Пневмоэлектрическое устройство для измерения линейных размеров детали

 

316929

О ПИ 6-А= НИ Е

ИЗОБРЕТЕНИЯ йома Советских

Социалистических

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Зависимое от авт. свидетельства ¹

ЧПК G 01Ь 19/36

Заявлено 24.V.1966 (№ 1078730/25-28) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 07.Х.1971. Бюллетень № 30

Дата опубликования описания 26.Х.1971

Комитет по делам иаобретвиий и открытий при Совете Министров

СССР

УДК 531.717.55(088,8) Авторы изобретения

В. Н. Кабанов, П. И. Марков и В. М, Шаповалов

Заявитель

ПНЕВМОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ

ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ ДЕТАЛИ

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к автоматическим пневмоэлектрическим измерительным устройствам с электрическим выходным сигналом. Оно может найти применение для автоматических измерений размеров как штучных изделий, так и непрерывного материала в процессе изготовления, а также при сортировке штучных изделий по группам размеров и при активном контроле.

Известны пневмоэлектрические устройства для измерения линейных размеров детали, основанные на использовании пневматического измерительного элемента типа сопло-заслонка, соединенного с пневматической дифференциальной следящей системой со штоком, причем роль заслонки выполняет поверхность измеряемой детали. Наибольший предел измерения среди этих устройств имеют устройства с подвижным соплом, перемещение которого преобразуется механическим преобразователем (индикатором) в угловое перемещение указателя.

Однако такие устройства имеют сложную конструкцию, включающую в себя гибкое шланговое соединение между подвижным соплом и цилиндром пневматического усилителя, направляющие стержни для перемещения поршня усилителя и противодействующей пружины. Устройства имеют также статические погрешности измерений от изменений давления питающего воздуха и величины измеряемого размера. Известные устройства с подвижным соплом не имеют органов для дистан5 ционного управления перемещением (подьемом) сопла, что необходимо при контроле штучной продукции пли деталей со сложной (прерывистой) формой поверхности, и предусматривают только визуальные считывание

10 результатов измерения. Автоматизация процесса измерений и активный контроль изделий с помощью таких устройств невозможны, Целью изобретения является повышение точности измерения линейных размеров дета15 ли.

Это достигается тем, что преобразователь устройства выполнен в виде жестко связанной со штоком шторки и фотоэлементов с волокон20 ной оптикой, перекрываемой шторкой в зависимости от величины измеряемого линейного размера.

На чертеже изображено описываемое устройство в разрезе.

25 Пневматическая дифференциальная следящая система образована корпусом 1, разделенным мягкой герметичной подвижной перегородкой (мембраной) 2 на верхнюю и нижнюю камеры, соплом 8, жестко соединенным с

30 срегородкой 2, регулировочным дросселем 4

60 и мягкими уплотнениями 5 верхней и нижней камер.

Подача воздуха (газа) в камеры следящей системы осуществляется через дроссели б, причем перед дросселем верхней камеры установлен управляемый запорный клапан 7, например, с электрическим управлением. Сопло

8 соединяется с полостью нижней камеры огверстиями 8, Преобразователь линейного перемещения штока в дискретный электрический сигнал состоит из осветителя 9, образующего световой поток с параллельными лучами от источника

10 излучения (света), например лампы накаливания, волоконно-оптической линейки 11 и блока фотоэлектрических преобразователей

12, например фотодиодов, транзисторов или фототиристоров. Подвод излучения (света) к фотоэлектрическим преобразователям 12 от линейки 11 осуществляется жгутом 18 из гибких светопроводящих волокон, например стеклянных. Линейка 11 образована полированными торцами ленточных световодов, имеющих в сечении вид равных прямоугольников и уложенных вплотную один к другому. Полированные торцы световодов перпендикулярны к световому потоку осветителя.

Перемещение волоконно-оптической линейки относительно корпуса осуществляется регулировочным настроечным микрометрическим устройством 14, закрытым защитным колпачком 15. Шторка 16 жестко соединена при помсщи штока 17 с перегородкой 2, т. е. с соплом 8, и располагается в зазоре между осветителем и волоконной линейкой 11, перекрывая часть светового потока от осветителя к линейке, К электрическому разъему 18 подводятся выводы фотоэлектрических преобразователей и цепь питания источника излучения осветителя. Через этот разъем осуществляется подключение измерительного устройства к внешним электрическим цепям — блоку питания источника света и схеме счета затемненных фазоэлектрических преобразователей.

При подаче воздуха и открытом электропневматическом клапане 7 за счет истечения воздуха через регулировочный дроссель 4 и сопло 8 последнее устанавливается на расстоянии б от поверхности измеряемой детали 19.

Настройка заданного расстояния 6 осуществляется по эталону с помощью регулировочного дросселя 4. При заданном размере А положение сопла 8 и шторки 17 характеризует толщину измеряемой детали, определяемую путем подсчета схемой числа затемненных шторкой 1б фотоэлектрических преобразователей.

При уменьшении, например, толщины контролируемой детали 19 увеличивается рассгояние 6 и уменьшается давление в нижней ка5

45 мере при неизменном давлении верхней камеры. Под действием разности давлений в камерах происходит перемещение вниз мембраны

2 и соединенных с ней сопла 8 и шторки 1б.

Перемещение происходит до восстановления равновесия давлений на мембрану (поршень), т. е. до восстановления установленного при настройке расстояния 6. При этом перемещение подвижной части устройств (сопла, шторки, мембраны) равно изменению размера контролируемой детали, При увеличении размера детали подвижная часть перемещается вверх.

Таким образом за счет автоматического поддержания постоянства расстояния осуществляется слежение за размером контролируемой детали. Неидеальная мягкость мембраны 2 и подвижных уплотнений 5, а также вес подвижных частей могут быть учтены при расчете и тарировке устройства, а влияние их на расстояние 6 в рабочем диапазоне хода подвижной части может быть сведено к заданной величине выбором параметров мембраны и рабочего давления питающего воздуха.

Бесконтактный фотоэлектрический преобразователь с волоконно-оптической измерительной линейкой не создает силовых воздействий на подвижную часть измерительного устройства и не вносит по этой причине погрешностей измерений.

Закрытие электропневматического клапана

7 уменьшает давление воздуха в верхней камере и ведет к поднятию сопла 8, что позволяет исключить столкновение его с контролируемыми деталями, устанавливаемыми на измерительную позицию (под сопло) при поточном контроле их. В этом случае управление клапаном 7 осуществляется по сигналам датчика, контролирующего наличие детали на измерительной позиции, причем подача воздуха в верхнюю камеру прекращается по окончании контроля. Последующие открытия клапана 7 происходят при установке на измерительную позицию следующей в потоке контролируемой детали. Измерение размеров деталей с прерывистыми (ступенчатыми) поверхностями осуществляется соответствующим выбором закона управления клапаном 7.

Предмет изобретения

Пневмоэлектрическое устройство для измерения линейных размеров детали, содержащее пневматическую дифференциальную следящую систему со штоком и преобразователь линейных перемещений штока в электрический сигнал, отличаюшееся тем, что, с целью повышения точности измерения, преобразователь выполнен в виде жестко связанной со штоком шторки и фотоэлементов с волоконной оптикой, перекрываемой шторкой в зависимости от величины измеряемого линейного размера.

Составитель Л. Кениг

Редактор О. Юркова

Техред Т. Т. Ускова

Корректор В. И. Жолудева

Типография, пр. Сапунова, 2

Заказ 3037/6 Изд. № 1294 Тираж 473 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Пневмоэлектрическое устройство для измерения линейных размеров детали Пневмоэлектрическое устройство для измерения линейных размеров детали Пневмоэлектрическое устройство для измерения линейных размеров детали 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для точных измерений линейных размеров и перемещений деталей

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в машиностроении для контроля линейных размеров

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля линейных размеров в машиностроении и приборостроении

Изобретение относится к пневматической измерительной технике и может быть использовано для измерения линейных размеров и погрешностей формы механических деталей

Изобретение относится к пневматической измерительной технике и может быть использовано для измерения линейных размеров

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения в широком диапазоне наружных и внутренних размеров деталей и узлов, где требуется высокая точность измерений

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для контроля толщины тонких протяженных изделий

Изобретение относится к измерительной технике и машиностроению и может быть использовано для стабилизации зазора между инструментом, например сварочной головкой, и кромкой изделия

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано при производстве полимерных пленок для безконтактного измерения толщины движущейся пленки
Наверх