Способ определения возмущений и биений вертикальной оси опорно-поворотного устройства

Способ включает использование двух автоколлимационных теодолитов и многогранной зеркальной призмы, которую устанавливают в горизонтальной плоскости, совмещая ее центр с вертикальной осью вращения. Теодолиты наводят на грани многогранной призмы так, чтобы их визирные оси были на одном уровне с многогранной призмой и образовывали между собой угол 90°. При каждой j-ой установке, где j=1,2,…, n - количество граней призмы, вертикальной оси измеряют углы наклона соответствующих граней призмы при прямом и обратном направлении вращения оси. Значение углов считывают по вертикальному кругу теодолита при совмещении сетки теодолита с ее автоколлимационным изображением. Значения координат V1j, V2j вектора возмущений вертикальной оси рассчитывают по формуле: , а значения координат B1j, B2j вектора биений - по формуле: B1,j=xjпр -xjобр, B2,j=yjпр -yjобр, где: xj - значение угла наклона j-ой грани, соответствующей первому теодолиту, и измеренное им при прямом и обратном направлении вращения оси; yj - значение угла наклона j-ой грани, соответствующей второму теодолиту, и измеренное им при прямом и обратном направлении вращения оси. Технический результат - упрощение и уменьшение времени, необходимого на расчет возмущений и биений вертикальных осей. 4 ил.

 

Изобретение относится к измерительной технике. Предлагаемый способ применяется для измерения и оценки возмущений и биений вертикальной оси опорно-поворотного устройства (ОПУ).

Известен способ измерения возмущений и биений вертикальных осей опорно-поворотных устройств (Грызулин С.И. Юстировка оптических трактов: Монография. - М.: Макс Пресс, 2011. - 100-102 с.), который является наиболее близким по совокупности существенных признаков к предлагаемому изобретению.

Способ заключается в том, что на вращающей части опорно-поворотного устройства укрепляют пару взаимно перпендикулярных цилиндрических уровней или двухкоординатный датчик наклона, измеряющий угловые координаты свободного вектора в системе отвесной линии. На фиг.1 показана схема реализации способа, где: 1 - ось вращения; 2 - инструментальный вектор; 3, 4 - цилиндрические уровни; 5 - отвесная линия. В этом случае вектор образуется линией пересечения плоскостей, проходящих через нуль - пункты уровней или отсчетных плоскостей датчика наклона. В процессе измерений проходят рабочий диапазон осевой системы, как минимум два раза, в прямом и обратном направлении с остановками через равные интервалы углов поворота и берут отсчеты по уровням. Для перехода к координатам инструментального вектора в неподвижной системе необходимо знать ориентировку уровней относительно меридиана места в начальном положении. Пересчет показаний уровней в угловые величины выполняют в соответствии с инструкцией по применению приборов. Затем вычисляют координаты точек годографа, умножая матрицы измеренных координат инструментального вектора на матрицы поворота системы координат. После аппроксимации годографа вычисляются координаты осевого вектора. Изучая траекторию осевого вектора, получают необходимые характеристики вращения, а именно возмущения (колебания оси с достаточной точностью повторяются при новых циклах вращения) и биения (колебания оси носят случайный характер).

Недостатком прототипа является сложность математического расчета, необходимость создания площадки под установку уровней или датчика на этапе конструирования опорно-поворотного устройства.

Задачей данного изобретения является создание способа измерения возмущений и биений вертикальных осей опорно-поворотных устройств, позволяющего сократить время на расчет возмущений и биений вертикальных осей.

Техническим результатом способа является его упрощение и сокращение трудозатрат вследствие сокращения времени, необходимого на расчет возмущений и биений вертикальных осей.

Технический результат достигается за счет того, что в способе определения возмущений и биений вертикальной оси опорно-поворотного устройства, заключающемся в том, что используют два прибора, измеряющих угловые координаты, при этом в процессе измерений проходят рабочий диапазон вращения вертикальной оси в прямом и обратном направлении с остановками через равные интервалы углов поворота и снимают показания углов наклона, новым является то, что в измерительную систему вводят многогранную зеркальную призму, которую устанавливают в горизонтальной плоскости, совмещая ее центр с вертикальной осью вращения, а в качестве приборов, измеряющих угловые координаты, используют два автоколлимационных (АК) теодолита, при этом теодолиты наводят на грани многогранной призмы, причем располагают их таким образом, чтобы визирные оси теодолитов были на одном уровне с многогранной призмой и образовывали между собой угол, равный 90°, и при каждой j-ой установке (где j=l,2,…,n - количество граней призмы) вертикальной оси теодолитами измеряют углы наклона соответствующих граней призмы при прямом и обратном направлении вращения оси, значение углов считывают по вертикальному кругу теодолита при совмещении сетки теодолита с ее автоколлимационным изображением, тогда значения координат (V1j, V2j) вектора возмущений вертикальной оси рассчитывают по формуле:

V 1, j = x j п р x j о б р 2 ,

V 2, j = y j п р y j о б р 2 ,

а значения координат (B1j, B2j) вектора биений вертикальной оси рассчитывают по формуле:

B 1, j = x j п р x j о б р 2 ,

B 2, j = y j п р y j о б р 2 ,

где:

xj - значение угла наклона j-ой грани, соответствующей первому теодолиту, и измеренное им при прямом и обратном направлении вращения оси,

yj - значение угла наклона j-ой грани, соответствующей второму теодолиту, и измеренное им при прямом и обратном направлении вращения оси.

Использование зеркальной многогранной призмы, расположенной таким образом, что ее центр совмещен с вертикальной осью вращения, и АК теодолитов для измерения углов наклона граней призмы относительно вертикали позволяет напрямую измерять координаты осевого вектора вращения вертикальной оси без измерения координат инструментального вектора. В данном способе нет необходимости знать ориентировку многогранной призмы и теодолитов относительно меридиана места в начальном положении. Поэтому расчет возмущений и биений вертикальной оси проводится в один этап, подстановкой значений измеренных углов в формулы. Следовательно, преимущество данного способа в простом расчете возмущений и биений.

На фиг.2 показана схема реализации способа на примере альт-азимутальной монтировки с зеркалом, где: 1 - первый теодолит; 2 - второй теодолит; 3 - многогранная зеркальная призма; 4 - зеркало ОПУ; El, Е2 - оси ОПУ.

На фиг.3 показан годограф вектора биения вертикальной оси альт-азимутальной монтировки телескопа MEADE LX200GPS.

На фиг.4 показан годограф вектора возмущения вертикальной оси альт-азимутальной монтировки телескопа MEADE LX200GPS.

Предварительно ось Е1 монтировки выводят в вертикальное положение, затем зеркало (4) поворачивают вокруг оси Е2 на угол Δе2=90°, таким образом, чтобы плоскость зеркала располагалась в горизонтальной плоскости, после чего на его центр устанавливают многогранную призму (3), совмещая ее центр с вертикальной осью вращения.

Первый теодолит (1) наводят на одну из граней многогранной призмы, второй теодолит (2) наводят на соответствующую грань призмы, при этом располагают теодолиты таким образом, чтобы визирные оси теодолитов были на одном уровне с многогранной призмой (3) и образовывали между собой угол, равный 90°. Определение возмущений и биений вертикальной оси с оценкой точности определяемых параметров выполняется из обработки измерений теодолитами в полном диапазоне вращения оси Е1.

Обработка измерений выполняется в следующей последовательности. Исследуемую ось вращают с остановками через равные интервалы углов поворота. При каждой j-ой установке (где j=l,2,…,n - количество граней призмы) вертикальной оси опорно-поворотного устройства теодолитами измеряются наклоны соответствующих граней призмы при прямом (по ходу часовой стрелки) и обратном направлении вращения ОПУ, значение углов считываются по вертикальному кругу теодолита при совмещении сетки теодолита с ее автоколлимационным изображением.

Вычисляется средняя квадратичная погрешность m и средняя квадратичная погрешность, определяющая качество вращения оси:

m = Σ j ( x j 2 + y j 2 ) 2 N 4 ,

m Σ 1 = m 2 m u 2 ,

где mu - средняя квадратичная погрешность, характеризующая инструментальную точность измерений теодолитом.

В примере конкретного выполнения заявляемый способ был реализован с помощью следующих технических средств: двух теодолитов марки 3Т2КА с самоустанавливающимся нулем вертикального круга и многогранной эталонной призмы ПМ-12. В качестве объекта исследования выбрана альт-азимутальная монтировка телескопа MEADE LX200GPS. ОПУ поворачивалось по команде управляющего компьютера на 360° с остановками через 30°. Вращение производилось в прямом (по ходу часовой стрелки) и в обратном направлениях. При каждой остановке теодолитами снимались отсчеты и записывались в журнал наблюдений. Обработка результатов измерений проводилась по вышеуказанной методике.

Исходя из расчетной формулы и точности используемых теодолитов, среднее квадратичное отклонение, определяющее качество вращения оси, составило mE1=15.41".

Способ определения возмущений и биений вертикальной оси опорно-поворотного устройства, заключающийся в том, что используют два прибора, измеряющих угловые координаты, при этом в процессе измерений проходят рабочий диапазон вращения вертикальной оси в прямом и обратном направлении с остановками через равные интервалы углов поворота и снимают показания углов наклона, отличающийся тем, что в измерительную систему вводят многогранную зеркальную призму, которую устанавливают в горизонтальной плоскости, совмещая ее центр с вертикальной осью вращения, а в качестве приборов, измеряющих угловые координаты, используют два автоколлимационных теодолита, при этом теодолиты наводят на грани многогранной призмы, причем располагают их таким образом, чтобы визирные оси теодолитов были на одном уровне с многогранной призмой и образовывали между собой угол, равный 90°, и при каждой j-ой установке (где j=1,2,…,n - количество граней призмы) вертикальной оси теодолитами измеряют углы наклона соответствующих граней призмы при прямом и обратном направлении вращения оси, значение углов считывают по вертикальному кругу теодолита при совмещении сетки теодолита с ее автоколлимационным изображением, тогда значения координат (V1j, V2j) вектора возмущений вертикальной оси рассчитывают по формуле:
V 1, j = x j п р x j о б р 2
V 2, j = y j п р y j о б р 2 ,
а значения координат (B1j, B2j) вектора биений вертикальной оси рассчитывают по формуле:
B1,j=xjпр -xjобр
B2,j=yjпр -yjобр,
где:
xj - значение угла наклона j-ой грани, соответствующей первому теодолиту, и измеренное им при прямом и обратном направлении вращения оси;
yj - значение угла наклона j-ой грани, соответствующей второму теодолиту, и измеренное им при прямом и обратном направлении вращения оси.



 

Похожие патенты:

Изобретение может использоваться для работы с приборами, работающими в различных спектральных диапазонах. Устройство содержит коллиматор с установленным в его фокальной плоскости широкополосным излучателем со спектральным диапазоном в видимой и ИК-областях спектра, оптическую систему переноса изображения, оснащенную поворотным механизмом, позволяющим направлять излучение от коллиматора в каналы контролируемого прибора без изменения положения коллиматора, и механизм регулировки положения излучателя в фокальной плоскости коллиматора относительно его оптической оси.

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике для контроля соосности отверстий объекта. .

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для юстировки и выверки осей многоканальных оптико-электронных систем. .

Изобретение относится к определению расположения материальных объектов в пространстве с помощью оптического измерительного оборудования и, более конкретно, к оптической системе для измерения геометрических параметров, характеризующих взаимное расположение элементов оборудования в пространстве, соответствующему способу определения взаимного расположения элементов в пространстве с помощью упомянутой системы и устройству регистрации оптического излучения для использования в упомянутой системе.

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и направлено на повышение надежности и оперативности контроля юстировки двухзеркальных центрированных оптических систем при их сборке и юстировке, а также в штатном режиме, в процессе их эксплуатации в условиях обсерваторий, что обеспечивается за счет того, что устройство содержит монохроматический источник света, коллиматор и светоделитель для формирования опорной и рабочей ветвей.

Изобретение относится к оптическому приборостроению, применяется при сборке объективов. .

Изобретение относится к области оптического приборостроения, в частности к устройствам выверки параллельности осей сложных многоканальных оптико-электронных систем.

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в оптическом производстве при сборке и юстировке двухзеркальных центрированных оптических систем, содержащих компоненты как со сферическими, так и асферическими зеркальными поверхностями, в том числе и с внеосевыми.

Изобретение относится к области монтажных и диагностических работ с использованием лазерных средств наведения и может быть использовано для монтажа, диагностики и центровки осей сопрягаемых вращающихся валов - приводного вала тормозной установки моторного стенда и коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания (далее ДВС) при монтаже ДВС на моторном стенде.

Изобретение относится к области геодезии, в частности к высокоточным измерениям для определения критических деформаций. Предложен способ высокоточных измерений инженерных объектов сканирующими лазерными системами (ЛИС) с применением программного обеспечения управления и обработки результатов по двум координатам в реальном масштабе времени и устройство для его осуществления.

Способ реализуется с помощью устройства, содержащего поворотный столик, автоколлиматор, визирная ось которого перпендикулярна оси поворота столика, контролируемую правильную многогранную призму, ось которой соосна оси поворота столика.

Способ включает фиксацию на передней поверхности зуба фрезы 2 в ее торцовом сечении на расстоянии L от торца фрезы 2 прямолинейной упругой полоски, обеспечивающей продление поверхности переднего угла для его визуального восприятия.

Способ включает фиксацию на передней поверхности зуба инструмента 1 в его торцовом сечении на расстоянии L от вершины зуба инструмента 1 прямолинейной упругой полоски 3, обеспечивающей продление поверхности переднего угла для его визуального восприятия.

Изобретение относится к области измерительной техники, к измерительным устройствам, характеризующимся дистанционными оптическими средствами измерений, и может быть использовано при решении задач, требующих одновременного определения двух линейных и двух угловых координат объекта при постоянной дистанции до объекта. Предложено одноканальное двухкоординатное устройство измерения угловых и линейных координат объекта, работающее в большом диапазоне дистанций с высокой точностью и изменяемым диапазоном измерений. Такой технический результат достигнут нами, когда в устройстве измерения линейных и угловых координат объекта, содержащем осветитель, объектив с матричным фотоприемником, связанным с устройством обработки информации и установленным в плоскости, сопряженной с объектом, и измерительную марку, установленную на объекте, новым является то, что измерительная марка снабжена осветителем, включающим расположенные по ходу луча источник света, конденсор и рассеиватель, и двумя визирными элементами, образующими кольцевую и точечную структуры и разнесенными по оптической оси, за второй структурой по ходу луча установлен компенсатор оптического хода, при этом объектив выполнен с переменным фокусным расстоянием. 5 ил. .
Способ юстировки осуществляют путем разворота отражающих плоскостей полого трехгранного уголкового отражателя с боковым переносом для достижения угла между каждой парой из трех граней девяноста градусов.

Устройство содержит призменную систему, включающую первую пару пентапризм, содержащую первую и вторую пентапризмы, главные сечения которых расположены в одной плоскости Р, оптический клин, склеенный с первой отражающей гранью первой пентапризмы и выполненный так, что его выходная грань параллельна входной грани первой пентапризмы, причем поверхность склейки имеет светоделительное покрытие, вторую пару пентапризм, содержащую третью и четвертую пентапризмы, главные сечения которых расположены в одной плоскости Р'.

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано для контроля и юстировки различных оптических деталей, сборок и приборов. .

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для измерения углов поворота объекта оптико-электронным способом. .

Изобретение относится к оптико-электронным системам и может быть использовано в углоизмерительных приборах ориентации космических аппаратов. .

Изобретение относится к устройствам для выверки и, в частности, к устройствам, которые могут быть использованы для выверки буровых установок с обеспечением правильного азимута бурения. Устройство для лазерной выверки, предназначенное для использования с буровой установкой, имеющей удлиненную буровую штангу, и содержащее блок головки, содержащий по меньшей мере пару лазерных излучающих устройств, расположенных на нем независимо друг от друга, причем каждое из лазерных устройств выполнено с возможностью перемещения только в одной плоскости и ориентировано по существу в противоположных направлениях относительно друг друга для задания плоскости выверки, крепежные средства для прикрепления блока головки к буровой установке и блок регулируемой длины для регулирования разделяющего расстояния между блоком головки и буровой штангой. Устройство для лазерной выверки выполнено с возможностью использования для выверки по меньшей мере азимута буровой штанги относительно маркшейдерских знаков с использованием плоскости выверки. 4 н. и 21 з. п. ф-лы, 21 ил.
Наверх