способ контроля прямолинейности объекта 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к оптическим измерителям шероховатости поверхности различных изделий, и предназначено для использования в металлургической, машиностроительной и электронной промышленности

Изобретение относится к измерительной технике, а именно, к бесконтактным оптическим методам измерения шероховатости поверхности

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для диагностики слабошероховатых поверхностей уделенных изделий

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля шероховатости и неплоскостности поверхности изделия

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля шероховатости поверхности изделия

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к косвенным бесконтактным оптическим методам измерения шероховатости поверхности, и может быть использовано в машиностроении и точном приборостроении

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано, в частности, для измерения шероховатости поверхности изделия

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения микрогеометрии внешних поверхностей , полученных полировкой или алмазным точением

Изобретение относится к медицинской промышленности, в частности, к способу получения реактива для определения активированного парциального тромбопластинового времени (АПТВ) из отходов производства соевого лецитина

Изобретение относится к технике измерения и может быть использовано для контроля выпуска продукции с регламентированными параметрами шероховатости и волнистости в металлургической, машиностроительной, электронной, оптической, полиграфической промышленности, в самолетостроении, в технологиях нанесения покрытий

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройству для измерения поверхностей и профилей с помощью интерферометрии

Изобретение относится к области оптических измерений, прежде всего шероховатости поверхностей

Изобретение относится к оптическому приборостроению, а именно к измерительной технике с помощью оптоэлектронных приборов, и может быть использовано при производстве и эксплуатации деталей и устройств, имеющих наружную резьбу

Изобретение относится к оптическому приборостроению, а именно к измерительной технике с помощью оптоэлектронных приборов, и может быть использовано при производстве и эксплуатации деталей и устройств, имеющих внутреннюю резьбу

Изобретение относится к способу детектирования положения линии сгиба или аналогичной неровности на движущемся упаковочном полотне на подобном материале

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при определении шероховатости сверхгладких поверхностей, например плоских зеркал, полированных подложек и т.п

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для контроля шероховатости поверхности изделия
Наверх