×
10.05.2018
218.016.413d

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ КОНТРОЛЯ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к оптическим методам. Способ контроля шероховатости поверхности детали включает зондирование исследуемой поверхности потоком со струйной структурой, содержащим смесь химически взаимодействующих газов, визуализацию информативного параметра через контролируемую область поверхности по регистрируемому в оптическом диапазоне длин волн изображению яркостного контраста проекции зоны химического взаимодействия смеси газов. Используют цифровые методы обработки регистрируемого яркостного контраста, при этом о величине шероховатости поверхности судят по степени искажения изображения яркостного контраста по сравнению с эталонным. Технический результат - повышение информативности, достоверности и производительность контроля. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к оптическим методам, и может быть использовано для контроля шероховатости поверхности изделий, обладающих оптической прозрачностью.

Известны контактные и бесконтактные методы контроля шероховатости поверхности изделия, включающие: механическое ощупывание поверхности алмазной или стальной иглой, зондирование поверхности направленным газовым потоком, лазерным излучением, визуализацию морфологии поверхности (Ю.Ф. Назаров, А.М. Шкилько, В.В. Тихоненко, И.В. Компанеец. Методы исследования и контроля шероховатости поверхности металлов и сплавов //Ф1П ФИП PSE, 2007, т. 5, №3-4, vol. 5, No. 3-4. рр. 207-216; Контрольно-измерительные приборы и инструменты: Учебник/ С.А. Зайцев, Д.Д. Грибанов, А.Н. Толстой, Р.В. Меркулов. - М.: Издательский центр "Академия", 2003; 464 с.; Макеев А.В. Применение лазерных методов для контроля микрорельефа поверхности деталей//Интерэкспо Гео-Сибирь 2015, №1, Т. 5, С. 43-50; а.с. СССР №807057, G01B 13/22, 1986; патент РФ №2352902, G01B 15/08, 2009 и др.).

Недостатками данных методов является технологические сложности при реализации методов, значительная длительность проведения измерений.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является пневматический метод контроля шероховатости поверхности, основанный на зондировании исследуемой поверхности газовым потоком и измерении информативного параметра (изменение давления или расхода) газа в газаторе между торцовой поверхностью сопла и контролируемым изделием (Левинсон Е.М. Контрольно-измерительные приспособления в машиностроении. - М.: Металлургиздат, 1960, С. 160-169), принятый за прототип.

Недостатками данного способа являются низкие информативность и достоверность контроля, обусловленные использованием в качестве информативного параметра только механических характеристик газового потока - давление (расход), невозможностью получения в реальном масштабе времени изображения контролируемой области поверхности и низкой производительностью контроля.

Задачей предлагаемого технического решения является повышение информативности, достоверности и производительности контроля за счет использования смеси химически взаимодействующих газов и оптических методов регистрации информативного параметра.

Технический результат заявляемого решения выражен в возможности одновременной визуализации информативного параметра и контролируемой области поверхности, а также в сокращении продолжительности и возможности автоматизации испытаний за счет того, что в качестве рабочей среды используется смесь химически взаимодействующих газов, организованных в виде полиструйного потока, а визуализация информативного параметра осуществляется через контролируемую область поверхности по регистрируемому в оптическом диапазоне длин волн изображению яркостного контраста проекции зоны химического взаимодействия смеси газов [Лопанов А.Н. Физико-химические основы теории горения и взрыва: учебное пособие / А.Н. Лопанов. -Белгород: Изд-во БГТУ, 2012. С. 33-73; Гейдон А.Г. Пламя, его структура, излучение и температура/ А.Г. Гейдон, X.Г. Вольфгард. - М.: Металлургиздат, 1959, 333 с.].

При использовании в потоке смеси оптически прозрачных газов за счет химического взаимодействия между ними образуется сильно нагретая локализованная зона, которая является источником излучения в оптическом диапазоне длин волн, что создает условия для визуализации [Гиль В.В. Оптические методы исследования процессов горения. М.: Наука, 1984. - 169 с.]. А большие скорости движения молекул в зоне химического взаимодействия позволяют обеспечить их высокую проникающую способность и активное взаимодействие с микрорельефом поверхности детали - повысить диагностический эффект [Вулис JI.А. Аэродинамика факела / JI.А. Вулис, Л.П. Ярин. Л.: Энергия, 1977. - 216 с.]. Использование зондирующего полиструйного газового потока с регулярной структурой (коридорная, шахматная, аксиальная и др.) позволяет получать базовые (типичные) формы проекций зон химического взаимодействия, что упрощает технологию обработки изображения, а это способствует автоматизации и повышению производительности процесса контроля [Галдин В.Д. Сжигание газа. Газогорелочные устройства: Учебное пособие. Омск: Изд-во СибАДИ, 2008. с. 44-91].

Для достижения указанного выше технического результата предложен способ контроля шероховатости поверхности путем зондирования исследуемой поверхности потоком со струйной структурой, содержащим смесь химически взаимодействующих газов, визуализации информативного параметра через контролируемую область поверхности по регистрируемому в оптическом диапазоне длин волн изображению яркостного контраста проекции зоны химического взаимодействия смеси газов, при этом используют цифровые методы обработки регистрируемого яркостного контраста, а о величине шероховатости поверхности судят по степени искажения изображения яркостного контраста по сравнению с эталонным.

На фиг. 1 представлена схема реализации способа, при этом на чертеже и далее в тексте приняты следующие обозначения: 1 - форсунка (сопло), 2 - газовый факел, 3 - зона химического взаимодействия смеси газов, 4 - исследуемая оптически прозрачная деталь, 5 - телевизионная камера, 6 - канал связи и управления, 7 - персональный компьютер с программным обеспечением.

Способ осуществляется следующим образом.

Как и прототипе, из камеры при постоянном давлении в форсунку 1 подается смесь газов, обладающих возможностью химического взаимодействия, которая известными способами в пределах конструкции форсунки превращается в полиструйный поток, и инициируются реакции химического взаимодействия смеси с образованием в каждой струйке факела 2 и зоны химического взаимодействия 3, с помощью которых осуществляется зондирование поверхности исследуемой оптически прозрачной детали 4. За счет того, что отдельные струйки газового потока попадают на дефекты структуры поверхности и взаимодействуют друг с другом, то в них форма зоны химического взаимодействия будет отличаться от соседних струек или совсем отсутствовать. Таким образом, для конкретной морфологии поверхности будет образовываться типичная мозаичная структура изображения яркостного контраста проекций зон химического взаимодействия [Гельфанд Б.Е. Газодинамические явления при воспламенении и горении гомогенных смесей вблизи неплоских поверхностей / Б.Е. Гельфанд, А.М. Бартенев, С.П. Медведев, и др. // Российский химический журнал. - 2001. - Т. XLV, №3. с. 5-14]. Одновременно с зондированием поверхности детали 4 с помощью телевизионной камеры 5, канала связи 6 и персонального компьютера 7 через контролируемую область поверхности детали 4 осуществляют регистрацию и запоминание изображения яркостного контраста проекций зон химического взаимодействия струек смеси газов, например, в режиме стоп-кадра или мультипликации. С помощью персонального компьютера 6 и программного обеспечения, реализующего известные алгоритмы цифровой обработки [Методы компьютерной обработки изображений / Под ред. В.А. Сойфера. - М.: Физматлит, 2001. - С. 192-201; с. 251-271; с. 601-624], сравнивают сохраненное изображение яркостного контраста проекций зон химического взаимодействия струек смеси газов и эталонное изображение (с известным значением шероховатости).

Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет:

- повысить информативность и достоверность контроля шероховатости поверхности;

- повысить производительность контроля;

- автоматизировать процесс контроля.


СПОСОБ КОНТРОЛЯ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЯ
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 56.
29.12.2017
№217.015.f30b

Способ лечения повреждений нижней трети рубцово-суженного пищевода

Изобретение относится к медицине, хирургии. Выполняют гастротомию. В просвет желудка проводят два конца У-образной трубки. Один конец У-образной трубки проводят в ретроградном направлении в пищевод выше зоны повреждения и стеноза. Рану пищевода зашивают на трубке, как на толстом (размер по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637824
Дата охранного документа: 07.12.2017
29.12.2017
№217.015.f3ef

Способ авиационной лазерной обработки растений в период вегетации

Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть использовано для обработки сельскохозяйственных и лесных насаждений лазерным излучением. При осуществлении способа авиационной лазерной обработки растений используют беспилотный летательный аппарат с закрепленным блоком лазера....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637663
Дата охранного документа: 06.12.2017
29.12.2017
№217.015.f5f8

Светодиодный модулируемый фитоосветитель растений

Изобретение относится к сельскохозяйственной технике, а именно к осветителям на основе фитосветодиодных матриц полного спектра. Преимущество изобретения заключается в том, что создание светодиодного модулируемого пространственным модулятором фитоосветителя растений на основе фитосветодиодных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637744
Дата охранного документа: 06.12.2017
29.12.2017
№217.015.f933

Способ электролитического оксидирования стали

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано для нанесения защитно-декоративных покрытий черного цвета, в частности для декорирования художественных изделий, полученных методом ковки, чеканки, литья и другими методами. Способ электролитического оксидирования стали...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639756
Дата охранного документа: 22.12.2017
29.12.2017
№217.015.fa98

Способ диагностики эндогенной интоксикации при реперфузионном синдроме после восстановления артериального кровообращения

Изобретение относится к медицине, к области лабораторной диагностики и непосредственно к диагностике эндогенной интоксикации при реперфузионном синдроме после восстановления артериального кровообращения. Сущность способа: при проведении диагностики эндогенной интоксикации при реперфузионном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640187
Дата охранного документа: 26.12.2017
20.01.2018
№218.016.1c25

Способ ускоренного размножения клубнеплодов

Изобретение относится к области селекции и первичного семеноводства, в частности к способам размножения посадочного материала. Способ включает стимуляцию роста этиолированных ростков посредством надрезов апикальной части и обработки раствором тиомочевины, проращивание клубней в темноте при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640363
Дата охранного документа: 28.12.2017
13.02.2018
№218.016.239e

Магнитоэлектрический преобразователь ток - напряжение с удвоением частоты

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в цепях переменного тока для преобразования тока в напряжение с удвоением частоты выходного сигнала. Преобразователь представляет собой структуру из конденсатора, обкладками которого являются изготовленные из магнитострикционного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642497
Дата охранного документа: 25.01.2018
10.05.2018
№218.016.3d4c

Способ эпикантопластики

Изобретение относится к медицине, в частности к офтальмологии, и касается лечения эпикантопластики. Для этого после рассечения кожи века производят выделение эпикантальной связки из окружающих тканей и проводят ее пересечение. Пластика завершается зашиванием раны. Способ позволяет ликвидировать...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648185
Дата охранного документа: 22.03.2018
10.05.2018
№218.016.3e33

Тепловая микросистема на полупроводниковой основе

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения скорости и температуры потока неоднородных, химически агрессивных и абразивосодержащих газов. Предлагается устройство в виде тепловой микросистемы, выполненной из полупроводникового материала и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648306
Дата охранного документа: 23.03.2018
10.05.2018
№218.016.40e8

Универсальная микросистема на основе карбида кремния

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения скорости и температуры раскаленных газовых потоков, включая пламена. Предлагается универсальная (пиромеханическая) микросистема, выполненная из полупроводникового карбида кремния и состоящая из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649071
Дата охранного документа: 29.03.2018
Показаны записи 11-15 из 15.
29.04.2019
№219.017.447b

Способ контроля качества тепловой трубы

Изобретение относится к теплотехнике, а именно к методам контроля качества тепловых труб. Предложен способ контроля качества тепловой трубы путем использования бесконтактных оптических методов подвода тепла и измерения температуры, а также цифровых методов обработки регистрируемого яркостного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456524
Дата охранного документа: 20.07.2012
02.10.2019
№219.017.d0c4

Тепловая микросистема с фотонным нагревом

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения свойств и характеристик газовых потоков в экстремальных условиях эксплуатации. Заявлена тепловая микросистема с фотонным нагревом, включающая источник нагрева микросистемы и площадку круглой формы, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700886
Дата охранного документа: 23.09.2019
01.12.2019
№219.017.e914

Герметичный корпус модуля

Изобретение относится к герметичным корпусам электрических приборов и может использоваться в конструкциях, к которым предъявляются высокие требования по герметичности, теплоотводу и радиационной стойкости. Технический результат - повышение надежности слоя геттера и элементов модуля за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707566
Дата охранного документа: 28.11.2019
24.06.2020
№220.018.2a43

Способ получения различных видов морфологии поверхности карбида кремния

Изобретение относится к области получения микро- и наноструктур поверхности карбида кремния. Cпособ получения различных видов морфологии поверхности карбида кремния включает установку образца карбида кремния в кювету с рабочей жидкостью, установку кюветы на координатный столик с последующим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724142
Дата охранного документа: 22.06.2020
25.06.2020
№220.018.2b2d

Способ контроля качества аммиачной тепловой трубы

Изобретение относится к теплотехнике. Способ контроля качества аммиачной тепловой трубы включает накладывание фильтровальной бумаги, смоченной индикаторным раствором, содержащим 3%-ный раствор CoCl⋅6HO, на контролируемый участок трубы, определение места течи по появлению пятен или точек,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724316
Дата охранного документа: 22.06.2020
+ добавить свой РИД