Способ контроля кривизны канала непрозрачных капиллярных трубок

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК ((9) (1() (я)э G 01 В 11/24

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИГ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 2794857/28 (22) 16.07.79 (46) 15.09.92. Бюл. hb 34 (72) Л.М. Туберовский. и И.Д. Назаров (53) 531.715.27(088.8) (56)Установка измерения прямолинейности цилиндрических стержней и трубок;Информационный листок 75-1005,1975 ВЙМИ, Данилевич Ф.М.,Никитин Б.А.,Смирнова

Е.П.Сборка и юстировка оптических контрольно-измерительных приборов.Л.Машиностроение 1976,с.62. (54)(57) СПОСОБ КОНТРОЛЯ КРИВИЗНЫ

КАНАЛА НЕПРОЗРАЧНЫХ КАПИЛЛЯРНЫХТРУБОК,заключающийся етом, что освещают отверстие трубки с одного конца и регистрируют изображение отверстия с другого конца трубки, о т л и ч а ю щ* и и с я тем, что, с целью повышения точности контроля, используют катетометр с сеткой в виде концентрических окружностей и

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано, в частности, при контроле кривизны канала непрозрачных капиллярных трубок.

Известен способ контроля прямолинейности непрозрачных капиллярных трубок по образующей наружной поверхности с помощью лазера, заключающийся в том, что направляют сфокусированный луч лазера перпендикулярно образующей, наружной цилиндрической поверхности контролируемой трубки. Луч. коснувшись этой поверхности, попадает на фотоприемник. расположенный с противоположной стороперекрестия, совмещают изображение ближнего к катетометру отверстия с центром перекрестия сетки, регистрируют изображение дальнего от катетометра отверстия трубки и совмещают его с центром перекрестия сетки. совмещают эти изображения с концентрическими окружностями сетки, делают первый отсчет по микроскопу катетометра, регистрируют изображения сечения канала трубки по участкам вдоль ее длины, производят сравнение положения центра перекрестия катетометра с центром изображения сечений, иэ которого определяют точку канала трубки с наибольшим смещением центра иэображения сечения, перемещают перекрестие катетометра в центр изображения сечения канала. соответствующего укаэанной точке, делают второй отсчет по микроскопу катетометра, и по разности отсчетов определяют величину кривизны канала трубки. ны трубки и соединенный с измерительным прибором. При непрямолинейности наружной поверхности изменяется интенсивность излучения лазера.

Нздостаток данного способа состоит в том, что кривизна внутреннего канала не измеряется, а кривизну его оценивают по величине кривизны образующей наружной поверхности. Примером несоответствия этих величин может служить случай, когда толщина стенок канала изменяется по длине трубки.

Наиболее близким способом к изобретению по технической сущности является способ контроля кривизны канала непроэ039364 т. 5 рачных капиллярных трубок, заключающийся в том, что освещатот отверстие трубки с одного конца и регистриругот изображение отверстия с другого конца трубки, Наблгодают при этом за расположением дифракционных колец От отверстия внутри канала трубки. При прямолит!ейнОсти канала кОльца должны иметь правильную форму, бьгть концентричными относительна друг друга и

Окружности отверстия (со стороны регистрации), а ядро дифракционного изображения должно быть ярким и равномерно освещен и ы м.

Недостатком известного способа контроля кривизны канала непрозрачных капиллярных трубок являетсл невысокая точность иэ-эа того, что, во-первых, дифракционные кольца оТ Отверстия трубки (со I>Topolll:i!1!;точника свата остаются видимыг ти на oflpQ деленнуго глубину т|губки, поэтому, если трубка искривлена где-то в середине канала то зту кривизну можно не обнаружить, и, во-вторых, если из-эа искажения дифракциОнных колец Обнаруживае1 ся коивиэна ка г гала трубки, TO ее практически невозможно измерить, так как иэ ряда деформированных дифракциог.ных колец (в число которых входят и отраженные от стенок канала) трудно выбрать и измерить то кольцо, которое находится fl месте максимальной кривизны канала.

Целью изобретения являегся повышение точнос1и контроля кривизны канала неIlp03pB IIIb1x капитгля гтгых трубггк-, Эта цель достигается тем, что использу;тот катетометр с сеткой в виде конце: гтрических окру>кггостей и перекрестия, сОвметдатот иэобра>ксние бг>ижтlег0 K KGTI. .тометру отверстия с центром перекрес1ия сетки, регистрируют иэображение дальнего от катетометра отверстия трубK» и совмещатот его с центром перекрестия сети, совмещают зти иэображогтия с концентрическими окружностями сетки, делатот первый отсчет по микроскопу катетометра, регистриругот иэображения сечения канала трубки fio участкам вдоль ее длины, производят сравнег.ие тгоггожеггитг ij8! ITpa перекрестия катетометра с це пром иэображения сечений, из которого определяют точку канала трубки с наибол III,IF смещением центра изображения сечения, перемещают пе гещестие ка еетометра в центр изображения сечения канала, соответствуFoщего указанной точке, делают второй отсчет fio микроскопу катетомотра, и по разности отсчетов определягот величину кривизны канала трубки.

На фиг.1 изображена гтринципиальная схема устройства, с помощгпо которого осуQ5

3 Р»

4п

45 щес. вляется способ; на фиг.2 — схема, поясняющая момент совмещения окружности отверстия контролируемой трубки с концентрическими окружностями визирной сетки окуляра катетометра.

Устройство содержит визирную трубу 1 катетометра (и". чертеже не показан), стойки

2 и 3, на которые устанавливается контролируемая трубка 4, стойку 5 с исто вгиком 6 рассеянного света.

Осуществляется способ следугощим образом.

Контролируемая трубка 4 устанавливается на призмы стоек 2 и 3, которые могут переме цаться в горизонтальном и вертикальном направлениях, На отдельной стойке 5 устаггавлен источггик 6 рассеянного света. Наблюдал li окуляр визирной трубы 1 катета IQTpB внутренггий канал контролируемой трубки 4, фокусируют изображение окру>власти отверстия 7 (фиг.1) на визирную сетку окуляра катетометра, имеющую перекрестие О (фиг,2) и концентрические окруж:тости 9 (фиг.2), Перемещая с помощью стойки 2 (фиг,1) конец трубки 4, совмещают изображение отгзерстия 7 (фиг.1 и фиг.2) трубки 4 с одной из окружностей 9 и перекрестием 8 (фиг.2), Подобным же образом фокусируют на сетке и эирнай трубы катетометра îòâåpстие 1Î (фиг,1) котттролируемой трубки 4 и с тгомсвтьто стойки 3 совмещакгт ei.o с окружностью 9 и перекрестием 8 (фиг.2), Проверяют совмещение изображений отверстий 7 и

10 (фиг 1) и их центров с концентрическими окружностями и центрам перекрестия визирной сетки катетометра (при необходимости дополнительно совмещают перемещением стоек 2 и 3). Делают первый отсчет по микроскопу (на чертеже не показан) катетометра, Затем, фокусируя изобра>кение раэличггых сечений канала трубки 4 по участкам вдоль его длины и сравнивая положение центра перекрестил катетометра с центром иэображения сечений, определяют место канала трубки с наибольшим смещением центра изображения сечения.

Посла чего перемещают перекрестие катетометра в центр иэображения сечения канал" (совмещая окружность сечения с концентрическими окружностями сетки), соОтветствующсго указанному месту и делают втсрой отсчет по микроскопу катетометра.

По ра"-насти между отсчетами определяют вели,èíó кривизны канала трубки.

Зксперйментапьнгые данные показали, что fjof pl.fjjf<0cTI определения величины кривизны канала капиллярных непрозрач839364 ных трубок с внутренним диаметром 1-10 в 5 — 10 раэ ниже, чем рентгеновским спасо мм составляет + MM 0,02 мм «+ 0,1 мм. т. .:- — бом, дающим погрешность и 0.5+ 1 мм. фиг. 1

Редактор Е.Гиринская Техред М.Моргентал Корректор Н.Бучок

Заказ 4061 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва. Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород. ул.Гагарина, 101

Способ контроля кривизны канала непрозрачных капиллярных трубок Способ контроля кривизны канала непрозрачных капиллярных трубок Способ контроля кривизны канала непрозрачных капиллярных трубок 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано, в частности для контроля правильности формы вогнутых сферических и асферических (с небольшим отступлением от сферы) поверхностей оптических деталей

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способам определения геометрических параметров объектов и оптическим устройствам для осуществления этих способов
Наверх