способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей

Классы МПК:G01B9/00 Устройства, отличающиеся оптическими средствами измерения
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2010-12-23
публикация патента:

Способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей вращения приборов, одна из которых ведущая, а вторая - ведомая, применяется в метрологии и приборостроении. Способ реализуется путем наведения зрительной трубы первого теодолита, работающего в автоколлимационном режиме, на одну из граней призмы, установленной на ведомую ось и повернутой вокруг ведущей оси на 90° относительно начального положения прибора и получения начального отсчета первого угла. Далее наводят зрительную трубу второго теодолита, работающего в автоколлимационном режиме, на ту же грань призмы, которая повернута на 180° вокруг обеих осей прибора относительно предыдущего положения и получают начальный отсчет второго угла. Обеспечивают оптическую связь первого и второго теодолитов с третьим и получают конечные отсчеты первым и вторым теодолитами, а третьим теодолитом получают начальный и конечный отсчеты третьего угла, и по разности между суммой измеренных трех углов и 180° оценивают отклонение от перпендикулярности двух осей вращения прибора. Техническим результатом является возможность измерения отклонения от перпендикулярности двух осей вращения приборов бесконтактным способом. 1 з.п. ф-лы, 1 ил. способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380

способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380

Формула изобретения

1. Способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей вращения приборов, одна из которых ведущая, а вторая - ведомая, реализуется путем наведения зрительной трубы первого теодолита, работающего в автоколлимационном режиме, на одну из граней призмы, установленной на ведомую ось и повернутой вокруг ведущей оси на 90° относительно начального положения прибора и получения начального отсчета первого угла, отличающийся тем, что наводят зрительную трубу второго теодолита, работающего в автоколлимационном режиме, на ту же грань призмы, которая повернута на 180° вокруг обеих осей прибора относительно предыдущего положения, и получают начальный отсчет второго угла, а затем обеспечивают оптическую связь первого и второго теодолитов с третьим и получают конечные отсчеты первым и вторым теодолитами, а третьим теодолитом получают начальный и конечный отсчеты третьего угла, и по разности суммы измеренных трех углов и 180° оценивают отклонение от перпендикулярности двух осей прибора.

2. Способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей вращения приборов по п.1, отличающийся тем, что измерения выполняются полными приемами.

Описание изобретения к патенту

Предлагаемый способ применяется для измерения и оценки отклонения от перпендикулярности двух осей вращения приборов, одна из которых ведущая, а вторая - ведомая. Область техники: метрология, приборостроение.

Известны схемы и способы измерений отклонения от перпендикулярности двух осей вращения; два метода, представленные в ГОСТ 22267-76 «Станки металлорежущие. Схемы и способы измерений геометрических параметров», имеют ряд принципиальных ограничений, связанных, прежде всего, с особенностями применяемых контактных средств измерений и контроля, таких как рамные уровни и контрольные оправки. Кроме того, при определении исследуемого параметра, согласно известным методам необходима физическая доступность к обеим осям вращения прибора.

Наиболее близким по совокупности существенных признаков к предлагаемому изобретению является способ измерения угла с помощью автоколлимационного теодолита, ГОСТ 10529-96. «Теодолиты. Общие технические условия».

Известный способ заключается в том, что на отражающую поверхность наводят зрительную трубу теодолита и получают начальный отсчет измеряемого угла.

Но известным способом невозможно измерить отклонение от перпендикулярности двух осей вращения приборов.

Поставленная задача решается за счет того, что в предлагаемом изобретении, так же как и в известном способе, измерения осуществляются путем наведения первого теодолита, работающего в автоколлимационном режиме, на одну из граней призмы, установленной на ведомой оси и повернутой на 90° относительно начального положения прибора и получения начального отсчета первого угла. Но, в отличие от известного способа, в предлагаемом наводят зрительную трубу второго теодолита, работающего в автоколлимационном режиме, на ту же грань призмы, которая повернута на 180° вокруг обеих осей прибора относительно предыдущего положения и получают начальный отсчет второго угла, а затем обеспечивают оптическую связь первого и второго теодолитов с третьим и получают конечные отсчеты первого и второго теодолитов, а третьим теодолитом получают начальный и конечный отсчеты третьего угла, и по разности суммы измеренных трех углов и 180° оценивают отклонение от перпендикулярности двух осей прибора.

Достигаемым техническим результатом является возможность измерения отклонения от перпендикулярности двух осей вращения приборов бесконтактным способом.

Совокупность существенных признаков, сформулированных в п.2. формулы изобретения, характеризует способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей вращения приборов, в котором измерения выполняются полными приемами.

Изобретение иллюстрируется чертежом, на котором схематично изображена последовательность операций по реализации предлагаемого способа. Реализацию способа рассмотрим с учетом признаков, изложенных в п.2. формулы изобретения на примере использования трех точных автоколлимационных теодолитов 1, 2, 3 серии 3Т2КА и шестигранной призмы 4.

Исходя из того, что угловое поле зрительной трубы теодолита ЗТ2КА составляет 1°35' и наименьшее расстояние визирования без дополнительной насадки - 1500 мм, следует, что теодолиты выставляют на штативах с точностью по высоте не менее ±20 мм.

Далее закрепляют призму с помощью оправки на ведомой оси прибора и юстируют положение призмы с помощью теодолита 3 следующим образом:

выставляют зрительную трубу теодолита так, чтобы в автоколлимационном режиме работы прибора визуально наблюдать отраженное от первой грани призмы изображение, далее, последовательно поворачивая ведомую ось прибора на 30°, убеждаются в том, что отраженные изображения от всех граней призмы по вертикальному отсчету теодолита находятся в пределах ±1'.

Таким образом, предельное значение отклонения от перпендикулярности измерительных (рабочих) поверхностей призмы относительно базовой для меры угла 2-го (худшего) класса точности составит ±1'30'' ГОСТ 2875-88. «Меры плоского угла призматические. Общие технические условия».

Исследования, описанные в работе Yu. V. Filatov, D.P. Loukianov, P.A. Pavlov, M.N. Burnashev, R. Probst. Dynamic ring laser goniometer. Ch. 12 in "Optical Gyros and their Application" / RTO/NATO AGARDograph 339, Neuilly-sur-Seine, France, 1999, p.12-17, показывают зависимость определения угла разворота многогранной призмы от величины отклонения от перпендикулярности измерительных (рабочих) поверхностей призмы относительно базовой.

Согласно формуле

способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380 ,

где способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380 способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380 - погрешность определения угла поворота многогранной призмы;

способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380 0 - максимальное значение измеряемого угла;

способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380 - величина отклонения от перпендикулярности измерительных (рабочих) поверхностей призмы относительно базовой.

Для рассматриваемого случая (при способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380 0=30° и способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380 =90'') величина способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380 способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380 составит 0,009'', что в данном случае является пренебрежимо малой величиной.

После выставки призмы в горизонт разворачивают ведомую ось прибора на 90° вокруг ведущей оси (фиг.1 (а)) и снимают «кругом слева» первый начальный отсчет способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380 теодолитом 1 от первой грани шестигранной призмы. Далее снимают соответствующий отсчет «кругом справа» способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380 и вычисляют первый начальный отсчет теодолита 1 по двум измерениям:

способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380

Далее, реализовывая повороты призмы на 180° вокруг ведомой и ведущей осей прибора (фиг.1 (б)), снимают двумя кругами соответствующие горизонтальные отсчеты способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380 и способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380 теодолитом 2 от 1-й грани шестигранной призмы и вычисляют второй начальный отсчет способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380 21:

способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380

Теодолит 3 выставляют так, чтобы обеспечить оптическую связь между всеми теодолитами, иначе говоря, подсвеченная сетка нитей теодолита 3 должна быть наблюдаема в окуляры теодолитов 1 и 2, при повороте первого на угол способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380 3 (фиг.1).

Далее разворачивают теодолит 3 вокруг его вертикальной оси в сторону теодолита 1 так, чтобы существовала возможность обоими кругами снять горизонтальные отсчеты способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380 и способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380 теодолитом 1 изображения подсвеченной сетки нитей теодолита 3, при этом фиксируют третий начальный отсчет способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380 31 теодолита 3. Вычисляют горизонтальный отсчет способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380 13способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380 :

способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380

Аналогично, развернув теодолит 3 вокруг его вертикальной оси в сторону теодолита, снимают отсчеты способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380 и способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380 и вычисляют способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380 23:

способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380

Кроме того, фиксируют горизонтальный отсчет способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380 32 теодолита 3.

Наконец, имея все входные данные, вычисляют углы способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380 1, способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380 2 и способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380 3:

способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380

способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380

способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380

После чего, исходя из известного правила суммы углов треугольника, рассчитывают величину отклонения от перпендикулярности двух осей:

способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380

Далее приведем оценку погрешности определения исследуемого параметра:

При нахождении углов способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380 1 и способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380 2 соответственно теодолитами 1 и 2 измерения осуществляют двумя кругами, что исключает коллимационную ошибку теодолитов.

Нахождение угла способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380 3 рассчитывают из показаний, полученных теодолитом 3 одним кругом, соответственно ошибка такого измерения составляет паспортное значение величины коллимационной ошибки теодолита 3Т2КА:

способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380

Кроме того, согласно ГОСТу 10529-96. «Теодолиты. Общие технические условия» величина коллимационной ошибки для теодолитов с автоколлимационным окуляром, может превышать паспортное значение, но не более чем на 50%, поэтому:

способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380

Перед началом измерений все три теодолита выставляют в плоскость горизонта по цилиндрическим уровням при алидаде горизонтальных кругов, с ценой деления 15'', поэтому возможная погрешность выставки составляет 7,5''. Таким образом, исходя из паспортных данных теодолитов данной серии, вычисляется систематическая погрешность компенсации. На 1' наклона вертикальной оси прибора относительно нормали к горизонту погрешность измерений составляет 0,8'', следовательно, при соответствующем наклоне в 7,5'', погрешность измерений одного теодолита составит:

способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380

Однако, т.к. все отсчеты снимают по горизонтальному углу, эту погрешность можно не учитывать.

Погрешности измерений, вызванные наличием рена и параллакса отсчетного устройства теодолитов не превышают в сумме 4,5''.

Важно: измерения проводятся теодолитами, прошедшими обязательную периодическую поверку и имеющими соответствующее свидетельство о поверке от метрологических служб РФ. Это же относится и к мере плоского угла.

Таким образом, суммарная предельная погрешность оценки отклонения от перпендикулярности двух осей предлагаемым способом будет определяться максимальным значением коллимационной ошибки теодолита 3 и погрешностями рена и параллакса всех (трех) теодолитов:

способ оценивания отклонения от перпендикулярности двух осей, патент № 2446380

Описание предложенного способа доказывает возможность достижения технического результата - возможность измерения отклонения от перпендикулярности двух осей вращения приборов бесконтактным способом.

Класс G01B9/00 Устройства, отличающиеся оптическими средствами измерения

способ формирования изображения микрообъекта (варианты) и устройство для его осуществления (варианты) -  патент 2525152 (10.08.2014)
волоконно-оптическая измерительная система (варианты) -  патент 2520963 (27.06.2014)
интерферометр для контроля телескопических систем и объективов -  патент 2518844 (10.06.2014)
сканирующее интерференционное устройство в виде двухзеркального интерферометра фабри-перо -  патент 2518366 (10.06.2014)
перестраиваемый интерферометр фабри-перо -  патент 2517801 (27.05.2014)
интерференционный многолучевой светофильтр (варианты) -  патент 2515134 (10.05.2014)
оптическое интерференционное устройство для измерения перемещений поверхностей объектов контроля -  патент 2512697 (10.04.2014)
устройство доплеровского измерителя скорости на основе интерферометра фабри-перо с волоконным вводом излучения -  патент 2511606 (10.04.2014)
акустооптический интерферометр -  патент 2504731 (20.01.2014)
устройство формирования изображения и способ формирования изображения с использованием оптической когерентной томографии -  патент 2503949 (10.01.2014)
Наверх