×
10.05.2014
216.012.c12b

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ТОЧЕК ПОВЕРХНОСТИ В ТРЕХМЕРНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение может быть использовано для контроля крупногабаритных изделий, отладки и контроля стабильности и точности технологических процессов механической обработки, для определения отклонений формы и расположения деталей машин в полевых условиях. Способ осуществляют с использованием стандартизованных средств измерений, например измерительной линейки или штангенрейсмаса. Координаты точек поверхности определяют относительно плоскости отсчета, в качестве которой используют горизонтальную или вертикальную плоскости, каждая из которых построена лазерным лучом построителя плоскостей с устройством автоматического горизонтирования лазерного луча. Построитель плоскостей устанавливают непосредственно на измеряемую или любую другую поверхность, угол наклона которой по отношению к истинному горизонту не превышает угла наклона устройства автоматического горизонтирования. Координаты точки поверхности в вертикальной и горизонтальной плоскостях определяют по формулам, приведенным в формуле изобретения. Технический результат - повышение точности и удобства осуществления. 2 ил.
Основные результаты: Способ определения координат точек поверхности в трехмерной системе координат для измерения геометрических параметров металлопродукции с использованием стандартизованных средств измерений, например измерительной линейки или штангенрейсмаса, при котором определяют координаты точек поверхности в трехмерной системе координат относительно плоскости отсчета, отличающийся тем, что в качестве плоскости отсчета используют горизонтальную или вертикальную плоскости, каждая из которых построена лазерным лучом построителя плоскостей с устройством автоматического горизонтирования лазерного луча, причем построитель плоскостей устанавливают непосредственно на измеряемую или любую другую поверхность, угол наклона которой по отношению к истинному горизонту не превышает угол наклона устройства автоматического горизонтирования лазерного луча построителя плоскостей, при этом каждую координату А в вертикальной плоскости сечения любой точки поверхности относительно плоскости, проходящей через измеряемые начальную и конечную точки и перпендикулярной к вертикальной плоскости сечения, определяют по формуле:А={[(F-C)·D-L·(H-C)]/(H-C)}·sin[arctg(H-C)/D], где:С - координата наиболее приближенной к горизонтальной плоскости отсчета точки поверхности в вертикальной плоскости, проходящей через измеряемые начальную и конечные точки, мм;D - расстояние между проекциями начальной и конечной точек в горизонтальной плоскости отсчета, мм;F - расстояние от измеряемой точки до горизонтальной плоскости отсчета в вертикальной плоскости, мм;Н - координата конечной точки поверхности, наиболее удаленной в горизонтальной плоскости отсчета от начальной точки поверхности в вертикальной плоскости, проходящей через измеряемую конечную точку, мм;L - расстояние от измеряемой точки до начальной точки в горизонтальной плоскости отсчета, мм,а каждую координату А в горизонтальной плоскости сечения любой точки поверхности относительно плоскости, проходящей через измеряемые начальную и конечную точки и перпендикулярной к горизонтальной плоскости сечения, определяют по формуле:А={[(F-C)·D-L·(H-C)]/(H-C)}·sin[arctg(H-C)/D], где:С - координата наиболее приближенной к вертикальной плоскости отсчета точки поверхности в горизонтальной плоскости, проходящей через измеряемую начальную и конечную точки, мм;D - расстояние между проекциями начальной и конечной точек в вертикальной плоскости отсчета, мм;Н - координата конечной точки поверхности, наиболее удаленной в вертикальной плоскости отсчета от начальной точки поверхности в горизонтальной плоскости, проходящей через измеряемые начальную и конечную точки, мм;F - расстояние от измеряемой точки до вертикальной плоскости отсчета в горизонтальной плоскости, мм;L - расстояние от измеряемой точки до начальной точки в вертикальной плоскости отсчета, мм.

Изобретение относится к технике определения координат точек поверхности в трехмерной системе координат относительно плоскости отсчета и может быть использовано в различных областях машиностроения для контроля параметров крупногабаритных изделий, отладки и контроля стабильности и точности технологических процессов механической обработки, а также для определения отклонений формы и расположения деталей военных гусеничных машин (ВГМ), подвергшимся внешним воздействиям, в полевых условиях, например определения величины прогиба бортового листа или крыши корпуса ВГМ.

Известен способ определения координат точек поверхности в трехмерной системе координат по ГОСТ 26433.1 для измерения геометрических параметров деталей (изделий, конструкций), таких как: линейные и угловые размеры, отклонения формы и взаимного положения поверхностей, например, отклонения от прямолинейности, плоскостности, прогиб, выпуклость или вогнутость поверхности, с использованием струны на опорах равной высоты для задания линии отсчета и измерительной линейки для снятия отсчетов, либо разновидность этого же способа, предполагающая использование измерительной линейки (или контрольной рейки) на опорах равной высоты, задающих линию отсчета, и измерительной линейки, индикатора или щупа для снятия отсчетов, причем измерения выполняют в размеченных на поверхности точках, количество которых выбирают в зависимости от размеров детали (изделия, конструкции).

К недостаткам известного способа следует отнести необходимость изготовления или установки с выверкой опор равной высоты для каждого конкретного измерения, в каждом из контролируемых сечений детали (изделия, конструкции), и ограничения, накладываемые размерами измерительной линейки и прогибом струны от собственного веса. Кроме того, данный способ труднореализуем для измерения отклонений формы деталей внутри корпуса любой ВГМ.

Известен способ определения координат точек поверхности в трехмерной системе координат по ГОСТ 26433.1 для измерения геометрических параметров деталей, изделий, конструкций, таких как: линейные и угловые размеры, отклонения формы и взаимного положения поверхностей, например отклонения от прямолинейности, плоскостности, прогиб, выпуклость или вогнутость поверхности, по ГОСТ 26877 с использованием стандартизованных средств измерений, например измерительной линейки или штангенрейсмаса, при котором определяют координаты точек поверхности в трехмерной системе координат относительно плоскости отсчета, выбранный в качестве прототипа. В способе-прототипе прилегающая плоскость, служащая плоскостью отсчета, формируется жесткой стальной линейкой (поверочной линейкой) или натянутой стальной струной, прилегающей к верхней поверхности металлопродукции (например, листового проката), а измерения выполняются с помощью измерительной линейки, расположенной перпендикулярно прилегающей плоскости.

К недостаткам известного способа следует отнести ограничения, накладываемые размерами жесткой стальной линейки (поверочной линейки), возможностью установки стальной струны, с обеспечением прилегания к контролируемой поверхности, прогибом стальной струны от собственного веса, и необходимостью удержания измерительной линейки в положении, перпендикулярном прилегающей плоскости, для обеспечения точности отсчета. Кроме того, данный способ труднореализуем для измерения отклонений формы деталей внутри корпуса ВГМ и не рассматривает возможности измерения отклонений формы поверхностей расположенных вертикально.

Технической задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является создание способа определения координат точек поверхности в трехмерной системе координат лишенного указанных недостатков.

Указанная задача решается тем, что в способе определения координат точек поверхности в трехмерной системе координат для измерения геометрических параметров деталей, изделий, конструкций с использованием стандартизованных средств измерений, например измерительной линейки или штангенрейсмаса, при котором определяют координаты точек поверхности в трехмерной системе координат относительно плоскости отсчета, согласно изобретению, в качестве плоскости отсчета используют горизонтальную или вертикальную плоскости, каждая из которых построена лазерным лучом построителя плоскостей с устройством автоматического горизонтирования лазерного луча, причем построитель плоскостей устанавливают непосредственно на измеряемую или любую другую поверхность, угол наклона которой по отношению к истинному горизонту не превышает угол наклона устройства автоматического горизонтирования лазерного луча построителя плоскостей, при этом каждую координату Ав в вертикальной плоскости сечения любой точки поверхности относительно плоскости, проходящей через измеряемые начальную и конечную точки этой поверхности и перпендикулярной к вертикальной плоскости сечения определяют по формуле:

Ав={[(Fв-Cв)·Dв-Lв·(Hв-Cв)]/(Hв-Cв)}·sin[arctg(Hв-Cв)/Dв], где:

Св - координата наиболее приближенной к горизонтальной плоскости отсчета точки поверхности в вертикальной плоскости, проходящей через измеряемые начальную и конечные точки, мм;

Dв - расстояние между проекциями начальной и конечной точек в горизонтальной плоскости отсчета, мм;

Fв - расстояние от измеряемой точки до горизонтальной плоскости отсчета в вертикальной плоскости, мм;

Нв - координата конечной точки поверхности, наиболее удаленной в горизонтальной плоскости отсчета от начальной точки поверхности в вертикальной плоскости, проходящей через измеряемую конечную точку, мм;

Lв - расстояние от измеряемой точки до начальной точки в горизонтальной плоскости отсчета, мм,

а каждую координату Аг в горизонтальной плоскости сечения любой точки поверхности относительно плоскости, проходящей через измеряемые начальную и конечную точки этой поверхности и перпендикулярной к горизонтальной плоскости сечения, определяют по формуле:

Аг={[(Fг-Cг)·Dг-Lг·(Hг-Cг)]/(Hг-Cг)}·sin[arctg(Hг-Cг)/Dг], где:

Сг - координата наиболее приближенной к вертикальной плоскости отсчета точки поверхности в горизонтальной плоскости, проходящей через измеряемую начальную и конечную точки, мм;

Dг - расстояние между проекциями начальной и конечной точек в вертикальной плоскости отсчета, мм;

Нг - координата конечной точки поверхности, наиболее удаленной в вертикальной плоскости отсчета от начальной точки поверхности в горизонтальной плоскости, проходящей через измеряемые начальную и конечную точки, мм;

Fг - расстояние от измеряемой точки до вертикальной плоскости отсчета в горизонтальной плоскости, мм;

Lг - расстояние от измеряемой точки до начальной точки в вертикальной плоскости отсчета, мм.

Сравнение заявляемого способа определения координат точек поверхности в трехмерной системе координат с прототипом позволило установить, что в предлагаемом способе измерительная плоскость формируется источником лазерного излучения, что снимает ограничения, связанные с длиной жесткой стальной линейки (поверочной линейки) или струны, и исключает ограничения, связанные с прогибом струны.

Устройство автоматического горизонтирования лазерного луча построителя плоскостей снижает требования к точности взаимного расположения построителя плоскостей и измеряемой (контролируемой) поверхности металлопродукции.

Применяемый лазерный построитель плоскостей формирует не линию, как в прототипе, а сразу плоскость, что позволяет выполнять измерения в любом сечении измеряемой (контролируемой) поверхности, а не в одном, определенном направлением струны или жесткой стальной линейки (поверочной линейки).

Использование в качестве отсчетного устройства стандартизованных универсальных средств измерения (измерительной линейки, штангенрейсмаса и т.п.) упрощает подготовку и выполнение измерений.

Изобретение поясняется рисунками, где: на фиг.1 показан вариант применения способа для определения координаты в вертикальной плоскости сечения любой точки поверхности; на фиг.2 показан вариант применения способа для определения координаты в горизонтальной плоскости сечения любой точки поверхности.

Способ осуществляют следующим образом.

Определяют размеры Dв или Dг поверхности А, на которых будут выполнять измерения геометрических параметров поверхности А.

Определяют размеры Св, Нв или Сг, Нг от начальной Д и конечной Е точек до плоскости В отсчета.

Построитель 1 плоскостей устанавливают непосредственно на измеряемую поверхность А или предварительно выполненную контрольную площадку Б.

Лазерным лучом построителя 1 плоскостей формируют горизонтальную или вертикальную плоскости В отсчета.

Затем, последовательно устанавливая в необходимые точки средство 2 измерения, например измерительную линейку или штангенрейсмас, измеряют размеры Fв, Lв или Fг, Lг до точек поверхности А относительно плоскости отсчета В.

После выполнения измерений определяют геометрические параметры Ав или Аг элементов поверхности А относительно плоскости Г, проходящей через измеряемые начальную Д и конечную Е точки измерений.

Способ определения координат точек поверхности в трехмерной системе координат для измерения геометрических параметров металлопродукции с использованием стандартизованных средств измерений, например измерительной линейки или штангенрейсмаса, при котором определяют координаты точек поверхности в трехмерной системе координат относительно плоскости отсчета, отличающийся тем, что в качестве плоскости отсчета используют горизонтальную или вертикальную плоскости, каждая из которых построена лазерным лучом построителя плоскостей с устройством автоматического горизонтирования лазерного луча, причем построитель плоскостей устанавливают непосредственно на измеряемую или любую другую поверхность, угол наклона которой по отношению к истинному горизонту не превышает угол наклона устройства автоматического горизонтирования лазерного луча построителя плоскостей, при этом каждую координату А в вертикальной плоскости сечения любой точки поверхности относительно плоскости, проходящей через измеряемые начальную и конечную точки и перпендикулярной к вертикальной плоскости сечения, определяют по формуле:А={[(F-C)·D-L·(H-C)]/(H-C)}·sin[arctg(H-C)/D], где:С - координата наиболее приближенной к горизонтальной плоскости отсчета точки поверхности в вертикальной плоскости, проходящей через измеряемые начальную и конечные точки, мм;D - расстояние между проекциями начальной и конечной точек в горизонтальной плоскости отсчета, мм;F - расстояние от измеряемой точки до горизонтальной плоскости отсчета в вертикальной плоскости, мм;Н - координата конечной точки поверхности, наиболее удаленной в горизонтальной плоскости отсчета от начальной точки поверхности в вертикальной плоскости, проходящей через измеряемую конечную точку, мм;L - расстояние от измеряемой точки до начальной точки в горизонтальной плоскости отсчета, мм,а каждую координату А в горизонтальной плоскости сечения любой точки поверхности относительно плоскости, проходящей через измеряемые начальную и конечную точки и перпендикулярной к горизонтальной плоскости сечения, определяют по формуле:А={[(F-C)·D-L·(H-C)]/(H-C)}·sin[arctg(H-C)/D], где:С - координата наиболее приближенной к вертикальной плоскости отсчета точки поверхности в горизонтальной плоскости, проходящей через измеряемую начальную и конечную точки, мм;D - расстояние между проекциями начальной и конечной точек в вертикальной плоскости отсчета, мм;Н - координата конечной точки поверхности, наиболее удаленной в вертикальной плоскости отсчета от начальной точки поверхности в горизонтальной плоскости, проходящей через измеряемые начальную и конечную точки, мм;F - расстояние от измеряемой точки до вертикальной плоскости отсчета в горизонтальной плоскости, мм;L - расстояние от измеряемой точки до начальной точки в вертикальной плоскости отсчета, мм.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ТОЧЕК ПОВЕРХНОСТИ В ТРЕХМЕРНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ТОЧЕК ПОВЕРХНОСТИ В ТРЕХМЕРНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ТОЧЕК ПОВЕРХНОСТИ В ТРЕХМЕРНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ТОЧЕК ПОВЕРХНОСТИ В ТРЕХМЕРНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ТОЧЕК ПОВЕРХНОСТИ В ТРЕХМЕРНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 25 items.
10.12.2014
№216.013.0cad

Привод вентилятора системы охлаждения транспортного средства (варианты)

Изобретение относится к приводу вентилятора системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания транспортных средств, например танков. Фрикцион вентилятора выполнен с возможностью прерывания кинематической связи между двигателем внутреннего сгорания и вентилятором системы охлаждения транспортного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534662
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.05.2015
№216.013.4879

Ударозащитный амортизатор

Изобретение относится к машиностроению. Амортизатор содержит энергопоглощающие элементы, закрепленные на основании. Энергопоглощающие элементы воспринимают нагрузки поперек своих осей и выполнены в виде полых оболочек или уголковых профилей, или их сочетания. Энергопоглощающие элементы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550060
Дата охранного документа: 10.05.2015
20.05.2015
№216.013.4d45

Устройство для самовытаскивания транспортного средства

Устройство выполнено в виде, по крайней мере, двух жестких полых призматических конструкций с поперечным сечением в форме треугольника, с плоскими и/или рельефными боковыми поверхностями, с прямолинейными и/или криволинейными ребрами, каждая из которых расположена на соответствующей стороне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551295
Дата охранного документа: 20.05.2015
20.06.2015
№216.013.564a

Гидравлическая система бронированной ремонтно-эвакуационной машины

Изобретение относится к бронированным ремонтно-эвакуационным машинам (БРЭМ). Гидравлическая система БРЭМ содержит гидравлический контур вспомогательной лебедки, гидравлический контур основной тяговой лебедки с регулируемым реверсивным гидронасосом, пропорциональным регулятором, встроенным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553620
Дата охранного документа: 20.06.2015
11.03.2019
№219.016.db63

Объект бронетанковой техники

Изобретение относится к области военной техники, в частности к объектам бронетанковой техники, пушки которых оснащены выстрелами раздельного заряжания. Снаружи тыльной части башни объекта бронетанковой техники закреплен бронированный контейнер для размещения дополнительных выстрелов раздельного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002421684
Дата охранного документа: 20.06.2011
11.03.2019
№219.016.db6d

Механизм поворота устройства заряжания пушки военной машины

Изобретение относится к механизму поворота устройства заряжания пушки военной машины. Механизм поворота устройства заряжания пушки военной машины содержит валы, шестерни, барабан и стопор. Барабан выполнен с двумя глухими отверстиями, в которых закреплены подпружиненные фиксаторы. Фиксаторы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002421674
Дата охранного документа: 20.06.2011
11.03.2019
№219.016.dbab

Центральный коллектор экскаватора

Изобретение относится области машиностроения, а именно к экскаваторам, и касается центрального коллектора. Технический результат - расширение функциональных возможностей пневмосистемы. Центральный коллектор экскаватора содержит неподвижную и подвижную части. Подвижная часть выполнена с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002428545
Дата охранного документа: 10.09.2011
11.03.2019
№219.016.dc2b

Шарнир

Изобретение относится к устройствам, обеспечивающим подвижное соединение деталей, образующих кинематическую вращательную пару, и может быть использовано, например, в гусеничных движителях транспортных средств. Шарнир, например, резинометаллический состоит из двух элементов, первый из которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002459126
Дата охранного документа: 20.08.2012
11.03.2019
№219.016.dd9e

Бронированная машина

Изобретение относится к бронированной машине. Бронированная машина содержит корпус, башню или надстройку, обитаемое отделение с рабочими местами членов экипажа, источник электрического тока, систему жизнеобеспечения. Система жизнеобеспечения содержит фильтрвентиляционную установку и установку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465537
Дата охранного документа: 27.10.2012
09.06.2019
№219.017.793c

Способ сборки гидроцилиндра с соединением на полукольцах

Способ предназначен для сборки гидроцилиндра с соединением на полукольцах. Головку, предварительно выполненную с выступом на наружной поверхности, устанавливают в гильзу до упора торцевой поверхности выступа в торцевую поверхность уступа, предварительно выполненного на внутренней поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002347955
Дата охранного документа: 27.02.2009
Showing 11-19 of 19 items.
10.12.2014
№216.013.0cad

Привод вентилятора системы охлаждения транспортного средства (варианты)

Изобретение относится к приводу вентилятора системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания транспортных средств, например танков. Фрикцион вентилятора выполнен с возможностью прерывания кинематической связи между двигателем внутреннего сгорания и вентилятором системы охлаждения транспортного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534662
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.05.2015
№216.013.4879

Ударозащитный амортизатор

Изобретение относится к машиностроению. Амортизатор содержит энергопоглощающие элементы, закрепленные на основании. Энергопоглощающие элементы воспринимают нагрузки поперек своих осей и выполнены в виде полых оболочек или уголковых профилей, или их сочетания. Энергопоглощающие элементы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550060
Дата охранного документа: 10.05.2015
20.05.2015
№216.013.4d45

Устройство для самовытаскивания транспортного средства

Устройство выполнено в виде, по крайней мере, двух жестких полых призматических конструкций с поперечным сечением в форме треугольника, с плоскими и/или рельефными боковыми поверхностями, с прямолинейными и/или криволинейными ребрами, каждая из которых расположена на соответствующей стороне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551295
Дата охранного документа: 20.05.2015
20.06.2015
№216.013.564a

Гидравлическая система бронированной ремонтно-эвакуационной машины

Изобретение относится к бронированным ремонтно-эвакуационным машинам (БРЭМ). Гидравлическая система БРЭМ содержит гидравлический контур вспомогательной лебедки, гидравлический контур основной тяговой лебедки с регулируемым реверсивным гидронасосом, пропорциональным регулятором, встроенным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553620
Дата охранного документа: 20.06.2015
10.05.2018
№218.016.49f2

Броневая защита

Изобретение относится к бронетанковой технике. Броневая защита содержит лобовую, тыльную броневые преграды, дно и крышу, образующие полость, в которой размещен наполнитель, выполненный из наклонно сориентированных в полости слоев из одного или разных материалов, препятствующих пробитию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651413
Дата охранного документа: 19.04.2018
19.04.2019
№219.017.2fc6

Механизм перезарядки автоматического гранатомета

Изобретение относится к ручным гранатометам, в частности к конструкциям механизма их перезарядки. Механизм перезарядки автоматического гранатомета выполнен в виде полиспастного механизма и содержит механизмы ручного и дистанционного перезаряжания. Механизм перезаряжания содержит также обойму с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002335727
Дата охранного документа: 10.10.2008
09.06.2019
№219.017.7fd1

Устройство для крепления вращающейся части боевой машины к неподвижной

Изобретение относится к устройству для крепления вращающейся части боевой машины к неподвижной ее части. Устройство содержит первый и второй элементы с беговыми дорожками и шариками, расположенными между ними. Первый и второй элементы закреплены каждый посредством кругового ряда болтов на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468328
Дата охранного документа: 27.11.2012
15.07.2020
№220.018.327d

Защита от возгорания и взрыва боекомплекта в установленном на днище танка вращающемся транспортёре автомата заряжания

Изобретение относится к бронетанковой технике, а конкретно к защите боекомплекта в механизированной укладке (во вращающемся транспортере автомата заряжания) от пожара, возникающего в результате разлива топлива из внутренних баков при их боевом повреждении, и может быть использовано при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726353
Дата охранного документа: 13.07.2020
23.05.2023
№223.018.6d36

Унифицированный боевой модуль танка

Унифицированный боевой модуль включает в себя башню с пушкой, пулеметом, прицелами командира и оператора, приборами и механизмами системы управления огнем, оборудованием обеспечения связи. Поворотная башня сбалансирована по центру тяжести. Установлены элементы динамической защиты лобовых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767813
Дата охранного документа: 22.03.2022
+ добавить свой РИД