Целевой знак биссекториального типа

 

О П Н-"И Е

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Союз Советских

Социалистических

Республик (is>765652

Ф

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 13.12.78(21) 2695910/25-28 с присоединением заявки ¹ (51)М. Кл.

G 01 В 11/30

Государственный комитет

СССР по делам изобретений и открытий (23) Приоритет

Опубликовано ? 30980. Бюллетень Р 35

Дата опубликования описания 25. 09. 80 (53) УДК 531 715 .27(088.8) (72) Авторы изобретения

Ю.В. Елисеев и Ю.П. Контиевский (71) Заявитель (54) ЦЕЛЕВОЙ ЗНАК БИССЕКТОРИАЛЬНОГО ТИПА

15

25

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для использования в визирных марках при контроле прямолинейности и соосности с помощью зрительных труб двойного изображения, при контроле положения отражающего элемента в автоколлимационных системах и дру— гих видах контроля.

Известен целевой знак для визирных марок, конструктивна выполненный на стеклянной. прозрачной пластинке с нанесенными на ней непрозрачными прямолинейными параллельными или секторными штрихами в виде биссектора и предназначенный для контроля смещения линии визирования по двум координатам. В сочетании с крестообразным штрихом, устанавливаемым в виде сетки в зрительной трубе, знак применяется для контроля прямолинейности, соосности и других видов контроля. Подобный знак, создавая глазу наиболее благоприятные условия, реализует его повышенное разрешение. Целевой знак в виде двойного штриха или биссектора обеспечивает визирование с наибольшей точностью (1) .

Однако известный целевой знак не ригоден для использования его в зрительных трубах двойного изображения. Без дополнительного перекрытия он не может --акже быть использован в автоколлимационных зрительных трубах.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является целевой знак биссекториального типа для марок визирования по двум координатам, содержащий контрастные элементы, симметричные относительно одной оси и асимметричные относительно другой, перпендикулярной первой. Контрастные элементы, выполненные светлыми или прозрачными соответственно на темном или непрозрачном материале, представляют собой двойной параллельный штрих или двоиной сектор для каж;. ого направления визирования, расположенные на одной половине знака, и одиночные штрих или сектор также для каждого направления, расположенные на другой половине знака. Ось симметрии и перпендикулярная ей ось асимметрии составляют угол 45 с направлениями визирования 121.

765652

Недостатком известного целевого знака является пониженная точность визирования на его центр. Это объясняется тем, что целевой знак, обеспечивая точность визирования

6-8 угл.с по взаимно перпендикулярным направлениям, совпадающим с направлениями биссекториального визирования штрихов, по другим направлеям дает точность ниже.Для направлео ния 45 к указанным направлениям визирования точность составляет 8,6-11,1 угл.с.

Цель изобретения — повышение точности визирования.

Поставленная цель достигается тем, что контрастные элементы выполнены в виде концентрических полуколец с общим центром, на пересечении осей, а средние арифметические значения радиусов дуг, ограничивающих светлые полукольца, расположенные по одну сторону оси асимметрии, равны средним арифметическим значениям радиусов дуг, ограничивающих темные полукольца, расположенные по другую сторону этой оси.

На фиг. 1 и 2 приведены соответственно позитивный и негативный виды целевого знака; на фиг. 3 — комбинированный целевой знак, одна половина которого выполнена как позитив, а другая как негатив; на фиг. 4 — целевой знак для визирования на различные расстояния; на фиг. 5, 6, 7, 8 изображения знаков, выполненных соответственно фиг. 2, 3, 4, 3 в поле зрения неотцентрированного прибора", на фиг. 9, 10, 11 — изображения знаков, выполненных соответственно фиг. 2, 3, 4 в поле зрения отцентрированного прибора.

На поле 1 целевого знака нанесены контрастные элементы, выполненные в виде концентрических полуколец 2 темными или непрозрачными соответственно на светлом или прозрачном материале(фиг. 1) и наоборот (фиг.2).

Между концентрическими полукольцами 2 заключено светлое на фиг. 1 и темное на фиг. 2 полукольцо 3. Центр

О концентрических полуколец 2 и 3 лежит на пересечении двух взаимно пер ендикулярных осей ХХ и УУ, задаваемых, например направлениями действия измерительных микрометров и проходящих через центр знака. Полукольца 2 симметричны относительно оси YY. Относительно оси ХХ полукольца 2 асимметричны, а точнее, среднее арифметическое значение радиусов дуг, ограничивающих светлое полукольцо

3 на фиг. 1 или светлое полукольцо

2 на фиг. 2, расположенное на одной половине знака от оси ХХ, равно среднему арифметическому значению радиусов дуг, ограничивающих темное полукольцо 2 на фиг. 1 или темное полукольцо 3 на фиг. 2, расположенное на

65 смещены относительно друг друга по двум координатам на двойную величину несовпадения центра О знака с оптической осью трубы.

На фиг. 8 показано изображение знака, выполненного соответственно другой половине знака от оси ХХ.

Ось симметрии УУ и перпендикулярная ей ось асимметрии ХХ могут быть совмещены с направлениями визирования и могут быть наклонены под любым углом к ним без ущерба для точности визирования, чего нельзя сказать об известном целевом знаке.

Целевой знак, показанный на фиг.3> составлен как бы из двух нижних половин знаков по фиг. 1 и фиг. 2, т.е. верхняя его часть позитивная, а нижняя — негативная. От знака по фиг. 2 он отличается только тем, что верхняя часть его, кроме полукольца

3, светлая.

15 Целевой знак, представленный на фиг. 4, предназначен для визирования на различные расстояния. Известно, .что в обычных зрительных трубах размер изображения визирнои марки за2О висит от расстояния до нее. Изменение размера изображения марки ведет к изменению точности визирования. Поэтому для визирования с одинаковой точностью на различные расстояния целевой знак выполнен в виде нескольких концентрических светлых и темных полуколец 2, 3 разных размеров. При этом средние арифметические значения дуг, ограничивающих светлые полукольца 2, расположенные по одну сторону от оси асимметрии ХХ, равны средним арифметическим значениям радиусов дуг, ограничивающих темные полукольца 3, расположенные по другую сторону этой оси. При визировании оператор выбирает наиболее благоприятный для наблюдения размер полуколец 2, 3.

Целевой знак предназначен для использования в визирных марках с автоколлимационными зрительными трубами

40 и зрительными трубами двойного изображения. Оператор в поле зрения этих приборов видит не одно изображение знака, а комбинацию из самого знака и его изображения или двух изображе45 ний знака. При этом одно изображение повернуто относительно самого знака или другого изображения на 180 о вокруг оптической оси прибора.

На фиг. 5, 6, 7 показаны изображе5 ния предлагаемого целевого знака, выполненного соответственно фиг. 2, 3, 4, в поле зрения зрительной трубы двойного изображения, когда ее оптическая ось не совпадет с центром знака и прибор грубо неотцентрирован.

55 В поле зрения трубы видна комбинация двух изображений целевого знака, одно из которых прямое, а другое повернуто относительно его на 180

Центры 0 и 0" изображений знака

765652

65 фиг. 3, в поле зрения зрительной трубы двойного изображения в увеличенном масштабе. При этом оптическая ось трубы смещена радиально с центра знака на очень малое расстояние, меньшее, чем полуширина светлого кольца в изображении знака отцентрированной трубы (фиг. 10). Темное полукольцо 3 в этом случае не выI ходит за пределы светлого полукольца 2 . На этом изображении наиболее нагляден принцип биссекториального визирования с помощью предлагаемого знака.

На фиг. 9, 10, 11 показаны изображения знака, выполненного соответственно фиг. 2, 3, 4, в поле зре- 15 ния отцентрированной зрительной трубы двойного изображения. В поле зрения трубы комбинация двух изображений знака будет видна как одно изображение, отличающееся по форме от 20 самого знака. Изображение знака на фиг, 9 и 10 представляют собой концентрические два светлых кольца

2 и одно темное кольцо 3 . Светлые кольца 2 узкие, а темное кольцо

3 более широкое и расположено оно между светлыми кольцами. Такое расположение аналогично расположению штриха в биссекторе или щели. Только щель и штрих здесь представлены в виде концентрических колец 2 и 3 .

На фиг. 11 двойное изображение знака имеет несколько светлых и темных концентрических колец 2г и 3 разного диаметра, что удобно при визировании на различные расстояния до марки.

Отметим, что если контраст между светлыми и темными полукольцами 2 и 3 знака (фиг. 2, 3, 4) принять близким к единице, то в двойном изображении знака (фиг. 9, 10, 11) контраст между светлыми и темными кольцами 2Г и 3 в два раза ниже.

Контраст между светлыми Кольцами

2 и полями 1 в двойном изображении 45 знака (фиг. 9) остается неизменным.

Это и отличает двойное изображение знака на фиг. 10.

При работе с предлагаемым целевым знаком подвижками для автоколлимацион- 50 ного зеркала или для оптических измерительных микрометров, задающих горизонтальное ХХ и вертикальное направления визирования, каждое темное полукольцо выставляют так, чтобы оно образовало кольцо, а радиальная ширина двух светлых колец, обрамляющих его изнутри и снаружи, всюду была одинакова, как при биссекториальном визировании. С помощью одной подвижки сначала устанавливают 60 одинаковую ширину светлых колец в одном направлении, а потом с помощью другой подвижки — в перпендикулярном направлении. Если достигаемая точность биссектирования в этих направлениях равна повышенному разрешению глаза, т.е. 6-8 угл.с, то в других направлениях и особенно под углом 45О к направлениям визирования XX и УУ, определяемым действием микрометров, точность выставления составит 8,6-11,1 угл.с. Ширина светлых колец в этогл направлении будет неодинакова и оператор это заметит, поскольку биссекториальное разрешение глаза выше. Действуя повторно теми же подвижками, уравнивают ширину светлых колец и в этом направлении. При этом, поскольку биссекториальное наведение в направлении под углом 45 к направлениям визирования ХХ и YY осуществляется теми же горизонтальной и вертикальной подвижками измерительных микрометров, то точность биссектирования одновременно в двух направлениях визирования или в одном направлении возрастет.

Если же точность первого выставления темного кольца 3 в светлом кольце 2 будет лучше 6-8 угл.с по заданным одному или одновременно по двух направлениям визирования, то в других направлениях и, в частности в направлении под углом 45 гк заданным направлениям точность будет близка

6-8 угл.с, что свидетельствует о более высокой точности биссекториального визирования по двум заданным направлениям.

Биссекториальное наведение в предлагаемом целевом знаке осуществимо в любом направлении от центра знака. 3а счет радиального биссектирования во всех направлениях от центра предлагаемый знак свободен от ошибки, возникающей при визировании из-эа неизбежного наклона в известном знаке биссекториального креста к линиям действия измерительных микрометров и перпендикулярности штрихов креста.

Таким образом, предлагаемый целевой знак при использовании со зрительными трубами двойного изображения автоколлимационными зрительными трубами повышает точность визирования на его центр, поскольку он обеспечивает точность визирования

6-8 угл.с. в любом направлении по отношению к двум заданным направлениям визирования, При этом, если по направлению, ориентированному под углом 45 к заданным направлениям, точность составляет 6-8 угл.с,то по заданным одному или одновременно по двум направлениям визирования она несколько возрастает и будет лучше, чем 6-8 угл.с.

Формула изобретения

Целевой знак биссекториального типа, содержащий контрастные элементы, 765652 у Ри

Фиг 4 симметричные относительно одной оси и асимметричные относительно другой оси, перпендикулярной первои, о т л и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения точности визирования, контрастные элементы выполнс вы в виде концентрических полуколец с общим центром на пересечении осей, а средние арифметические значения радиусов дуг, ограничивающих светлые полукольца, расположенные по одну сторону оси асимметрии, равны средним арифметическим значениям радиусов дуг, ограничивающих темные полукольца, расположенные по другую сторону этой оси.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Киссам Ф. Оптические приборы.

М., "Машиностроение", 1966, с.6770.

2. Афанасьев В.А., Усов В.С.

Оптические приборы и методы контроля прямолинейности в инженерной геодезии. М., "Недра", 1973, с.40 (прототип) Редактор М. Келемеш е -pe; !I.=.. çüма Кор ектор О. Билак

Заказ 6917/16 601 Подписнî"ВНИИПИ Государс z H.-:o ãî комитета (. CP по делам изобретени:.:.: отI

113035, Г1оскна, .". -.э, .- а." :".;ая иаб. д. 4 э

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Целевой знак биссекториального типа Целевой знак биссекториального типа Целевой знак биссекториального типа Целевой знак биссекториального типа Целевой знак биссекториального типа 

 

Похожие патенты:

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