×
01.09.2019
219.017.c5d6

Результат интеллектуальной деятельности: Способ калибровки лазерного толщиномера

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Лазерный толщиномер дополнительно снабжен калибровочным приспособлением. Калибровочное приспособление жестко зафиксировано штифтованным винтовым соединением на корпусе толщиномера, обеспечивающим перпендикулярность пучков лазерного излучения к плоскости положения эталона, и содержит плату управления, линейный шаговый двигатель для перемещения эталона t, зафиксированного в зоне измерения на общем основании с фотоэлектрическими модулями. При калибровке эталон - t дискретно перемещают к другой границе зоны измерения и для каждого положения эталона t, 1

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для калибровки лазерного толщиномера, построенного по триангуляционным схемам и предназначенного для измерения толщины, в частности, холодного проката в металлургической промышленности.

Наиболее близкий способ калибровки раскрыт в описании патента РФ №2542633 «Лазерный толщиномер и способ его калибровки» МПК GO1B 11/02 опубликован 20.02.2015 БИ №5.

Толщина, в которой измеряется в соответствие с соотношением, t=R0-(R1i+R2i) , где: R0 - база толщиномера это расстояние между фотоэлектрическими модулями a, R1i, R2i - расстояния, измеренные верхним R1i фотоэлектрическим модулем и R2i нижним, соответственно, до верхней и нижней контролируемой поверхности. Для калибровки эталон толщины tetj размещают в зоне измерения толщиномера. Эталон перемещают дискретно с шагом δ от нижней границы до верхней, фиксируя на каждом шаге расстояния от верхнего фотоэлектрического модуля до верхней поверхности эталона R1i и от нижнего фотоэлектрического модуля до нижней поверхности R2i эталона и, соответствующие этим расстояниям номера элементов n1i и n2i, зафиксированные многоэлементными линейными приемниками. Полученные градуировочные характеристики верхнего (Rn1i, n1i) и нижнего (Rn2i, n2i) фотоэлектрических модулей запоминают и используют для расчетов угловых коэффициентов k1, k2 и смещений b1, b2, которые необходимы для вычисления текущих расстояний верхним R1i=k1in1i+b1, и нижним R2i=k2i n2i+b2 фотоэлектрическими модулями.

Недостаток данного способа калибровки состоит в конструктивных ограничениях измерения расстояний от фотоэлектрических модулей до верхней и нижней поверхности эталона в составе толщиномера. При

калибровке погрешности фиксации расстояний R1i или R2i должны быть меньше требуемой погрешности измерения толщины проката. Например, если требуемая погрешность измерения толщины проката 20 мкм, то обеспечение работы калибровочного устройства должно быть с погрешностью фиксации R1i или R2i в ~ (5-10) мкм. В составе толщиномера, при его эксплуатации, такие требования конструктивно ограниченны.

В связи с этим калибровку фотоэлектрических модулей проводят автономно. Для калибровки используют микрометрический подвижный механизм с эталонной поверхностью и отсчетной шкалой для измерений R1i, или R2i.

Кроме того, как показали измерения, погрешность измерения при таком способе калибровки зависит от установки фотоэлектрических модулей в толщиномер после их автономной калибровки.

Целью изобретения является уменьшение погрешности измерений и устранение перечисленных выше конструктивных ограничений калибровки без необходимости автономных измерений градуировочных характеристики для каждого фотоэлектрического модуля.

Поставленная цель достигается за счет того, что получают градуировочную характеристику (tetj, n1i, n2i) всего толщиномера при перемещении эталона tetj в зоне измерения от одной границы до другой с шагом 8 и фиксации на каждом шаге номеров элементов n1i, n2i, где 1<i<N, число шагов в зоне измерения, а 1<j<М, число эталонов. (В этом случае необходимость измерения расстояний R1i, R2i отсутствует, а для калибровки необходимы только эталоны толщина которых соответствует требуемому диапазону измерений. Отсутствует необходимость в автономной калибровке фотоэлектрических модулей с последующей установкой в толщиномер).

Толщину рассчитывают, как , а для определения коэффициентов: С, k1, k2,g1,g2 используют метод

наименьших квадратов при котором минимизируется ошибка измерения текущей толщины ti относительно толщины эталона tetj,

Для калибровки используют по меньшей мере два эталона толщины, принадлежащих требуемому динамическому диапазону измерений.

Калибровку производят в следующей последовательности. Эталон толщины tetj размещают на одной из границ зоны измерения лазерного толщиномера. фиксируют соответствующие этому положению номера элементов на линейных многоэлементных приемниках, верхнем n11 и нижнем n21, (n11, n21, tetj), Эталон толщины tetj смещают по направлению к другой границе на величину δ и фиксируют соответствующие номера элементов (n12, n22, tetj). На другой границе зоны измерения будет зафиксировано. (n1N, n2N, tetj), где N - число измерений. Приведенная последовательность операций (n11, n21, tetj), (n12, n22, tetj), … (n1N, n2N, tetj), повторяется для М-эталонов 1<j<М., принадлежащих к требуемому диапазону измерения толщины. Толщину рассчитывают в соответствии с соотношением t=R0-(R1i+R2i), в котором расстояния R1i, R2i, аппроксимируют следующим образом:

, где: k1 k2, g1,g2, b1, b2 коэффициенты. Толщину можно рассчитать, как , где: C=R0-b1-b2.

Следует отметить, что для определения С не требуется измерять R0, и рассчитывать b1, b2., так как коэффициент С определяется при решении задачи минимизации ошибки измерения.

Для определения коэффициентов: k1, k2,g1, g2, С используют метод наименьших квадратов (МНК), для минимизации ошибки измерения е текущей толщины ti относительно толщины эталона tetj,

В соответствие с методами решения МНК, чтобы найти минимум функции ε воспользуемся пакетами программ решения МНК: Mathcad, Maxima и другими, которые позволяют получить требуемые коэффициенты k1, k2, g1, g2, C.

Предлагаемый способ поясняется чертежами на которых изображены:

фиг. 1 Лазерный толщиномер с установленным калибровочным устройством,

фиг. 2 Алгоритм калибровки лазерного толщиномера.

Лазерный толщиномер (фиг. 1) содержит калибровочное устройство 1 жестко закрепленное на корпусе 2 толщиномера, включающее винты 3 и 4, штифты 5 и 6. Соединение калибровочного устройства 1 с корпусом толщиномера 2 и размещенными на нем фотоэлектрическими модулями 7, 8 обеспечивает однозначность установки калибровочного устройства при многократных повторениях операций калибровки с последующим переходом толщиномера в режим измерения.

Фотоэлектрические модули 7, 8 содержат лазерные излучатели 13, 14 с формирующей оптикой 15, 16 и приемный канал с многоэлементными приемниками 17, 18, усилителями видеосигнала 31, и микроконтроллерами 26, 27, приемными объективами 19, 20.

Калибровочное устройство 1 содержит электромеханический привод в качестве которого используется линейный шаговый двигатель -10 актуатор на валу которого 11 устанавливают сменный эталон толщины 12.

Кроме того в корпусе 2 толщиномера размещается вычислительное устройство 23.

Способ калибровки выполняют в соответствие с алгоритмом приведенным на фиг. 2 в следующей последовательности. На калибровочное устройство 1, зафиксированное на корпусе толщиномера 2 устанавливают эталон толщины 12 в требуемом динамическом диапазоне измерений. С помощью электромеханического привода 10 калибровочного устройства эталон размещают на одной из границ зоны измерения, например, 28 или 29, и фиксируют номера элементов n11 и n21, вычисленные расположенными в верхнем 7 и нижним 8 фотоэлектрическими модулями микроконтроллерами 26 и 27. Затем эталон смещают на величину (шаг) δ с последующей фиксацией номеров n12, n22. Вышеперечисленная последовательность операций повторяется до достижения другой границы зоны измерения с фиксацией номеров n1N, n2N для всех эталонов 1≤i≤М и всех 1≤j≤N измерений. Полученный массив данных (n1i, n2i, tetj) для 1≤i≤М и 1≤j≤N является градуировочной характеристикой толщиномера и запоминается в вычислительном устройстве 23 в котором численно решается задача минимизации ошибки измерения текущей толщины ti относительно толщины эталона tetj.

Пример реализации способа калибровки лазерного толщиномера, предназначенного для измерения холодного проката толщиной от 2 мм до 8 мм: При калибровке были использованы эталоны толщиной: 2,33±0,001 мм.; 6,26±0.002 мм и 7,7±0,001 мм. Для получения градуировочной характеристики толщиномера (n1i, n2i, tetj) эталоны смещались в зоне измерения с шагом δ=3 мм. Число измерений N для разных эталонов составляло от 4 до 12, число эталонов М=3.

Численное решение задачи минимизации ошибки измерения позволило рассчитать коэффициенты: C=26002,5, k1=8.215, k2=9.063, g1=2.012×10-4, g2=2.997×10-4. Ошибка измерения эталонов при их произвольном размещении в зоне измерения не превысила ε<20 мкм. При уменьшении числа эталонов до 2, погрешность измерения не изменилась.


Способ калибровки лазерного толщиномера
Способ калибровки лазерного толщиномера
Способ калибровки лазерного толщиномера
Способ калибровки лазерного толщиномера
Способ калибровки лазерного толщиномера
Способ калибровки лазерного толщиномера
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-1 of 1 item.
29.12.2017
№217.015.fbda

Способ винтовой прошивки заготовки

Изобретение относится к трубному производству. Способ включает деформацию заготовки оправкой и валками с различной частотой вращения валков. Повышение точности заднего и переднего концов гильз, снижение дефектов труб на наружной и внутренней поверхностях, увеличение стойкости прокатного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638468
Дата охранного документа: 13.12.2017
Showing 1-10 of 27 items.
10.10.2013
№216.012.71f0

Валок прошивного стана

Изобретение предназначено для повышения качества изделий и снижения простоев косовалкового прошивного стана за счет увеличения межперевалочного срока службы валков. Валок прошивного стана содержит входной конус, пережим и выходной конус. Снижение количества дефектов "плена" на внутренней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494825
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.06.2014
№216.012.cc2d

Технологический инструмент для прошивки непрерывнолитых заготовок

Изобретение предназначено для улучшения проработки непрерывнолитой структуры заготовок при их прошивке в двухвалковых прошивных станах винтовой прокатки. Инструмент имеет биконические валки с пережимом между их конусами и установленную между ними прошивную оправку, носок которой выдвинут за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518040
Дата охранного документа: 10.06.2014
20.11.2014
№216.013.0766

Способ производства непрерывнолитых заготовок

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при производстве изделий в «северном исполнении». Сталь, содержащую, мас.%: 0,05-0,5 углерода, 0,15-1,0 кремния, 0,35-1,5 марганца, 0,005-0,7 хрома, 0,005-0,5 никеля, 0,005-0,5 меди, не более 0,010 серы, не более 0,020...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533295
Дата охранного документа: 20.11.2014
27.01.2015
№216.013.21a1

Способ изготовления труб на непрерывных трубосварочных агрегатах

Изобретение относится к области производства сварных труб на непрерывных трубосварочных агрегатах. Способ включает использование штрипсов с шириной, имеющей запас на утяжку по ширине при деформации, сварку встык концов штрипсов в непрерывную полосу, ее деформацию путем знакопеременного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540057
Дата охранного документа: 27.01.2015
20.02.2015
№216.013.2ba8

Лазерный толщиномер и способ его калибровки

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к калибровке лазерных толщиномеров, построенных по методу лазерной триангуляции, при котором пучки излучения направлены с двух сторон перпендикулярно к контролируемой поверхности, а принятый оптический сигнал фиксируется многоэлементным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542633
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.04.2015
№216.013.4477

Линейка направляющая прошивного стана

Изобретение относится к трубопрокатному производству для получения на прошивных станах гильз-заготовок для дальнейшего производства труб. Направляющая линейка включает входной и выходной участки с гребнем между ними. Получение гильзы с минимальным изменением диаметра и толщины стенки, с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549025
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.06.2015
№216.013.56bb

Способ холодной деформации непрерывной металлической полосы

Изобретение относится к области производства металлической полосы холодным деформированием. Способ включает последовательное протягивание полосы с задним и передним натяжениями между тремя неприводными роликами. Повышение величины деформации полосы и снижение удельного расхода энергии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553733
Дата охранного документа: 20.06.2015
10.07.2015
№216.013.5cd3

Способ производства трубной стали

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способу производства трубной стали. Способ включает модифицирование металла кальцием после перегрева металла, содержащего не более 0,003 % серы и не более 0,01 % алюминия, над температурой ликвидус не менее 120°С, и длительной, не менее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555304
Дата охранного документа: 10.07.2015
27.07.2015
№216.013.66b2

Способ холодной деформации непрерывной металлической полосы

Изобретение относится к обработке металлов, в частности к производству металлической полосы холодным деформированием. Последовательно протягивают полосу с задним и передним натяжениями между тремя неприводными роликами каждого из гибочных устройств группы, состоящей по меньшей мере из двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557843
Дата охранного документа: 27.07.2015
20.08.2015
№216.013.70f0

Оправка стана винтовой прокатки

Оправка предназначена для использования в трубопрокатном производстве. Оправка содержит рабочий и калибрующий участки. Улучшение проработки литой структуры при прошивке гильз на станах винтовой прокатки обеспечивается за счет того, что на рабочий профиль оправки, не доходя до ее калибрующего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560482
Дата охранного документа: 20.08.2015
+ добавить свой РИД