×
20.02.2015
216.013.2807

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ КАЛИБРОВКИ И НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ ЛАЗЕРНЫХ ДАТЧИКОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002541704
Дата охранного документа
20.02.2015
Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике, а именно к измерению геометрических размеров объектов с помощью триангуляционных лазерных датчиков. Способ калибровки и настройки системы лазерных датчиков, а также устройство, реализующее данный способ, содержит настроечный образец, который ориентируют в трехмерном пространстве по отношению к блоку «камера-лазер» так, что свет, излучаемый лазером, виден камере, лазеры и камеры располагают на определенном расстоянии друг от друга так, что оптические оси лазеров и камер противолежат под определенным углом, определяют свойства лазера от света, записанного камерой, и расположение лазера относительно камеры. Причем лазерные датчики объединяют в одну систему координат, располагают под каждым из видимых лучей ванночки, представляющие собой настроечные образцы соответствующей формы, в качестве заполнителя ванночек используют воду, масло или любую другую жидкость, калибровку осуществляют по поверхности жидкости, на которую падает луч лазера, образуя на поверхности жидкости видимый след, при калибровке лазерные датчики перемещают в трехмерном пространстве по высоте, по сторонам, поворачивают на определенные углы, добиваясь визуально и на мониторе одинаковых значений геометрических параметров видимого следа от лазерных лучей на жидкой поверхности по всей длине ванночки, равной ширине настроечного образца, уровень во всех ванночках поддерживают одинаковым и горизонтальным. Технический результат - удобство эксплуатации ввиду использования устройств, которые формируют поверхности из жидкости, а не из твердотельных образцов. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к измерению геометрических размеров объектов, например листов, труб, прутков, рельсов, с помощью триангуляционных лазерных датчиков, и может быть использовано для их калибровки и настройки.

С этой целью требуется объединить все датчики в одну систему координат, для чего нужно иметь поверочные и настроечные образцы, поверхность которых должна иметь очень высокую степень неплоскостности и быть строго горизонтальной. Размеры образцов с такой плоскостью могут быть до нескольких метров. Изготовление, измерение и поверка, хранение и эксплуатация таких больших образцов крайне затруднена.

В настоящее время в качестве образцов применяют чугунные, стальные или каменные плиты.

Известен оптический способ измерения толщины гибких листовых объектов с помощью измерительного прибора и приспособления для фиксации образца листового материала путем снятия показаний измерительного прибора для двух контрольных точек, одна из которых соответствует координате края опоры, а другая - координате поверхности материала. Устройство содержит поворотную опору, при этом угол поворота опоры обеспечивается фиксатором, а ее положение относительно суппорта прибора позволяет менять натяжение измеряемого участка листового материала [1].

Известен способ калибровки датчиков акустической эмиссии, заключающийся в воспроизведении на входе калибруемого датчика на различных частотах тестового акустического сигнала и измерении отклика датчика на тестовые сигналы на различных частотах при последующей обработке результатов измерений на компьютере, при котором воспроизведение на входе калибруемого датчика на различных частотах тестового акустического сигнала проводят путем сбрасывания с фиксированной высоты на чувствительный элемент датчика калиброванных по размеру частиц песка.

Устройство для калибровки датчиков акустической эмиссии содержит блок управления, подключенный к задатчику тестового акустического сигнала, измеритель амплитуды отклика калибруемого датчика на тестовый сигнал на различных частотах и блок обработки, а также усилитель. Задатчик тестового акустического сигнала выполнен в виде накопителя песка с отверстием внизу и управляемого дозатора калиброванных по размеру частиц песка [2].

Известен способ калибровки датчика импульсного давления, основанный на сравнении показания калибруемого датчика с амплитудой давления воздействующей на него ударной волны, согласно которому воздействие осуществляют сферической ударной волной, направленной по нормали к чувствительному элементу датчика и генерированной лазерным пробоем воздуха. Амплитуду ударной волны рассчитывают аналитически [3].

Известно изобретение, принятое нами за прототип, касающееся способа калибровки блока камера-лазер по отношению по меньшей мере к одному объекту калибровки, расположенному в определенном положении и ориентации в трехмерном пространстве. Блок камера-лазер состоит из лазера и камеры, где лазер и камера располагаются на определенном расстоянии относительно друг друга. Оптическая ось лазера и оптическая ось камеры противолежат под определенным углом. Блок камера-лазер предназначен для записи положения, формы и/или размеров объекта измерения. В известном способе настроечный образец ориентируют в трехмерном пространстве по отношению к блоку камера-лазер так, что свет, излучаемый лазером, виден камере, лазеры и камеры располагают на определенном расстоянии друг от друга так, что оптические оси лазеров и камер противолежат под определенным углом, определяют свойств лазера от света, записанного камерой, и расположение лазера относительно камеры. Способ имеет преимущество в том, что один объект калибровки может быть использован для калибровки и камеры, и лазера, где сначала калибруется камера при использовании Tsai-алгоритма, а затем - лазер относительно и путем использования уже откалиброванной камеры [4].

К общему недостатку известных способов калибровки систем лазерных датчиков относится применение при настройке приборов, в том числе лазерных датчиков, настроечных образцов из твердых материалов, например чугунных плит и пр., изготовление которых трудоемко, так как их рабочая поверхность должна быть идеально плоской и горизонтальной, а эксплуатация затруднена из-за большого веса и габаритов.

Для решения указанной проблемы предлагается вместо твердотельных образцов применить устройства, которые формируют поверхности из жидкости.

Способ калибровки и настройки системы лазерных датчиков, согласно которому настроечный образец ориентируют в трехмерном пространстве по отношению к блоку «камера-лазер» так, что свет, излучаемый лазером, виден камере, лазеры и камеры располагают на определенном расстоянии друг от друга так, что оптические оси лазеров и камер противолежат под определенным углом, определяют свойства лазера от света, записанного камерой, и расположение лазера относительно камеры, лазерные датчики объединяют в одну систему координат, располагают под каждым из видимых лучей ванночки, представляющие собой настроечные образцы соответствующей формы, соединенные трубками для образования системы сообщающихся сосудов, в качестве заполнителя ванночек используют воду, масло или любую другую жидкость, калибровку осуществляют по поверхности жидкости, на которую падает луч лазера, образуя на поверхности жидкости видимый след, при калибровке лазерные датчики перемещают в трехмерном пространстве по высоте, по сторонам, поворачивают на определенные углы, добиваясь визуально и на мониторе одинаковых значений геометрических параметров видимого следа от лазерных лучей на жидкой поверхности по всей длине ванночки, равной ширине настроечного образца, уровень во всех ванночках поддерживают одинаковым и горизонтальным.

Кроме того, в предлагаемом способе калибровки и настройки системы лазерных датчиков для лучшего контраста жидкость делают мутной, например забеливают воду или масло известковым порошком.

В устройстве для калибровки и настройки системы лазерных датчиков, в котором настроечный образец ориентирован в трехмерном пространстве по отношению к блоку "камера-лазер" так, что свет, излучаемый лазером, виден камере, а лазеры и камеры расположены на определенном расстоянии друг от друга так, что оптические оси лазеров и камер противолежат под определенным углом с возможностью определения свойства лазера от света, записанного камерой, и расположения лазера относительно камеры, лазерные датчики объединены в одну систему координат, под каждым из видимых лучей лазерных датчиков расположены ванночки, представляющие собой настроечные образцы соответствующей формы, заполненные водой, маслом или любой другой жидкостью и установленные с возможностью перемещения в трехмерном пространстве по высоте, по сторонам, поворачивания на определенные углы с целью достижения визуально и на мониторе одинаковых значений геометрических параметров видимого следа от лазерных лучей на жидкой поверхности по всей длине ванночки, равной ширине настроечного образца.

Кроме того, в устройстве для калибровки и настройки системы лазерных датчиков ванночки могут быть соединены трубками для образования системы сообщающихся сосудов с целью поддержания уровня жидкости во всех ванночках одинаковым и горизонтальным.

Также в устройстве для калибровки и настройки системы лазерных датчиков ванночки могут быть установлены на общем основании, по ширине которых выполнены перегородки с отверстиями, препятствующие образованию ряби или волн на поверхности жидкости.

Кроме того, в устройстве для калибровки и настройки системы лазерных датчиков ванночки могут быть установлены одна за другой в несколько линий.

Описание конструкции устройства для калибровки и настройки системы лазерных датчиков, объединенных в одну систему координат.

Устройство для осуществления способа калибровки и настройки системы лазерных датчиков, приведенное нами в качестве одного из вариантов, показанное на фиг.1, содержит несколько ванночек 1, установленных на основании 2, по ширине которых установлены перегородки 3 с отверстиями 4, которые препятствуют образованию ряби или волн на поверхности жидкости 5. Для лучшего контраста жидкость 5 можно сделать мутной, например забелить воду или масло известковым порошком. Ванночки 1 соединены между собой, например, трубками 6 для создания системы сообщающихся сосудов и образования в ванночках 1 одинакового уровня жидкости 5. В данном примере ванночки 1 в количестве трех установлены в три линии. Триангуляционные датчики 7 с камерами (условно не показаны) также в этом примере расположены в три линии с числом датчиков 7 в линии, достаточным для перекрытия лучами 8 всей длины ванночки 1, равной ширине калибруемого объекта, например листового проката. При калибровке системы лазерных датчиков 7 лазерные лучи 8 перекрывают соответствующие сектора С в ванночках 1, расположенные между соответствующими ребрами 3, и образуют по поверхности жидкости в ванночках 1 сплошной видимый след 9. Передвигая лазерные датчики 7 по сторонам, поднимая или опуская, поворачивая лазерные датчики 7 на определенные углы, добиваются визуально и на мониторе (условно не показан) одинаковых показаний расстояний всех датчиков 7 до уровня жидкости.

Применение предлагаемого изобретения позволяет значительно снизить стоимость изготовления настроечных образцов для калибровки и настройки систем лазерных датчиков, объединенных в одну систему координат, в установках измерения геометрических размеров объектов, например листов, труб, прутков, рельсов, и облегчить измерение, поверку, хранение и эксплуатацию.

Источники информации

1. Патент РФ №2193157.

2. Патент РФ №2381498.

3. Патент РФ №2469284.

4. Патент США №7,564,571.


СПОСОБ КАЛИБРОВКИ И НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ ЛАЗЕРНЫХ ДАТЧИКОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-15 из 15.
20.01.2018
№218.016.1b63

Дорога

Изобретение относится к дорожному строительству и может быть использовано при строительстве дорог на слабых переувлажненных грунтах, преимущественно на болотах. Дорога включает дорожную одежду, сформированную на многослойной дорожной насыпи, каждый слой которой выполнен из скрепленных друг с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636663
Дата охранного документа: 27.11.2017
20.01.2018
№218.016.1bb1

Способ строительства дорожной насыпи

Изобретение относится к дорожному строительству и может быть использовано при строительстве дорог на слабых переувлажненных грунтах, преимущественно на болотах. Способ строительства дорожной насыпи включает доставку сыпучего материала на строительную площадку, послойное формирование дорожной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636664
Дата охранного документа: 27.11.2017
20.01.2018
№218.016.1cf3

Локальная иммерсионная ванна для ультразвукового контроля листов

Использование: для ультразвукового контроля листов. Сущность изобретения заключается в том, что локальная иммерсионная ванна (ЛИВ) для ультразвукового контроля листов включает корпус и как минимум одну линейку ультразвуковых преобразователей (ЛУП), которая дополнительно содержит как минимум...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640450
Дата охранного документа: 09.01.2018
10.05.2018
№218.016.4b9c

Разборные транспортные сани

Изобретение относится к области грузового транспорта, в частности к разборным саням. Разборные транспортные сани содержат полозья с одинаковым профилем спереди и сзади, скрепленные между собой съемными поперечными элементами. Сани выполнены с возможностью размещения грузового контейнера и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651948
Дата охранного документа: 24.04.2018
01.06.2019
№219.017.7234

Устройство для определения однородности механических свойств изделий их металла и обнаружения в них зон с аномальной твердостью

Изобретение относится к области контроля физических свойств изделий и материалов, и может быть использовано для обнаружения зон с аномалиями твердости и иных физических и механических свойств поверхности стальных листов, рельсов, труб, прутков. Устройство содержит рольганг для перемещения ОК в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690074
Дата охранного документа: 30.05.2019
Показаны записи 21-27 из 27.
29.04.2019
№219.017.42ff

Способ изготовления тонкостенных крупногабаритных оболочек оживальной формы из заготовки конусной формы из малопластичной труднодеформируемой стали внс-16 однопереходной штамповкой в штампе

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при штамповке тонкостенной крупногабаритной оболочки оживальной формы из заготовки конусной формы из труднодеформируемой стали или сплава. Осуществляют однопереходную штамповку в штампе, имеющем зазор между матрицей и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002365454
Дата охранного документа: 27.08.2009
01.06.2019
№219.017.7234

Устройство для определения однородности механических свойств изделий их металла и обнаружения в них зон с аномальной твердостью

Изобретение относится к области контроля физических свойств изделий и материалов, и может быть использовано для обнаружения зон с аномалиями твердости и иных физических и механических свойств поверхности стальных листов, рельсов, труб, прутков. Устройство содержит рольганг для перемещения ОК в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690074
Дата охранного документа: 30.05.2019
02.07.2019
№219.017.a2e7

Установка для автоматического ультразвукового контроля рельсов

Данное устройство имеет отношение к области ультразвукового контроля материалов из металла и предназначено для контроля рельсов, прутков, квадратной заготовки и труб. Технический эффект, заключающийся в повышении надёжности и безопасности ультразвукового контроля рельсов, сокращении времени на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692947
Дата охранного документа: 28.06.2019
12.08.2019
№219.017.be47

Ультразвуковой раздельно-совмещенный преобразователь

Изобретение относится к метрологии, в частности к преобразователям для дефектоскопии. Ультразвуковой раздельно-совмещенный преобразователь, содержащий корпус и помещенные в него как минимум две звукопроводящих призмы (ПНИ) из материала с относительно низким акустическим импедансом, причем на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697024
Дата охранного документа: 08.08.2019
01.04.2020
№220.018.1201

Ультразвуковой раздельно-совмещенный преобразователь

Изобретение относится к акустике. Ультразвуковой раздельно-совмещенный преобразователь содержит корпус, излучающую призму с закреплённым на ней излучающим пьезоэлементом, приёмную призму с закреплённым на ней приёмным пьезоэлементом и установленный между призмами электроакустический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718129
Дата охранного документа: 30.03.2020
03.06.2020
№220.018.233c

Электрический аккумулятор

Изобретение относится к области электротехники, в частности к электрическим аккумуляторам. Технический результат заключается в повышении безопасности конструкции и эксплуатационной надежности электрических аккумуляторов. Достигается тем, что электрический аккумулятор содержит крышку, корпус,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722502
Дата охранного документа: 01.06.2020
21.06.2020
№220.018.293e

Устройство для иммерсионного ультразвукового контроля

Использование: для ультразвукового контроля изделий со сложным профилем, таких как рельсы или сортовой прокат. Сущность изобретения заключается в том, что устройство для иммерсионного ультразвукового контроля содержит иммерсионную или локально-иммерсионную ванну, и один или несколько...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723913
Дата охранного документа: 18.06.2020
+ добавить свой РИД