Устройство контроля поперечного размера протяженного объекта

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля диаметра колеблющейся проволоки . Целью изобретения является повышение точности контроля при колебании протяженного объекта в поперечном направлении за счет устранения погрешностей от вибраций. Источники 1, 2 света, оптические блоки 3, 4, блоки 5, 6 сканирования, линзы 9, 10 формируют два сканирующих навстречу друг другу пучка лучей с различной длиной волны. Пучки лучей разделяются полупрозрачным зеркалом 13 и светофильтрами 16, 17 на два луча, падающих на фотоприемники 18, 19. В моменты касания лучей кромок проволоки, фотоприемники 18, 19 формируют импульсы, поступающие на блок 20 управления, формирующий сигналы, останавливающие блоки 5 6 сканирования. Неподвижные лучи проецируются с помощью полупрозрачного зеркала 12, объектива 14 на сканистор 15. На выходе последнего по сигналу управлес ния, формируемому блоком 20 управления, формируется видеосигнал, поступающий (Л на измерительный блок 27, измеряющий временной интервал, пропорциональный диаметру проволоки. 2 ил. N3 О5 1C ьо 00 со

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ÄÄSUÄÄ 1262283 А1 (gg) 4 G 01 В 21/02

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ/ с

К А BTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Рюулол аул

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (2! ) 3885414/24-28 (22) 17.04.85 (46) 07.10.86. Бюл. № 37 (71) Всесоюзный заочный институт текстильной и легкой промышленности (72) А. Н. Волгин, Л. К. Таточенко, Ю. М. Петров и Л. М. Васильев (53) 531.717(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 1052858, кл. G 01 В 11/08, 1982.

Авторское свидетельство СССР № 1017918, кл. G 01 В 11/08, 1981. (54) УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ПОПЕРЕЧНОГО РАЗМЕРА ПРОТЯЖЕННОГО

ОБЪЕКТА (57) Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля диаметра колеблющейся проволоки. Целью изобретения является повышение точности контроля при колебании протяженного объекта в поперечном направленин за счет устранения погрешностей от вибраций. Источники 1, 2 света, оптические блоки 3, 4, блоки 5, 6 сканирования, линзы 9, 10 формируют два сканирующих навстречу друг другу пучка лучей с различной длиной волны. Пучки лучей разделяются полупрозрачным зеркалом 13 и светофильтрами 16, 17 на два луча, падающих на фотоприемники 18, 19. В моменты касания лучей кромок проволоки, фотоприемники 18, 19 формируют импульсы, постулающие на блок 20 управления, формирующий сигналы, останавливающие блоки

5 6 сканирования. Неподвижные лучи проецируются с помощью полупрозрачного зеркала 12, объектива 14 на сканистор 15.

На выходе последнего по сигналу управления, формируемому блоком 20 управления, формируется видеосигнал, поступающий на измерительный блок 27, измеряющий временной интервал, пропорциональный диаметру проволоки. 2 ил.

1262283

50

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля поперечного размера различных протяженных непрозрачных объектов, например проволоки.

Целью изобретения является повышение точности контроля при колебаниях протяженного объекта в поперечном направлении за счет устранения погрешностей от вибрации.

На фиг. 1 представлена функциональная схема устройства; на фиг. 2 — временные диаграммы сигналов, формируемые на выходах отдельных узлов устройства.

Устройство содержит источники 1 и 2 света, оптические блоки 3 и 4, блоки 5 и 6 сканирования, генераторы 7 и 8 пилообразного напряжения, выходы которых соединены с блоками 5 и 6 сканирования, линзы 9 и 10, через фокальные плоскости, которых проходят оси поворота блоков 5 и 6 сканирования, полупрозрачные зеркала 11 — 13, объектив 14, оптически связанный с полупрозрачным зеркалом 12 сканистор 15, светофильтры 16 и 17, фотоприемники 18 и 19, блок 20 управления, состоящий из триггеров 21 и 22, входы «Установка единицы» которых подключены к фотоприемникам 18 и 19, выходы триггеров

21 и 22 соединены с управляющими входами генераторов 7 и 8 пилообразного напряжения элемент 23 ИЛИ, входы которого подключены к выходам триггеров 21, 22, генератор 24 пилообразного напряжения, вход которого подключен к выходу элемента 23 ИЛИ, выход-генератора 24 пилообразного напряжения соединен с управляющим входом сканистора 15, дифференцирующего элемента 25, вход которого соединен с выходом генератора 24 пилообразного напряжения, выход дифференцирующего элемента 25 соединен с входами «Запуск» генераторов 7 и 8 пилообразного напряжения, элемента 26 задержки, вход которого подключен к выходу дифференцирующего элемента 25, выход элемента 26 задержки соединен с входами «Установка нуля» триггеров 21 и 22, измерительный блок 27, состоящий из дифференцирующего элемента 28, вход которого подключен к выходу сканистора 15, блок 29 измерения временного интервала, вход которого подключен к выходу дифференцирующего элемента 28.

Измеряется диаметр протяженного колеблющегося объекта 30.

Устройство работает следующим образом.

Источники 1 и 2 света формируют пучки света с различной длиной волны, которые преобразуются оптическими блоками

3 и 4 в узкие пучки лучей, направляемые на отражающие поверхности блоков 5 и 6 сканирования.

При поступлении с выхода дифференцирующего элемента 25 импульса генераторы

7 и 8 пилообразного напряжения запускаются и формируют пилообразные напряжения, поступающие на блоки 5 и 6 сканирования, отражающие поверхности которых начинают поворачиваться.

На выходе линз 9 и 10 формируются сканирующие пучки лучей, один из которых отражается от полупрозрачного зеркала 11.

После полупрозрачного зеркала 11 формируются два параллельных пучка лучей, перемещающихся в направлении измеряемого поперечного размера объекта 30.

Один из лучей, отразившись от полупрозрачного зеркала 13 и пройдя светофильтр 16, попадает на фотоприемник 18.

Второй луч, пройдя полупрозрачное зеркало 13 и светофильтр 17, попадает на фотоприемник 18.

При касании пучков лучей краев объекта 30 на выходе фотоприемников 18 и 19 формируются импульсы, перебрасывающие триггеры 21 и 22 в состояние логической

«1». Потенциальные сигналы, формируемые на выходах триггеров 21 и 22, поступают на входы «Останов» генераторов 7 и 8 пилообразного напряжения. Напряжения на выходах генераторов 7 и 8 пилообразного напряжения перестают нарастать, что приводит к фиксации в определенном пространственном положении блоков 5 и 6 сканирования и, как следствие, фиксации в определенном пространственном положении пучков лучей, проецируемых объективом

14 на фоточувствительную поверхность сканистора 15.

После переброса триггеров 21 и 22, каждый из которых перебрасывается в момент времени, связанный с поперечным размером объекта 30 и его пространственным положением, на выходе элемента 21 ИЛИ формируется импульс, запускающий генератор 24 пилообразного напряжения, осуществляющего

on рос с ка н и стор а 15.

Напряжение с выхода сканистора 15 поступает на дифференцирующий элемент

28 измерительного блока 27. На выходе дифференцирук>щего элемента 28 формируется два импульса, временной интервал между которыми пропорционален поперечному размеру объекта 30. Временной интервал измеряется блоком 29 измерения временного интервала.

После окончания опроса сканистора 15, дифференцирующий элемент 25 формирует импульс, сбрасывающий генераторы 7 и 8 пилообразного напряжения и,через элемент

26 задержки, триггеры 21, 22 в состояние логического «0».

Использование предлагаемого устройства позволяет уменьшить динамическую погрешность контроля при колебании объекта за счет выбора большей скорости сканирования пучков лучей по сравнению со скоростью опроса сканистора.

Формула изобретения

Устройство контроля поперечного размера протяженного объекта, содержащее два

1262283

Составитель Т. Айсин

Редактор П. Коссей Техред И. Верес Корректор Т. Колб

Заказ 5410 36 Тираж 670 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4 источника света и расположенные последовательно по ходу излучения каждого источника света оптический блок, блок сканирования, фотоприемник, измерительный блок, отличающееся тем, что, с целью повышения точности контроля при колебании протяженного объекта в поперечном направлении, оно снабжено первым и вторым полупрозрачными зеркалами, установленными между блоками сканирования и фотоприемниками, объективом и сканистором, оптически связанными с первым полупрозрачным зеркалом, двумя светофильтрами, установленными между вторым полупрозрачным зеркалом и фотоприемниками, блоком управления, управляющие входы которого подключены к фотоприемникам, выходы блока управления соединены с блоками сканирования, источники света выполнены с неодинаковой длиной волны, вход измерительного блока подключен к сканистору.

Устройство контроля поперечного размера протяженного объекта Устройство контроля поперечного размера протяженного объекта Устройство контроля поперечного размера протяженного объекта 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в магаиностроении, метрологии, геодезии, геофизике и других областях преимущественно для линейных измерений

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано для измерения расстояний между двумя точками

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использ.овано для измерения зазоров, например , между контактной пружиной и магнитопроводом герсикона, контактами реле

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в фотоэлектрических интерферометрах при автоматизированном контроле формы поверхности оптических деталей

Изобретение относится к измерительной технике и может быть Использовано для прецизионных измерений размеров шаров, цилиндров кубов и других тел правильной геометрической формы

Изобретение относится к устройству для измерения размера периодически перемещающегося объекта, содержащему оптоэлектронный измерительный прибор, включающий в себя приемопередающие элементы, расположенные не менее чем в одной плоскости изменения, перпендикулярной продольной оси объекта, а также блок обработки, причем плоскость измерения измерительного портала ограничена не менее чем двумя измерительными балками, расположенными под заданным углом друг к другу

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 служит для определения ресурса работы ядерных реакторов типа РБМК по критерию исчерпания зазора в системе технологический канал - графитовая кладка

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к бесконтактным оптическим средствам измерения геометрических размеров различных объектов

Изобретение относится к способу, а также к устройству для измерения поступающего из окружающей газовой атмосферы и принимаемого деталями количества компонента при термохимической обработке металлических деталей

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к бесконтактным оптическим средствам измерения геометрических размеров различных объектов

Изобретение относится к методам неразрушающего контроля и может быть использовано на трубопроводах нефти и газа на химических и нефтехимических предприятиях, тепловых и атомных энергоустановках
Наверх