Пневматический способ измерения поперечных размеров движущегося изделия и устройство для его осуществления

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения поперечных размеров движущегося изделия. Цель изобретения - обеспечение возможности контроля изделий сложной конфигурации путем их центрирования относительно измерительных сопел. Измерительные сопла 3 и 4 с помощью аэростатических опор 5 и 6 устанавливают с зазорами S относительно контролируемых поверхностей движущегося изделия 9, В ниши. 13-16 подают газ, давление которого на контролируемое изделие обеспечивает уравновешивание сил, действующих по вертикали и по горизонтали. Узел 11 по алгебраической сумме расстояния между соплами 3 и 4 и зазоров S фиксирует поперечный размер изделия 9. 2 с.п. ф-лы, 2 ил. с iS 4: 01 00

союз советсних социллистичесних

РЕСПУБЛИН др 4 G 01 В 13/06

ОЛИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А STOPCKOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОсудАРстэенный нОмитет пО изОБРетениям и ОтнРытиям

АрН Гннт сссР (21) 4250656/25-28 (22) 2?.05,87 (46) 23.01.89. Бюл. У 3 (71) Могилевский машиностроительный институт (72) В.Ф.Гоголинский и А.И.Потапов (53) 531.717.1(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р 783582, кл. G 01 В 13/06, 02.08.79.

Ибрагимов И.А. и др. Элементы и системы пневмоавтоматики.. — М.: Высшая школа, !975, с. 278. (54) ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ

ПОПЕРЕЧНЫХ РАЗМЕРОВ ДВИЖУЩЕГОСЯ ИЗДЕЛИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (57) Изобретение относится к измерительной технике и может быть исполь„SU 145317О A1 зовано для измерения поперечных размеров движущегося изделия. Цель изобретения — обеспечение возможности. контроля изделий сложной конфигурации путем их центрирования относительно измерительных сопел, Измерительные сопла 3 и 4 с помощью аэростатических опор 5 и 6 устанавливают с зазорами

S относительно контролируемых поверхностей движущегося изделия 9. В ниши, 13-16 подают газ, давление которого на контролируемое изделие обеспечивает уравновешивание сил, действующих по вертикали и по горизонтали, Узел

11 по алгебраической сумме расстоя- ния между соплами 3 и 4 и зазоров S фиксирует поперечный размер изделия

9. 2 с,п. ф-лы, 2 ил.

1453170

Изобретение относится к измеритель-! н и технике и может быть использовано я измерения поперечных размеров дВижущихся изделий асимметричного профиля в процессе их производства, например, ремней, стержней, полимерных оболочек и т.д.

Цель изобретения — расширение о ласти использования за счет обеспе- 10 ч ния возможности контроля иэделий ожной конфигурации путем их центр рования относительно измерительных с пл.

На фиг. 1 представлена схема изме-15 р ния изделия с четырьмя базирующими г анями; на фиг ° 2 — принципиальная с ема устройства.

Устройство для измерения поперечн размеров содержит чувствительные 20 э ементы 1 и 2 с измерительными сопл и 3 и 4, оснащенными аэростатическ и опорами 5 и 6 соответственно, д тчики 7 и 8 зазоров S между соплам 3 и 4 и контролируемым изделием 9 25 и расстояния между соплами 3 и 4, с мматор 10 показаний датчиков, узел

1, отсчета, датчики 12 давления.Сопл 3 и 4 расположены оппозитно и установлены с воэможностью перемещения вдоль собственной оси.

В аэростатических опорах 5 и 6 по обе стороны от измерительных сопл 3 и 4 в плоскости, перпендикулярной н аправлению перемещения изделия 9 ( (в плоскости чертежа), выполнены ниши 13-16, на которых установлены датчики 12 давления. На входе в ниши в магистралях подачи газа установле- 40 ны регулируемые дроссели 17. Ниши спрофилированы эквидистантно поверхности образцового контролируемого

Изделия.

От источника сжатого газа гаэ по 45 дают в измерительные сопла 3 и 4 и н а входы в ниши 13-16, где его дросселируют на регулируемых драсселях до определенных давлений, величины

Которых определяют из условий взаимНого уравновешивания сил давления, 50 действующих по обе стороны от иэмерич ельных сопл 3 и 4 и по обе стороны от линий, перпендикулярной осН измерительных сопл.

Под действием этих давлений контролируемое иэделие центрируется отноСительно оси ОУ измерительных сопл, a s случае смещения изделия 9 по оси

ОУ измерительные сопла 3 и 4 смещаются на чувствительных элементах 1 и 2 приблизительно синхронно со сме» щением изделия, сохраняя приблизительно постоянным зазоры S. Контролируемый поперечный размер определяют с помощью датчиков 7 и 8 и сумматора 10 как алгебраическую сумму расстояния между измерительными соплами 3 и 4 и зазоров S между соплами и контролируемым изделием.

Рассмотрим осуществление предлагаемого способа применительно к контролю иэделия с четырьмя плоскими базирующими гранями, Условием равновесия контролируемого изделия является равенство суммы всех действующих на него сил нулю (фиг. I): ()

Пректируя силы Р,, Р, F F на Э оси ОХ и ОУ,получают систему уравнений

Р, cQsoL — F соьф — F сов/ +

+ Р4 сиз а = 0! (2)

Р sino F sinP + F> sing +

+Р sin =0- . (3)

После алгебраических преобразований при условии равенства площадей ниш 13-16 и равенства площадей, на которые действуют указанные давления, получают зависимости между давлениями в камерах, обеспечивающие центрирование контролируемого изделия относительно измерительных сопл:

cos Ы.

P =Р—-а tcosp >

cos Ь

Р= P — — m cosy

cos Р

P =P- — -ш

4 со Р

sin(oL +Я) где m = --.— — - - °

«in(+ Ь ) Перед началом измерения по эталонному контролируемому иэделию устанавливают необходимые зазоры S между измерительными соплами 3 и 4 и контролируемым изделием 9, а с помощью регулируемых дросселей 17 — требуемые давленИя Р„, Р, Р, Р4 в нишах

13-16.

В процессе измерения при фиксированных положениях дросселей 17 потоки газа из ниш на контролируемое изделие обеспечивают его центрирование относительно измерительных сопл, з -1 453170 что исключает погрешность измерения, шивания сил давления, действующих по связанную со смещением контролируемо- обе стороны от измерительных сопл го иэделия в пространстве. и по обе стороны от линии, перпендикулярной оси измерительных сопл.

5 формула изобретения

1. Пневматический способ измерения поперечных размеров движущегося изделия, заключающийся в том, что на поверхность контролируемого изделия направляют потоки газа, которыми центрируют изделие относительно оппозитно направленных измерительных сопл, а поперечный размер определяют по алгебраической сумме расстояния между измерительнымй соплами и зазоров между соплами и контролируемым изделием, отличающийся тем, что, с целью расширения области использования за счет обеспечения возможности контроля изделий сложной конфигурации, создают разные давления потоков газа на контролируемое изделие, а величины давлений определяют из условий взаимного уравнове2. Устройство для измерения попе(речных размеров движущегося иэделия, содержащее два измерительных сопла, 1р расположенных оппозитно, установленных с возможностью перемещения вдоль их оси и оснащенных аэростатическими опорами, датчики зазоров между соплами и контролируемым изделием, сумма15 тор показаний датчиков зазоров и узел отсчета, связанный с сумматором, о т". л и ч а ю щ е е с я тем, что в аэростатических опорах по обе стороны от измерительных сопл в плоскости, 20 перпендикулярной направлению перемещения контролируемого изделия, выдолнены ниши, спрофилированные эквиДистантно поверхности образцового контролируемого изделия и оснащенные

25 датчиками давления и регулируемыми дросселями на входе.

Пневматический способ измерения поперечных размеров движущегося изделия и устройство для его осуществления Пневматический способ измерения поперечных размеров движущегося изделия и устройство для его осуществления Пневматический способ измерения поперечных размеров движущегося изделия и устройство для его осуществления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения толщины профилированного листового материала

Изобретение относится к переработке полимерного материала и может быть использовано для измерения толщины полосового полимерного материала

Изобретение относится к переработке полимерного материала и может быть использовано для измерения толщины полосового материала (например, обрезиненного кордного полотна)

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в машиностроении для измерения линейных размеров и погрешностей формы

Изобретение относится к способу и устройству для определения толщины льда в области естественных наук, льдотехники, рыбоводства и при зимнем лове рыбы со льда
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения линейных размеров, например для автоматического контроля износа режущей части инструмента, применяемого на многооперационных станках с ЧПУ либо в качестве органа технического зрения робота

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля толщины листов из немагнитных материалов

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к способам определения толщины льда и может быть использовано в системах управления технологическими процессами и рыболовстве. Сущность: в основу способа положено использование взаимодействия льда и полой герметичной цилиндрической эластичной оболочки с рабочей средой (1) внутри. Для реализации способа рабочей средой (1) оболочки воздействуют на шток пневмоцилиндра (2). Штоком перемещают одну из торцевых стенок металлического прямоугольного резонатора (3), предварительно возбужденного электромагнитными колебаниями. По резонансной частоте резонатора (3) определяют толщину льда. Технический результат: повышение точности измерения толщины льда. 1 ил.
Наверх