Способ определения размеров крупногабаритного объекта

 

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет определить основные размеры построечного корпуса судна, расположенного на наклонном стапеле. Целью изобретения является измерение размера наклонно установленного объекта за счет наклона теодолита на подставке на угол, равный углу наклона стапеля. Предварительно с помощью теодолита проводят опорную .линию на основании вдоль объекта контроля, параллельную измеряемой плоскости.. Устанавливают теодолит над этой линией против одного из краев измеряемого объекта. Контроль за положением теодолита ведут по его оптическому центриру. Наклоняют теодолит с помощью подставки, на которой он размещен, на угол, равный углу наклона объекта. Совмещают перекрестие зрительной трубы теодолита с крайней точкой измеряемого размера , перемещая теодолит вдоль опорной линии. Фиксируют данное положение теодолита на опорной линии по следу перекрестия его оптического центрира. Переносят теодолит на подставке, устанавливая его против второй крайней точки. Наводят на нее перекрестие теодолита, вновь перемещая его вдоль опорной линии. Отмечают данное положение теодолита на опорной линии с помощью его оптического центрира . Измеряют расстояние между двумя отмеченными положениями теодолита на опорной линии, которое характеризует измеряемый размер объекта. 2 ил. (О (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5ц 4 G 01 В 1! 02

ЮСЕС(Нар) я

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4040031/24-28 (22) 18.03.86 (46) 30.03.88. Бюл. № 12 (72) Н. С., Иванов (53) 531.71 (088.8) (56) Абаджи К. И. Контроль взаимного расположения поверхностей деталей машин. М.:

Машгиз, 1962, с. 53 — 54. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РА3МЕPQB КРУПНОГАБАРИТНОГО ОБЪЕКТА (57) Изобретение относится к измерительной технике и позволяет определить основные размеры построечного корпуса судна, расположенного на наклонном стапеле.

Целью изобретения является измерение размера наклонно установленного объекта за счет наклона теодолита на подставке на угол, равный углу наклона стапеля.

Предварительно с помощью теодолита проводят опорную .линию на основании вдоль объекта контроля, параллельную измеряемой плоскости., Устанавливают теодолит

„„SU„„1384939 над этой линией против одного из краев измеряемого объекта. Контроль за положением теодолита ведут по его оптическому центриру. Наклоняют теодолит с помощью подставки, на которой он размещен, на угол, равный углу наклона объекта. Совмещают перекрестие зрительной трубы теодолита с крайней точкой измеряемого размера, перемещая теодолит вдоль опорной линии. Фиксируют данное положение теодолита на опорной линии по следу перекрестия его оптического центрира. Переносят теодолит на подставке, устанавливая его против второй крайней точки. Наводят на нее перекрестие теодолита, вновь перемещая его вдоль опорной линии. Отмечают данное положение теодол ита на опорной линии с помощью его оптического центрира. Измеряют расстояние между двумя отмеченными положениями теодолита на опорной линии, которое характеризует измеряемый размер объекта. 2 ил.

1384939

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для определения основных размеров построечного корпуса судна.

Цель изобретения — измерение размеров объекта, установленного на наклонном стапеле, за счет наклона теодолита на подставке на угол, равный углу наклона стапеля.

На фиг. 1 изображена схема расположения теодолита и базовой линии относительно корпуса судна, вид в плане; на фиг. 2 — схема расположения теодолита относительно корпуса контролируемого судна, вид сбоку.

На схемах обозначены теодолит 1, установленный на подставке, которая имеет возможность наклона с размещенным на ней теодолитом, базовая линия 2, наносимая на основании параллельно измеряемой плоскости объекта, контролируемый объект 3, например судно, и вспомогательный теодолит

4, предназначенный для переноса на основание опорной линии, параллельной измеряемой плоскости.

Углами а и Р обозначены углы разворота теодолитов 4 и 1 при перенесении опорной линии параллельно контролируемой плоскости, ДП вЂ” диаметральная плоскость судна, ГВЛ вЂ” грузовая ватерлиния.

Измерение размера объекта данным способом проводят следующим образом.

Предварительно теодолит 1, визирную ось зрительной трубы которого необходимо расположить параллельно контролируемой плоскости, устанавливают в горизонте на основании (не показано) за пределами построечного места, на горизонтальной площадке, расположенной параллельно ДП и свободной от технологической оснастки вдоль всей длины корпуса судна 3.

С помощью вспомогательного теодолита

4 известным методом ориентируют оптическую ось зрительной трубы теодолита 1 параллельно контролируемой плоскости, например диаметральной плоскости.

Затем, повернув зрительную трубу теодолита 1 вокруг горизонтальной оси, отмечают точки А и Б на горизонтальном основании, соединив которые, наносят, например, мелом прямую линию  — В (фиг. 1), которая будет параллельна плоскости 00 и является опорной (базовой) линией 2. На этой же линии расположен теодолит 1.

После этого наклоняют теодолит 1 (показано сплошными линиями) на угол у, равный углу наклона основной линии à — Г корпуса 2 судна 3 (фиг. 2). Для наклона теодолита 1 служит поворотная подставка (не показана), которая может (например, благодаря червяку и зубчатому сектору) наклоняться вместе с установленным на ней теодолитом 1 на угол у для того, чтобы визирная ось теодолита и линия судна 3 à — Г были параллельны.

Формула изобретения

Способ определения размеров крупногабаритного объекта с использованием тео40 долита, заключающийся в том, что формируют опорную линию вдоль контролируемого объекта, устанавливают теодолит на подставке, которую размещают на неподвижном основании напротив одного из концов объекта на опорной линии, совмещают пе45 рекрестие зрительной трубы теодолита с точкой на объекте, характеризующей измеряемый размер, отмечают положение теодолита на опорной линии, перемещают теодолит вдоль опорной линии, наводят перекрестие зрительной трубы теодолита на вторую

50 точку, характеризующую измеряемый размер, вновь отмечают положение теодолита на опорной линии и измеряют расстояние между двумя отмеченными положениями теодолита, по которому судят об измеряемом размере объекта, отличающийся тем, что, с целью измерения размера наклонно установленного объекта, опорную линию наносят на основание, перед совмещением перекрес5

Если судно строится на горизонтальном построечном месте, то его основная линия будет горизонтальной и угол у равным нулю.

Затем поворачивают теодолит 1 на 90 вокруг вертикальной оси (в сторону судна) и перемещая теодолит 1 по нанесенной опорной линии  — В (т.е. сохраняя на этой линии перекрестие оптического центрира), поворотом зрительной трубы (вокруг горизонтальной оси, которая теперь находится в наклоненном положении) совмещают вертикальный штрих перекрестия зрительной трубы теодолита с точкой Е в корме судна (фиг. 2), характеризующей наибольшую длину корпуса судна 3, а на прямой линии

 — В отмечают точку И положения перекрестия оптического центрира теодолита 1 (на фиг. 2 показано штриховыми линиями).

После этого переносят теодолит 1 в нос судна, ставят его на прямую линию  — В так, чтобы перекрестие оптического центрира теодолита находилось на этой линии (при этом вертикальный штрих перекрестия при повороте зрительной трубы вокруг горизонтальной оси будет совпадать с прямой линией  — В), поворачивают зрительную трубу теодолита на 90 вокруг вертикальной оси и, перемещая теодолит 1 по опорной линии 2, поворотом зрительной трубы совмещают вертикальный штрих перекрестия с точкой К в носу, характеризующей наибольшую длину, а на опорной линии 2 отмечают точку Л вЂ” положение перекрестия оптического центрира теодолита 1.

Затем измеряют расстояние по опорной линии  — В между точками И и Л, которое характеризует наибольшую длину корпуса судна 3, установленного наклонно на стапеле.

1384939

Фиг.2

Составитель Н. Солоухин

Редактор А. Рев ин Техред И. Верес Корректор М. Максимигиинец

Заказ 1119 36 Тираж 680 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4 тия зрительной трубы теодолита с точками, характеризующими измеряемый размер, наклоняют подставку вместе с теодолитом на угол, равный углу наклона контролируемого объекта, а положение теодолита на опорной линии отмечают по положению на ней перекрестия оптического центрира теодолита.

Способ определения размеров крупногабаритного объекта Способ определения размеров крупногабаритного объекта Способ определения размеров крупногабаритного объекта 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения нрозрачных трубок

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения геометрических размеров образцов и их изменений

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля размеров и формы глубоких отверстий малого диаметра, тонких нитей, шариков малого диаметра

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к и.5мерительной технике , в частности к способам измерения ширины линий рисунка на объектах, содержащих прозрачныг ,и непрозрачные зоны, например на фотошгбгюнзх для литографии

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения линейных размеров объектов, в частности диаметров до нескольких десятков метров

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

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения размеров и рельефа микрообъектов

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для использования в автоматических роторно-конвейерных линиях

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 может быть применено для измерения линейных размеров и профилей объектов в машиностроении, приборостроении, в автоматических линиях по производству проката
Изобретение относится к гистологии, касается морфометрической оценки тучных клеток мезометриальной брыжейки крыс

Изобретение относится к волоконно-оптическим системам измерения и может быть использовано для измерения перемещений объекта

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для широкого круга измерительных задач при оценке не плоскостности, не перпендикулярности, величин прогибов и др
Наверх