Устройство для измерения диаметра изделий

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения диаметра различных изделий, например шин колесных транспортных средств. Устройство содержит датчик числа оборотов изделия и датчик пути, подключенные к соответствующим формирователям импульсов. Диаметр изделия грубо определяется подсчетом первым счетчиком количества измерительных импульсов с датчика пути за время между двумя соседними командными импульсами с датчика числа оборотов. Более точно диаметр изделия определяется подсчетом вторым счетчиком количества импульсов с генератора опорной частоты за время между командным импульсом начала оборота изделия и первым после него измерительным импульсом и третьим счетчиком количества импульсов за время между первым и вторым измерительными импульсами. Аналогично работают четвертый и пятый счетчики после поступления командного импульса конца оборота изделия. Устройство позволяет повысить точность измерения за счет определения угла поворота измерительного ролика в начале и в конце полного оборота изделия, обоснованного несовпадением командного и измерительного импульсов. 3 ил.

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано для измерения диаметров изделий.

Известно устройство для измерения диаметра изделий, содержащее датчик числа оборотов изделия, датчик пути, первый и второй формирователи импульсов, первый и второй ключи, первый счетчик импульсов, первый, второй и третий триггеры [1]. Принцип действия устройства заключается в определении угла поворота измерительного ролика, вращающегося вместе с измеряемой деталью с постоянной скоростью без проскальзывания, путем подсчета с помощью электронного счетчика числа импульсов дискретного датчика угла поворота измерительного ролика за один или несколько оборотов детали.

Недостатком этого устройства является недостаточная точность измерения диаметра изделий вследствие невозможности определения углов поворота измерительного ролика в начале и конце полного оборота изделия, обусловленных несовпадением импульсов датчика числа оборотов изделия (командных импульсов) и датчика пути (измерительных импульсов).

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту к заявляемому устройству является выбранное в качестве прототипа устройство для измерения диаметра изделий, содержащее датчик числа оборотов изделия, датчик пути, первый и второй формирователи импульсов, первый, второй, третий и четвертый ключи, первый, второй и третий счетчики импульсов, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой триггеры, выключатель, генератор опорной частоты, блок задержки, причем выходы датчиков числа оборотов изделия и пути соединены с входами соответственно первого и второго формирователей импульсов, выход первого формирователя импульсов подключен к счетному входу первого триггера, прямой выход которого соединен через выключатель с S-входом второго триггера, прямой выход которого подключен к S-входам третьего и четвертого триггеров, прямой выход пятого триггера соединен с S-входом шестого триггера, прямой выход первого и инверсный выход третьего триггеров подключены к входам первого ключа, выход которого соединен с S-входом седьмого триггера, R-вход которого подключен к инверсному выходу первого триггера, инверсный выход седьмого триггера соединен с R-входом третьего триггера и первым входом второго ключа, второй вход которого подключен к выходу второго формирователя импульсов, а выход соединен с входами первого счетчика импульсов, блока задержки, R-входом четвертого и S-входом пятого триггеров, инверсные выходы четвертого и шестого триггеров подключены к первым входам соответственно третьего и четвертого ключей, вторые входы которых соединены с выходом генератора опорной частоты, выходы - с входами соответственно второго и третьего счетчиков импульсов, а выход блока задержки подключен к R-входу шестого триггера [2].

Недостатком известного устройства является недостаточная точность измерения диаметра изделий вследствие невозможности определения угла поворота измерительного ролика в конце полного оборота изделия, обусловленного несовпадением импульсов датчика числа оборотов изделия (командного импульса) и датчика пути (измерительного импульса).

Целью предлагаемого изобретения является повышение точности измерения диаметра изделий за счет возможности определения угла поворота измерительного ролика в конце полного оборота изделия, обусловленного несовпадением командного и измерительного импульсов.

Поставленная цель достигается тем, что в известное устройство для измерения диаметра изделий, содержащее датчик числа оборотов изделия, датчик пути, первый и второй формирователи импульсов, первый, второй, третий и четвертый ключи, первый, второй и третий счетчики импульсов, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой триггеры, выключатель, генератор опорной частоты и первый блок задержки, выходы датчиков числа оборотов изделия и пути соединены с входами соответственно первого и второго формирователей импульсов, выход первого формирователя импульсов подключен к счетному входу первого триггера, прямой выход которого соединен через выключатель с S-входом второго триггера, прямой выход которого подключен к S-входам третьего и четвертого триггеров, прямой выход пятого триггера соединен с S-входом шестого триггера, прямой выход первого и инверсный выход третьего триггеров подключены к входам первого ключа, выход которого соединен с S-входом седьмого триггера, R-вход которого подключен к инверсному выходу первого триггера, инверсный выход седьмого триггера соединен с R-входом третьего триггера и первым входом второго ключа, второй вход которого подключен к выходу второго формирователя импульсов, а выход соединен с входами первого счетчика импульсов, первого блока задержки, R-входом четвертого и S-входом пятого триггеров, инверсные выходы четвертого и шестого триггеров подключены к первым входам соответственно третьего и четвертого ключей, вторые входы которых соединены с выходом генератора опорной частоты, выходы - с входами соответственно второго и третьего счетчиков импульсов, а выход первого блока задержки подключен к R-входу шестого триггера, дополнительно введены восьмой, девятый, десятый и одиннадцатый триггеры, пятый, шестой, седьмой и восьмой ключи, четвертый и пятый счетчики импульсов, второй и третий блоки задержки, причем инверсный выход седьмого триггера соединен с входом второго блока задержки, выход которого подключен к S-входам восьмого, девятого и десятого триггеров, инверсные выходы восьмого, девятого, десятого и одиннадцатого триггеров соединены с первыми входами соответственно пятого, шестого, седьмого и восьмого ключей, вторые входы пятого и шестого ключей подключены к выходу второго формирователя импульсов, а вторые входы седьмого и восьмого ключей - к выходу генератора опорной частоты, выход пятого ключа соединен с входом третьего блока задержки, выход шестого ключа - с R-входом десятого и S-входом одиннадцатого триггеров, выходы седьмого и восьмого ключей подключены к входам соответственно четвертого и пятого счетчиков импульсов, а выход третьего блока задержки соединен с R-входами восьмого, девятого и одиннадцатого триггеров.

Сопоставительный анализ заявляемого устройства с прототипом показывает, что заявляемое устройство отличается от известного тем, что в него дополнительно введены восьмой, девятый, десятый и одиннадцатый триггеры, пятый, шестой, седьмой и восьмой ключи, четвертый и пятый счетчики импульсов, второй и третий блоки задержки, причем инверсный выход седьмого триггера соединен с входом второго блока задержки, выход которого подключен к S-входам восьмого, девятого и десятого триггеров, инверсные выходы восьмого, девятого, десятого и одиннадцатого триггеров соединены с первыми входами соответственно пятого, шестого, седьмого и восьмого ключей, вторые входы пятого и шестого ключей подключены к выходу второго формирователя импульсов, а вторые входы седьмого и восьмого ключей - к выходу генератора опорной частоты, выход пятого ключа соединен с входом третьего блока задержки, выход шестого ключа - с R-входом десятого и S-входом одиннадцатого триггеров, выходы седьмого и восьмого ключей подключены к входам соответственно четвертого и пятого счетчиков импульсов, а выход третьего блока задержки соединен с R-входами восьмого, девятого и одиннадцатого триггеров. Эти отличия позволяют сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию "новизна".

Введение в предлагаемое устройство восьмого, девятого, десятого и одиннадцатого триггеров, пятого, шестого, седьмого и восьмого ключей, четвертого и пятого счетчиков импульсов, второго и третьего блоков задержки, соединенных соответствующим образом между собой и с остальными элементами устройства, позволяет измерять не только число целых угловых интервалов между смежными импульсами датчика пути за один оборот изделия и их долю в начале его полного оборота, но и их долю в конце полного оборота изделия, обусловленную несовпадением командного и измерительного импульсов, и за счет этого повысить точность определения диаметра изделий.

Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежами: на фиг. 1 представлена блок-схема устройства; на фиг. 2 - временная диаграмма измерительных и командных импульсов (1 - командный импульс; 2 - измерительный импульс; k1- момент подачи командного импульса начала оборота изделия; k2- момент подачи командного импульса конца оборота изделия; 1- промежуток времени между командным импульсом начала оборота изделия и первым после него измерительным импульсом;2- промежуток времени между первым и вторым измерительными импульсами после подачи командного импульса начала оборота изделия; 3- промежуток времени между последним измерительным импульсом в пределах одного оборота изделия и командным импульсом конца оборота изделия; k- промежуток времени между двумя смежными командными импульсами, соответствующий одному обороту изделия; 4- промежуток времени между командным импульсом конца оборота изделия и первым измерительным импульсом после завершения одного оборота изделия; 5- промежуток времени между первым и вторым измерительными импульсами после подачи командного импульса конца оборота изделия); на фиг. 3 - схема установки датчика пути.

Устройство для измерения диаметра изделий содержит датчик 1 (фиг. 1) числа оборотов изделия, датчик 2 пути, первый 3 и второй 4 формирователи импульсов, выключатель 5, первый 6, второй 7, третий 8, четвертый 9, пятый 10, шестой 11, седьмой 12, восьмой 13, девятый 14, десятый 15 и одиннадцатый 16 триггеры, генератор 17 опорной частоты, первый 18, второй 19, третий 20, четвертый 21, пятый 22, шестой 23, седьмой 24 и восьмой 25 ключи, первый 26, второй 27, третий 28, четвертый 29 и пятый 30 счетчики импульсов, первый 31, второй 32 и третий 33 блоки задержки.

Выходы датчиков числа оборотов изделия 1 и пути 2 соединены с входами соответственно первого 3 и второго 4 формирователей импульсов. Выход первого формирователя 3 импульсов подключен к счетному входу первого триггера 6, прямой выход которого соединен через выключатель 5 с S-входом второго триггера 7, прямой выход которого подключен к S-входам третьего 8 и четвертого 9 триггеров. Прямой выход пятого триггера 10 соединен с S-входом шестого триггера 11. Прямой выход первого 6 и инверсный выход третьего 8 триггеров подключены к входам первого ключа 18, выход которого соединен с S-входом седьмого триггера 12, R-вход которого подключен к инверсному выходу первого триггера 6. Инверсный выход седьмого триггера 12 соединен с R-входом третьего 8 триггера, входом второго блока 32 задержки и первым входом второго ключа 19, второй вход которого подключен к выходу второго формирователя 4 импульсов, а выход соединен с входами первого счетчика 26 импульсов, первого блока 31 задержки, R-входом четвертого 9 и S-входом пятого 10 триггеров. Инверсные выходы четвертого 9 и шестого 11 триггеров подключены к первым входам соответственно третьего 20 и четвертого 21 ключей, вторые входы которых соединены с выходом генератора 17 опорной частоты, а выходы - с входами соответственно второго 27 и третьего 28 счетчиков импульсов. Выход первого блока 31 задержки подключен к R-входу шестого триггера 11, а выход второго блока 32 задержки - к S-входам восьмого 13, девятого 14 и десятого 15 триггеров. Инверсные выходы восьмого 13, девятого 14, десятого 15 и одиннадцатого 16 триггеров соединены с первыми входами соответственно пятого 22, шестого 23, седьмого 24 и восьмого 25 ключей. Вторые входы пятого 22 и шестого 23 ключей подключены к выходу второго формирователя 4 импульсов, а вторые входы седьмого 24 и восьмого 25 ключей - к выходу генератора 17 опорной частоты. Выход пятого ключа 22 соединен с входом третьего блока 33 задержки, выход шестого ключа 23 - R-входом десятого 15 и S-входом одиннадцатого 16 триггеров. Выходы седьмого 24 и восьмого 25 ключей подключены к входам соответственно четвертого 29 и пятого 30 счетчиков импульсов, а выход третьего блока 33 задержки соединен с R-входами восьмого 13, девятого 14 и одиннадцатого 16 триггеров.

Датчик 1 числа оборотов изделия предназначен для получения на выходе импульсов, соответствующих повороту изделия на один оборот в процессе его вращения. Датчик фотоэлектрического типа и выполнен в виде непрозрачного диска с расположенной на нем радиальной прорезью, по одну сторону которого находится источник света, а по другую - чувствительный элемент, в качестве которого используется фотодиод ФД-2. Датчик имеет специальное приспособление для установки его на изделии и за один оборот изделия выдает один импульс.

Датчик 2 пути служит для выдачи на выходе импульсных сигналов, соответствующих отрезкам длины окружности изделия в процессе обкатывания его измерительным роликом при их совместном вращении. Он содержит измерительный ролик 1 (фиг. 3), вал 2, вилку 3, цилиндрическую пружину 4 для прижатия измерительного ролика к изделию 5, зажим 6, стойку 7 и опорную плиту 8. Измерительный ролик 1 выполнен в виде цилиндра, диаметр и длина которого равны 100 мм. Вал 3 измерительного ролика 1 установлен в вилке 3, нагруженной цилиндрической пружиной 4 для прижатия измерительного ролика 1 к изделию 5 и соединенной с помощью зажима 6 с вертикальной стойкой 7, смонтированной на переносной опорной плите 8. На одном из торцов измерительного ролика 1 установлен диск со 100 равномерно расположенными на нем радиальными прорезями, по одну сторону которого находится источник света, а по другую - чувствительный элемент, в качестве которого используется фотодиод типа ФД-2. За один оборот измерительного ролика 1 датчик 2 (фиг. 1) пути выдает 100 импульсов.

Первый 3 и второй 4 формирователи импульсов предназначены для усиления, ограничения по амплитуде и формирования по длительности импульсов, поступающих на их входы с выходов соответственно датчика 1 числа оборотов изделия и датчика 2 пути. Они выполнены по аналогичным схемам, каждая из которых состоит из двух электронных усилителей с установленным между ними эмиттерным повторителем, а на выходе второго электронного усилителя подключены последовательно соединенные триггер Шмитта и эмиттерный повторитель.

Выключатель 5 служит для подачи импульсов с прямого выхода первого триггера 6 на S-вход второго триггера 7 в момент запуска устройства. Он выполнен в виде кнопочного нажимного выключателя с замыкающим контактом.

Первый триггер 6 предназначен для деления на два частоты импульсов, поступающих на его вход с выхода первого формирователя 3 импульсов, и выполнен со счетным входом (Т-триггер).

Второй 7, третий 8 и четвертый 9 триггеры служат для запуска устройства. Они все вместе позволяют пропускать только один импульс с прямого выхода первого триггера 6 на S-входы третьего 8 и четвертого 9 триггеров независимо от продолжительности нажатия кнопочного выключателя 5. Кроме того, третий 8 и четвертый 9 триггеры управляют работой соответственно первого 18 и третьего 20 ключей.

Пятый 10 и шестой 11 триггеры предназначены для включения и выключения третьего счетчика 28 импульсов. Оба триггера вместе позволяют пропускать только первый импульс с выхода второго ключа 19 на вход шестого триггера 11 независимо от их дальнейшего поступления на вход пятого триггера 10. Кроме того, шестой триггер 11 управляет работой четвертого ключа 21.

Седьмой 12, восьмой 13, девятый 14, десятый 15 и одиннадцатый 16 триггеры служат для управления работой соответственно второго 19, пятого 22, шестого 23, седьмого 24 и восьмого 25 ключей.

Второй 7, третий 8, четвертый 9, пятый 10, шестой 11, седьмой 12, восьмой 13, девятый 14, десятый 15 и одиннадцатый 16 триггеры выполнены с раздельными входами (RS-триггеры).

Первый 18, второй 19, третий 20, четвертый 21, пятый 22, шестой 23, седьмой 24 и восьмой 25 ключи предназначены для сообщения и разобщения соответственно первого триггера 6 с седьмым триггером 12, второго формирователя 4 импульсов с первым счетчиком 26 импульсов, первым блоком 31 задержки, четвертым 9 и пятым 10 триггерами, генератора 17 опорной частоты с вторым счетчиком 27 импульсов, генератора 17 опорной частоты с третьим счетчиком 28 импульсов, второго формирователя 4 импульсов с вторым блоком 32 задержки, второго формирователя 4 импульсов с десятым 15 и одиннадцатым 16 триггерами, генератора 17 опорной частоты с четвертым счетчиком 29 импульсов и генератора 17 опорной частоты с пятым счетчиком 30 импульсов. Они управляются соответственно третьим 8, седьмым 12, четвертым 9, шестым 11, восьмым 13, девятым 14, десятым 15 и одиннадцатым 16 триггерами и выполнены в виде транзисторных схем совпадения на два входа каждая.

Генератор 17 опорной частоты служит источником электрических колебаний повышенной стабильности. Он выполнен в виде последовательно соединенных задающего узла, эмиттерного повторителя, импульсного усилителя и второго эмиттерного повторителя. Частота импульсов на выходе генератора 17 опорной частоты составляет 105 Гц.

Первый счетчик 26 импульсов предназначен для подсчета числа измерительных импульсов за один оборот изделия (фиг. 2), соответствующих повороту измерительного ролика датчика 2 (фиг. 1) пути на смежные угловые интервалы, определяемые его дискретностью.

Второй 27, третий 28, четвертый 29 и пятый 30 счетчики импульсов служат для измерения промежутков времени, соответствующих повороту измерительного ролика датчика 2 пути на определенные углы в начале и конце полного оборота изделия, путем подсчета импульсов генератора 17 опорной частоты за определенные угловые интервалы. Второй счетчик 27 импульсов предназначен для измерения промежутков времени между командным импульсом начала оборота изделия и первым после него измерительным импульсом (1, фиг. 2). Третий счетчик 28 (фиг. 1) импульсов служит для измерения промежутка времени между первым и вторым измерительными импульсами после подачи командного импульса начала оборота изделия (2, фиг. 2). Четвертый счетчик 29 (фиг. 1) импульсов служит для измерения промежутка времени между командным импульсом конца оборота изделия и первым измерительным импульсом после завершения одного оборота изделия (4, фиг. 2). Пятый счетчик 30 (фиг. 1) импульсов служит для измерения промежутка времени между первым и вторым измерительными импульсами после подачи командного импульса конца оборота изделия. Все счетчики выполнены в виде электронных десятичных счетчиков, каждый разряд которых состоит из пересчетного устройства, дешифратора и цифрового индикатора. Первый счетчик 26 импульсов имеет четыре разряда, а второй 27, третий 28, четвертый 29 и пятый 30 счетчики импульсов имеют по пять разрядов.

Первый 31, второй 32 и третий 33 блоки задержки предназначены для задержки импульсов, поступающих соответственно с выхода ключа 19 на R-вход шестого триггера 11, с инверсного выхода седьмого триггера 12 на S-входы восьмого 13, девятого 14 и десятого 15 триггеров и с выхода пятого ключа 22 на R-входы восьмого 13, девятого 14 и одиннадцатого 16 триггеров. Они выполнены по одинаковым схемам, каждая из которых содержит первый и второй триггеры, счетный вход первого триггера является входом каждого блока задержки, инверсный выход первого триггера подключен к S-входу второго триггера, прямой выход которого является выходом каждого блока задержки.

Устройство работает следующим образом (на примере измерения диаметра шины колесного транспортного средства). Предварительно вывешивают транспортное средство, проверяют давление воздуха в шине и в случае необходимости доводят его до нормативного значения. Затем на колесо 5 (фиг. 3) транспортного средства закрепляют диск датчика 1 (фиг. 1) числа оборотов изделия, а опорную плиту 8 (фиг. 3) датчика 2 (фиг. 1) пути устанавливают таким образом, чтобы измерительный ролик 1 (фиг. 3) плотно прижимался к поверхности шины. Оба датчика подключают к устройству для измерения диаметра изделий. Включают устройство в сеть и подачей импульса "Сброс" устанавливают его узлы в исходное состояние, изображенное на фиг. 1. При этом показания первого 26, второго 27, третьего 28, четвертого 29 и пятого 30 счетчиков импульсов сбрасываются на нули, первый 6, второй 7, третий 8, четвертый 9, пятый 10, шестой 11, седьмой 12, восьмой 13, девятый 14, десятый 15 и одиннадцатый 16 триггеры устанавливаются в нулевые состояния, при которых первый 18, второй 19, третий 20, четвертый 21, пятый 22, шестой 23, седьмой 24 и восьмой 25 ключи закрываются. В нулевое положение устанавливаются также триггеры, входящие в состав первого 31, второго 32 и третьего 33 блоков задержки. Затем колесо 5 (фиг. 3) приводят во вращательное движение. Импульсы фототока с выходов датчика 1 (фиг. 1) числа оборотов изделия и датчика 2 пути поступают на входы соответственно первого 3 и второго 4 формирователей импульсов, где они усиливаются и преобразуются в прямоугольную форму. С выхода первого формирователя 3 импульсов сигналы поступают на счетный вход первого триггера 6 и периодически переводят его из одного состояния в другое и наоборот. Импульсы с выходов первого триггера 6 не оказывают влияния на состояние седьмого триггера 12, так как не могут пройти через закрытый первый ключ 18 или оказываются обратной полярности. Импульсы с выхода второго формирователя 4 импульсов поступают на второй вход второго ключа 19, но не проходят через него, так как он находится в закрытом состоянии. Импульсы с выхода генератора 17 опорной частоты также не могут пройти на входы второго 27, третьего 28, четвертого 29 и пятого 30 счетчиков импульсов вследствие закрытого состояния соответственно третьего 20, четвертого 21, седьмого 24 и восьмого 25 ключей.

При нажатии кнопочного выключателя 5 положительный перепад напряжения с прямого выхода первого триггера 6, соответствующий началу оборота изделия, поступает на S-вход второго триггера 7 и перебрасывает его в противоположное состояние. Выделяющийся на его прямом выходе сигнал поступает на S-вход третьего триггера 8 и также перебрасывает его в противоположное состояние. При этом первый ключ 18 открывается, на его выходе появляется сигнал, который поступает на S-вход седьмого триггера 12, перебрасывает его в противоположное состояние, в результате чего открывается второй ключ 19. Выделяющийся при этом на инверсном выходе седьмого триггера 12 сигнал поступает на вход второго блока 32 задержки. Одновременно с этим сигнал с прямого выхода второго триггера 7 поступает на S-вход четвертого триггера 9 и перебрасывает его в противоположное состояние. Третий ключ 20 открывается и импульсы времени с выхода генератора 17 опорной частоты поступают на вход второго счетчика 27 импульсов, который начинает их суммировать.

Импульсы с выхода второго формирователя 4 импульсов, соответствующие повороту измерительного ролика датчика 2 пути на смежные угловые интервалы, проходят через открытый второй ключ 19 и поступают на вход первого счетчика 26 импульсов, который также начинает их суммировать. Причем при появлении на выходе второго ключа 19 первого импульса он одновременно поступает на вход первого блока 31 задержки, R-вход четвертого 9 и S-вход пятого 10 триггеров. В результате этого четвертый триггер 9 возвращается в исходное состояние, третий ключ 20 закрывается, прохождение через него импульсов с выхода генератора 17 опорной частоты прекращается и второй счетчик 27 импульсов останавливается, фиксируя число импульсов f1, соответствующее углу поворота 1 измерительного ролика датчика 2 пути за время между командным импульсом начала оборота изделия и первым после него измерительным импульсом (за время 1, фиг. 2). Пятый триггер 10 (фиг. 1) перебрасывается в противоположное состояние, на его прямом выходе выделяется сигнал, который поступает на S-вход шестого триггера 11 и также перебрасывает его в противоположное состояние. Четвертый ключ 21 открывается и импульсы времени с выхода генератора 17 опорной частоты поступают на вход третьего счетчика 28 импульсов, который начинает их суммировать. Дальнейшее поступление импульсов с выхода второго ключа 19 на R-вход четвертого 9 и S-вход пятого 10 триггеров никакого влияния на работу устройства не оказывает.

При поступлении на вход первого блока 31 задержки второго импульса с выхода второго ключа 19 на его выходе выделяется сигнал, который поступает на R-вход шестого триггера 11. Последний возвращается в исходное состояние, четвертый ключ 21 закрывается, прекращая прохождение через него импульсов с выхода генератора 17 опорной частоты, и третий счетчик 28 импульсов останавливается, фиксируя число импульсов f2, соответствующее углу поворота 2 измерительного ролика датчика 2 пути за время между первым и вторым измерительными импульсами после подачи командного импульса начала оборота изделия (за время 2, фиг. 2).

При появлении с выхода первого формирователя 3 (фиг. 1) импульсов второго сигнала, соответствующего завершению одного оборота изделия, он возвращает первый триггер 6 в исходное состояние. Выделяющийся на его инверсном выходе сигнал поступает на R-вход седьмого триггера 12 и также возвращает его в исходное состояние. Второй ключ 19 закрывается, прекращая прохождение через него импульсов с выхода второго формирователя 4 импульсов, и первый счетчик 26 импульсов останавливается, фиксируя число импульсов f3, соответствующее числу полных периодов импульсов датчика 2 пути за один оборот изделия (за время k, фиг. 2). Как видно из временной диаграммы, число f3 на единицу больше числа полных периодов импульсов датчика 2 (фиг. 1) пути и с учетом этого соответствует суммарному углу поворота 3 измерительного ролика за один оборот изделия.

Одновременно сигнал с инверсного выхода седьмого триггера 12 поступает на R-вход третьего триггера 8 и вход второго блока задержки 32. При этом третий триггер 8 возвращается в исходное состояние, в результате чего первый ключ 18 закрывается, прекращая дальнейшее прохождение через него импульсов с прямого выхода первого триггера 6 на S-вход седьмого триггера 12. На выходе второго блока 32 задержки выделяется сигнал, который поступает на S-входы восьмого 13, девятого 14 и десятого 15 триггеров. Восьмой 13, девятый 14 и десятый 15 триггеры перебрасываются в противоположные состояния, в результате чего открываются соответственно пятый 22, шестой 23 и седьмой 24 ключи. При этом импульсы времени с выхода генератора 17 опорной частоты поступают на вход четвертого счетчика 29 импульсов, который начинает их суммировать.

С приходом с выхода второго формирователя 4 импульсов первого после завершения одного оборота изделия импульса он проходит через открытый шестой ключ 23 и одновременно поступает на R-вход десятого 15 и S-вход одиннадцатого 16 триггеров. Десятый триггер 15 возвращается в исходное состояние, седьмой ключ 24 закрывается и четвертый счетчик 29 импульсов останавливается, фиксируя число f4, соответствующее углу поворота 5 измерительного ролика датчика 2 пути за время между командным импульсом конца оборота изделия и первым измерительным импульсом после завершения одного оборота изделия (за время 4, фиг. 2). Одиннадцатый триггер 16 (фиг. 1) перебрасывается в противоположное состояние, в результате чего восьмой ключ 25 открывается и импульсы времени с выхода генератора 17 опорной частоты поступают на вход пятого счетчика 30 импульсов, который начинает их суммировать.

Одновременно импульсы с выхода второго формирователя 4 импульсов поступают через открытый пятый ключ на вход третьего блока 33 задержки. С приходом на вход третьего блока 33 задержки второго импульса на его выходе выделяется сигнал, который одновременно поступает на R-входы восьмого 13, девятого 14 и одиннадцатого 16 триггеров и возвращает их в исходные состояния. При этом восьмой ключ 25 закрывается, прохождение через него импульсов с выхода генератора 17 опорной частоты прекращается и пятый счетчик 30 импульсов останавливается, фиксируя число импульсов f5, соответствующее углу поворота 6 измерительного ролика датчика 2 пути за время между первым и вторым измерительными импульсами после подачи командного импульса конца оборота изделия (за время 5, фиг. 2). Пятый 22 (фиг. 1) и шестой 23 ключи также закрываются, прекращая прохождение через них импульсов с выхода второго формирователя 4 импульсов, и на этом цикл работы устройства заканчивается.

По полученным результатам определяют диаметр изделия, а при необходимости повторения измерений снова подают сигнал "Сброс" и нажимают на кнопочный выключатель 5.

При вычислении диаметра изделия принимается, что угловая скорость изделия, а следовательно, и измерительного ролика в пределах двух смежных угловых интервалов датчика 2 пути остается постоянной как в начале, так и в конце оборота изделия. Поскольку угол поворота измерительного ролика в пределах каждого углового интервала датчика 2 пути является известным (2/m, где m - разрешающая способность датчика 2 пути), то это позволяет по измеренным значениям 1,2,4 и 5 (фиг. 2) определять значения углов поворота 1 и 3 измерительного ролика в начале и конце полного оборота изделия.

Значения промежутков времени 1,2,4 и 5 определяются по формулам где - частота импульсов генератора 17 (фиг. 1) опорной частоты, Гц.

За промежутки времени 2 и 5 измерительный ролик поворачивается каждый раз на угол 2/m, а за промежутки временит 1 и 4 (фиг. 2) - соответственно на углы 1 и 5: Тогда угол поворота 4 измерительного ролика за время между последним измерительным импульсом в пределах одного оборота изделия и командным импульсом конца оборота изделия (за время 3/ ) определяется из выражения Угол поворота 3 измерительного ролика определяется числом периодов импульсов датчика 2 (фиг. 1) пути за один оборот изделия Суммарный угол поворота измерительного ролика за один полный оборот изделия составляет

Путь, пройденный измерительным роликом за один полный оборот изделия, соответствует длине L окружности изделия и определяется по формуле

где dр - диаметр измерительного ролика.

Тогда диаметр D изделия составляет

Использование предлагаемого устройства позволяет повысить качество изготовления изделий, а следовательно, их надежность и долговечность в процессе эксплуатации. Применительно к определению диаметра шин колесных транспортных средств устройство позволяет оперативно контролировать износ шин без снятия их с транспортных средств, своевременно проводить необходимые профилактические и ремонтные воздействия и за счет этого повысить безопасность дорожного движения и сократить затраты на поддержание транспортных средств в работоспособном состоянии.

Источники информации:
1. Иванов Б.Н. Измерение линейных размеров методом обкатывания роликом. - М.: Машиностроение, 1973, с. 28 и 29.

2. Заявка РФ N 97106387/28 (006861) "Устройство для измерения диаметра изделий", кл. G 01 В 7/12, по которой принято положительное решение ФИПС от 27.11.98 г. о выдаче патента (прототип).


Формула изобретения

Устройство для измерения диаметра изделий, содержащее датчик числа оборотов изделия, датчик пути, первый и второй формирователи импульсов, первый, второй, третий и четвертый ключи, первый, второй и третий счетчики импульсов, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой триггеры, выключатель, генератор опорной частоты и первый блок задержки, выходы датчиков числа оборотов изделия и пути соединены с входами соответственно первого и второго формирователей импульсов, выход первого формирователя импульсов подключен к счетному входу первого триггера, прямой выход которого соединен через выключатель с S-входом второго триггера, прямой выход которого подключен к S-входам третьего и четвертого триггеров, прямой выход пятого триггера соединен с S-входом шестого триггера, прямой выход первого и инверсный выход третьего триггеров подключены к входам первого ключа, выход которого соединен с S-входом седьмого триггера, R-вход которого подключен к инверсному выходу первого триггера, инверсный выход седьмого триггера соединен с R-входом третьего триггера и первым входом второго ключа, второй вход которого подключен к выходу второго формирователя импульсов, а выход соединен с входами первого счетчика импульсов, первого блока задержки, R-входом четвертого и S-входом пятого триггеров, инверсные выходы четвертого и шестого триггеров подключены к первым входам соответственно третьего и четвертого ключей, вторые входы которых соединены с выходом генератора опорной частоты, выходы - с входами соответственно второго и третьего счетчиков импульсов, а выход первого блока задержки подключен к R-входу шестого триггера, дополнительно введены восьмой девятый, десятый и одиннадцатый триггеры, пятый, шестой, седьмой и восьмой ключи, четвертый и пятый счетчики импульсов, второй и третий блоки задержки, причем инверсный выход седьмого триггера соединен с входом второго блока задержки, выход которого подключен к S-входам восьмого, девятого и десятого триггеров, инверсные выходы восьмого, девятого, десятого и одиннадцатого триггеров соединены с первыми входами соответственно пятого, шестого, седьмого и восьмого ключей, вторые входы пятого и шестого ключей подключены к выходу второго формирователя импульсов, а вторые входы седьмого и восьмого ключей - к выходу генератора опорной частоты, выход пятого ключа соединен с входом третьего блока задержки, выход шестого ключа - с R-входом десятого и S-входом одиннадцатого триггеров, выходы седьмого и восьмого ключей подключены к входам соответственно четвертого и пятого счетчиков импульсов, а выход третьего блока задержки соединен с R-входами восьмого, девятого и одиннадцатого триггеров.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для активного контроля изделий в машиностроении при необходимости частой переналадки с одного контролируемого размера на другой

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля (в том числе активного) размеров деталей с прерывистыми поверхностями

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для измерения диаметра различных изделий, например шин колесных транспортных средств

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для измерения толщины различных покрытий на цилиндрических металлических основах

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в машиностроении, схемотехнике, энергетике, электронике, технике связи и других отраслях для неразрушающего контроля геометрических параметров проводов как в процессе эксплуатации электрических проводов, так и при их производстве

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения геометрических параметров колес железнодорожного подвижного состава

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при измерении внутреннего диаметра ободов железнодорожных колес в процессе прокатки на колесопрокатном стане

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для контроля диаметров деталей в процессе их обработки

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного контроля поперечного сечения диэлектрического волокна в двух взаимно перпендикулярных направлениях

Изобретение относится к сварке, в частности к устройствам для контроля концентричности покрытия электродов для дуговой сварки

Изобретение относится к способу контроля диаметра колонн, реализованных в грунте при помощи нагнетания строительного раствора под давлением

Изобретение относится к области неразрушающего контроля стальных канатов

Изобретение относится к измерительной технике в технологии металлов и используется в качестве первичного преобразователя для контроля размерных параметров деталей

Изобретение относится к области неразрушающего магнитного контроля изделий и предназначено для контроля износа стальных проволочных канатов грузоподъемных кранов, лифтов и других грузоподъемных машин

Изобретение относится к измерительной технике на основе виброконтактного преобразователя размеров

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для измерения диаметра цельнокатаных колес и бандажей по кругу катания, и может быть использовано в прокатном производстве, машиностроении и в ремонтном производстве железнодорожного транспорта

Изобретение относится к станкостроению и может быть использовано для автоматического контроля линейных размеров и отклонений формы деталей, режущего и контрольного инструментов с минимальными допусками 2...4 мкм и любым числом выступов с минимальной их шириной 0,05 мм на операциях шлифования

Изобретение относится к устройствам для измерения диаметров тонкостенных цилиндрических оболочек

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для контроля размеров цилиндрических деталей
Наверх