×
25.08.2017
217.015.a1ed

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ ВНУТРЕННИХ РАЗМЕРОВ ТРУБЫ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002606901
Дата охранного документа
10.01.2017
Аннотация: Изобретение относится к способам для оптического измерения внутренних размеров изготовленной прокаткой трубы. Способ включает горизонтальное перемещение внутри трубы (3) сенсорного средства (9), имеющего лазерный трекер (12), посредством которого испускают лазерный луч (10) внутрь трубы (3). Сенсорное средство (9) горизонтально перемещают внутри трубы (3). Лазерный трекер (12) устанавливают неподвижно и линейно напротив конца пути сенсорного средства (9). При этом лазерный трекер (12) посредством лазерного луча (13) отслеживает текущее положение сенсорного средства (9) во внутреннем пространстве трубы (3) и регистрирует отклонения сенсорного средства (9) от внутренней поверхности трубы. При этом лазерный луч (13) отражается от установленного на сенсорном средстве (9) рефлектора (14) обратно к лазерному трекеру (12), и осуществляют непрерывную регистрацию расстояния сенсорного средства (9) от лазерного трекера (12), посредством которого осуществляют трехмерное измерение и представление внутреннего контура и/или сварного шва трубы (3) на оптическом устройстве регистрации изображений. Технический результат заключается в упрощении способа измерения внутренних размеров изготовленной прокаткой трубы. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение касается способа и устройства для оптического измерения внутренних размеров изготовленной прокаткой бесшовной трубы или сварной трубы с продольным швом, изготовленной из листов металла, пластически деформированных с получением полутруб, или из одного пластически деформированного листа металла, или из металлической полосы, размотанной с рулона, включающего в себя сенсорное средство, испускающее лазерный луч внутри трубы.

Для измерения прямизны, диаметра и некруглости трубы известно применение бесконтактных измерительных устройств, например лазерных измерительных систем, которые измеряют трубу снаружи с помощью нескольких расположенных на определенных расстояниях лазеров, при этом применяются десять или больше лазерных сенсоров, распределенных по длине трубы.

Для этого труба должна поворачиваться на поворотном устройстве. Прямизна и возможная овальность рассчитываются по определенным значениям измерений. Несмотря на то, что должны конструироваться или, соответственно, требуются дорогостоящие сложные лазерные батареи, однако посредством них невозможно измерять внутренний контур трубы, а у сварной трубы с продольным швом - дополнительно имеющийся внутренний сварной шов по всей длине трубы.

В DE 10 2011 009 660 B4 предлагается устройство и способ для пластической деформации плоского проката с получением шлицевых труб или заготовок труб, которые позволяют осуществлять постоянный контроль и в итоге также автоматизацию самого процесса практически независимо от толщины и свойств материала пластически деформируемого плоского проката.

При этом источник света и по меньшей мере один приемник соединены по меньшей мере с одним инструментом для внутренней пластической деформации и служат для измерения внутреннего контура шлицевых труб или заготовок труб. Предпочтительно при этом применяются лазерный источник и лазерный детектор.

При этом имеется устройство, которое с помощью точно работающих средств позволяет осуществлять прецизионный контроль текущих этапов пластической деформации вплоть до итогового контроля внутреннего контура поперечного сечения шлицевой трубы. В зависимости от определенных результатов измерений каждая локальная, поэтапная пластическая деформация или весь процесс пластической деформации может тогда немедленно контролироваться, предпочтительно в режиме онлайн и автоматизированно, и при необходимости осуществляться дополнительная юстировка параметров настройки обрабатывающей машины.

С помощью этого лазерного измерения внутренних размеров может контролироваться поэтапный процесс пластической деформации, то есть измеряться внутренняя сторона шлицевой трубы в определенном положении по длине трубы, но обязательно только в трубоформовочном прессе, имеющем внутренний инструмент, в котором путем радиальной пластической деформации плоского проката создается шлицевая труба.

При изготовлении бесшовной трубы, при котором слиток прокатывается на оправке и/или прокатном стержне, или при изготовлении сварной трубы с продольным швом, для чего, например, две полутрубы, пластически деформированные из листов металла, свариваются друг с другом, известное лазерное измерение внутренних размеров применяться не может.

Потому что, с одной стороны, во время процесса прокатки вследствие не имеющегося свободного пространства и, конечно, огромных температур постоянное измерение внутренних размеров невозможно. С другой стороны, при соединении двух полутруб и их последующей сварке друг с другом внутренний инструмент для пластической деформации не применяется.

Поэтому в основе изобретения лежит задача, создать способ и устройство вышеназванного рода для измерения внутренних размеров бесшовных или сварных труб с продольным швом, с помощью которых простым образом на станции может точно определяться и отображаться овальность и прямизна трубы.

Эта задача решается с помощью предлагаемого изобретением способа посредством того, что сенсорное средство горизонтально перемещается сквозь трубу, при этом внутренний контур трубы измеряется таким образом, что размещенный в конце пути перемещения лазерный трекер своим лазерным лучом отслеживает текущее положение сенсорного средства в пространстве трубы и регистрирует отклонения сенсорного средства от прямизны.

Сенсорное средство, предпочтительно сенсорная головка, постоянно поворачивающаяся или, соответственно, вращающаяся вокруг собственной оси, имеет лазерный источник и лазерный детектор, посредством которых при горизонтальном движении сенсорного средства вперед или же назад внутри трубы поэтапно или же непрерывно регистрируется внутренний контур, и при этом измеряется круглость или овальность трубы, при этом внутренний контур трубы может определяться методом триангуляции или методом определения времени движения.

Когда укомплектованное лазерным источником и лазерным детектором сенсорное средство движется сквозь трубу, лазерный луч лазерного трекера автоматически отслеживает текущее положение сенсорного средства в данный момент, в то время как ориентация лазерного трекера измеряется с помощью сельсин-датчиков под двумя углами. Лазерный трекер всегда распознает точное X-, Y-, Z-положение сенсорного средства в пространстве и знает, где находится его центр.

Когда расстояние от внутренних стенок до сенсорного средства изменяется, например, когда имеется овальность по периметру трубы или кривизна или, соответственно, изгиб трубы по ее продольной оси, или сенсорное средство отходит от своего идеального пути, такое изменение расстояния измеряется лазерным средством, которое в комбинации с лазерным измерением расстояния прецизионно регистрирует положение сенсорного средства относительно неподвижного положения лазерного трекера.

Таким образом может осуществляться полное 3-мерное измерение размеров трубы на измерительной станции путем регистрации общего поперечного сечения и продольной формы, в частности труб большого диаметра.

С помощью описанного выше способа дополнительно к прецизионному измерению внутренней геометрии трубы может предпочтительно также контролироваться контур и, в частности, сплошная непрерывность внутреннего сварного шва сварной трубы с продольным швом.

Положенная в основу изобретения задача решается с помощью устройства, которое отличается тем, что сенсорное средство установлено на движущемся сквозь трубу транспортировочном средстве, и на находящейся напротив стороны входа транспортировочного средства торцевой стороне трубы предусмотрен лазерный трекер, лазерный луч которого сообщается с предусмотренным на сенсорном средстве рефлектором.

Транспортировочное средство, выполненное, например, в виде тележки или салазок, предпочтительно посредством толкающей штанги в качестве толкающего средства, которая может приводиться в действие испытывающим гидравлическую/пневматическую нагрузку цилиндром или двигателем, горизонтально вдвигается в измеряемую трубу, при этом труба неподвижно опирается на опорные стойки, соответствующие диаметру трубы. В качестве сенсорного средства в соответствии с изобретением предпочтительна вращающаяся сенсорная головка, опционально несколько лазерных профилометрических сенсоров.

Во время линейного движения подачи транспортировочного средства, укомплектованного сенсорной головкой, выполненная с лазерным источником и лазерным детектором сенсорная головка постоянно вращается вокруг своей собственной оси, при этом лазерными лучами, эмитируемыми лазерным источником, непрерывно покрывается все внутреннее поперечное сечение и при необходимости имеющийся сварной шов трубы. Лазерный луч непрерывно отслеживает положение рефлектора. При этом осуществляется координационное определение положения сенсорной головки внутри трубы, благодаря чему, с одной стороны, измеряется изменяющееся расстояние от внутреннего контура до сенсорной головки, а с другой стороны, изменяющееся положение между лазерным трекером и движущейся вперед и назад посредством транспортировочного средства в горизонтальном направлении сенсорной головкой или, соответственно, сенсорным средством.

Обнаружение и аналитическая оценка лазерных лучей, отраженных от внутреннего контура и/или сварного шва трубы, осуществляется посредством приемника и предпочтительно с помощью преобразователя, благодаря чему может отображаться внутренний контур.

За счет комбинирования лазерного измерения посредством сенсорного средства и координационного определения положения с помощью лазерного трекера осуществляется 3-мерное измерение внутреннего контура трубы, которое может представляться на экране.

Другие признаки и детали изобретения содержатся в пунктах формулы изобретения и последующем описании одного из примеров осуществления изобретения, схематично изображенного на единственном чертеже.

На фигуре показана измерительная станция 1 для измерения внутренних размеров цельнокатаных труб или труб с продольным швом, которая подключена к производственной линии.

Измерительная станция 1 включает в себя две опорные стойки 2, приемные гнезда которых соответствуют наружному диаметру неподвижно опирающейся на них измеряемой трубы 3.

На правой торцевой стороне 4 трубы 3 находятся транспортировочные салазки 5, которые могут перемещаться в горизонтальном направлении посредством толкающей штанги 7, приводимой в движение двигателем 6. На транспортировочной тележке 5 расположено лазерное измерительное устройство 8, которое на данной фигуре имеет вращающуюся вокруг собственной оси сенсорную головку 9. Вращающаяся сенсорная головка 9 работает предпочтительно с помощью лазерного диода, который испускает лазерную световую точку или, соответственно, лазерный световой луч 10. Кроме того, в сенсорную головку 9 интегрирован не изображенный на данной фигуре приемник.

На левой торцевой стороне 11 трубы 3 стационарно установлен переставляемый по высоте лазерный трекер 12, который посредством интерферометра трекера испускает лазерный луч 13, отражающийся от расположенного на сенсорной головке 9 рефлектора 14 обратно к лазерному трекеру12, как обозначено стрелкой 16.

Для оптического и бесконтактного измерения внутреннего контура 15 трубы 3 укомплектованные лазерным измерительным устройством 8 транспортировочные салазки 5 посредством толкающей штанги 7, приводимой в движение двигателем 6, в горизонтальном направлении вдвигаются в трубу 3. Одновременно с этим сенсорная головка 9 вращается вокруг своей собственной оси, при этом эмитируемым лазерным диодом лазерным световым лучом 10 непрерывно или поэтапно, например, для сканирования внутреннего сварного шва сварной трубы с продольным швом, покрывается внутренний контур 15. Отраженная от внутренних стенок и вместе с тем от внутреннего контура 15 лазерная световая точка или лазерный световой луч 10 принимается детектором положения в сенсорной головке 9 и измеряется.

Принятая и измеренная лазерная световая точка или, соответственно, лазерный световой луч 10 может затем отображаться, например, на оптическом устройстве регистрации изображений, благодаря чему обеспечивается возможность отображения внутреннего контура 15 трубы 3.

Для непрерывного отслеживания вращающейся сенсорной головки 9 и для координационного определения ее положения внутри трубы 3 предусмотрен лазерный трекер 12, находящийся линейно напротив сенсорной головки 9 в неподвижном положении, лазерный луч 13 которого отслеживает рефлектор 14 сенсорной головки 9, так что регистрируются отклонения сенсорной головки 9 от прямизны.

Путем непрерывного целенаправленного отслеживания (Tracking) сенсорной головки 9 и непрерывной регистрации расстояния сенсорной головки 9 относительно лазерного трекера 12 может осуществляться трехмерное измерение и представление трубы 3 на оптическом устройстве регистрации изображений, которое дает сведения о прямизне или, соответственно, кривизне, или, соответственно, овальности трубы 3.

СПИСОК ССЫЛОЧНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

1 Измерительная станция

2 Опорная стойка

3 Труба

4 Правая торцевая сторона

5 Транспортировочное средство/салазки или тому подобное средство передвижения

6 Двигатель

7 Толкающее средство/штанга

8 Лазерное измерительное устройство

9 Сенсорное средство/сенсорная головка

10 Лазерный световой луч

11 Левая торцевая сторона

12 Лазерный трекер

13 Лазерный луч

14 Рефлектор

15 Внутренний контур

16 Стрелка


СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ ВНУТРЕННИХ РАЗМЕРОВ ТРУБЫ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ ВНУТРЕННИХ РАЗМЕРОВ ТРУБЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 71-79 of 79 items.
20.04.2023
№223.018.4bd2

Смазочное кольцо для механического экспандера для калибровки труб большого диаметра

Изобретение относится к смазочному кольцу (6) для механического экспандера для калибровки труб большого диаметра. Упомянутое смазочное кольцо (6) содержит кольцо (12) из стали, в частности конструкционной стали, причем в кольце (12) предусмотрены отверстия для текучей среды. Смазочное кольцо...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760901
Дата охранного документа: 01.12.2021
24.04.2023
№223.018.52a6

Прямой привод для роликов, валков и лебедок в черной и цветной металлургии

Устройство для обработки полосового металлического материала при металлообработке, содержащее по меньшей мере один роликовый элемент (200), предпочтительно ролик (200), валок (200) и/или лебедку, предназначенный для изменения поперечного сечения, транспортировки, накопления, увеличения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002741604
Дата охранного документа: 27.01.2021
14.05.2023
№223.018.556e

Устройство и способ охлаждения металлических полос или листов

Изобретение относится к устройству (10) и способу охлаждения металлических полос или листов, транспортируемых на транспортировочном участке (12), в частности горячекатаных полос, на выходе прокатного стана. Устройство (10) содержит охлаждающие балки (16), расположенные напротив друг друга с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002736535
Дата охранного документа: 17.11.2020
16.05.2023
№223.018.5dd2

Прошивной стан с гидравлической установкой валков

Изобретение относится к прошивному стану для прокатки заготовки по оправке в полую заготовку. Прошивной стан содержит множество рабочих валков, каждый из которых выполнен с возможностью прикладывания к заготовке усилия прокатки. Рабочие валки поддерживаются в прокатной клети с обеспечением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002758509
Дата охранного документа: 29.10.2021
16.05.2023
№223.018.5dd3

Прошивной стан с гидравлической установкой валков

Изобретение относится к прошивному стану для прокатки заготовки по оправке в полую заготовку. Прошивной стан содержит множество рабочих валков, каждый из которых выполнен с возможностью прикладывания к заготовке усилия прокатки. Рабочие валки поддерживаются в прокатной клети с обеспечением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002758509
Дата охранного документа: 29.10.2021
20.05.2023
№223.018.66fe

Редукционно-растяжной прокатный стан с улучшенным допуском диаметра и толщины стенки

Изобретение относится к редукционно-растяжному прокатному стану для изготовления бесшовных труб. Стан содержит множество прокатных клетей, которые расположены друг за другом в направлении подачи труб и каждая из которых имеет три валка, расположенных на угловом расстоянии 120°. Прокатные клети...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002751408
Дата охранного документа: 13.07.2021
05.06.2023
№223.018.7703

Устройство блокировки подшипника и способ его эксплуатации

Изобретение относится к области прокатки и предназначено для блокировки подшипника при насаживании подшипника 200 на цапфу валка и снятия подшипника с цапфы валка с помощью устройства блокировки подшипника. Устройство 100 блокировки подшипника содержит резьбовое кольцо 110, надвигаемое на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002732458
Дата охранного документа: 16.09.2020
06.06.2023
№223.018.7893

Ролик для печи с роликовым подом

Изобретение относится к ролику для печи с роликовым подом. Ролик для печи с роликовым подом содержит водоохлаждаемую опорную ось (2), установленную с возможностью вращения, на которой на расстоянии друг от друга расположено множество опорных колец (4), причем между опорными кольцами (4) на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761002
Дата охранного документа: 02.12.2021
16.06.2023
№223.018.7b22

Способ эксплуатации отжигательной печи

Изобретение относится к способу управления отжигом металлической полосы 100 в отжигательной печи 200 для улучшения качества продукта и увеличения производительности. Способ предусматривает, что сначала для точки или участка металлической полосы 100 после прохождения через отжигательную печь 200...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002752518
Дата охранного документа: 28.07.2021
Showing 21-24 of 24 items.
20.01.2018
№218.016.18a7

Способ изготовления металлической полосы

Изобретение относится к области прокатки. Способ включает прокатку полосы или листа (1) в многоклетьевом прокатном стане, выведение полосы или листа после последней прокатной клети (2) прокатного стана по направлению (F) подачи и охлаждение в охлаждающем устройстве (3). Для достижения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635500
Дата охранного документа: 13.11.2017
20.01.2018
№218.016.1a9f

Опора для валка прокатного стана

Изобретение относится к области прокатного производства. Опора (100) валка (10) с бочкой (25) валка и по меньшей мере одной шейкой (20) валка имеет подушку (60) валка с приемным отверстием для приема шейки (20) валка, причем внутренний диаметр приемного отверстия выполнен большим по сравнению...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636543
Дата охранного документа: 23.11.2017
20.01.2018
№218.016.1c8e

Способ и устройство для изготовления металлической полосы методом непрерывной разливки, совмещенной с прокаткой

Изобретение относится к прокатке полосы на установке совмещенного непрерывного литья и прокатки. При плановом или неплановом прерывании производства в чистовом прокатном стане (3) осуществляют стадии a-d: а) разрезают полосу (1) разделительным приспособлением (5) в месте (4) между разливочной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640484
Дата охранного документа: 09.01.2018
17.02.2018
№218.016.2de3

Устройство для повышения температуры удлиненного металлического прокатного материала и чистовой прокатный стан для изготовления и/или обработки удлиненного металлического прокатного материала

Изобретение относится к области прокатки. Устройство (1) содержит нагревательное устройство (3), имеющее элементы (4, 5, 6, 7; 104, 105, 106, 107) индукционного нагрева для нагрева прокатного материала (2) вдоль участка (8) нагрева, и подающее устройство (15), имеющее роликовые элементы (27,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643751
Дата охранного документа: 05.02.2018
+ добавить свой РИД