CS203470B1 - Device for measuring the geometrical exactness of precast units - Google Patents

Device for measuring the geometrical exactness of precast units Download PDF

Info

Publication number
CS203470B1
CS203470B1 CS606078A CS606078A CS203470B1 CS 203470 B1 CS203470 B1 CS 203470B1 CS 606078 A CS606078 A CS 606078A CS 606078 A CS606078 A CS 606078A CS 203470 B1 CS203470 B1 CS 203470B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
indicators
sensors
measuring
deviations
track
Prior art date
Application number
CS606078A
Other languages
English (en)
Slovak (sk)
Inventor
Andrej Prok
Original Assignee
Andrej Prok
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Andrej Prok filed Critical Andrej Prok
Priority to CS606078A priority Critical patent/CS203470B1/cs
Publication of CS203470B1 publication Critical patent/CS203470B1/cs

Links

Landscapes

  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Description

POPIS VYNÁLEZU
K AUTORSKÉMU OSVEDČENIU 203470 (Π) (Bl) ČeskoslovenskaSOCIALISTICKÁREPUBLIKA< 19 )
/22/ Přihlášené 20 09 78/21/ /PV 6060-78/ (51) Int Cl.3G 01 B 15/00 (40) Zverejnené 30 06 80
ÚŘAD PRO VYNÁLEZYA OBJEVY (45) Vydané 15 12 82 (75)
Autor vynálezu PRQK ANDREJ dipl. těch., BRATISLAVA (54) Zariadenie na meranie geometrickej přesnosti prefabrikátov 1
Vynález rieši technický problém, merania geometrickej přesnosti prefabrikátov vyrábanýchv stavebníctve a umožňuje bez zložitej manipulácie rýchlu kontrolu a vyhodnocovanie přesnostívýroby,
Pod pojmom geometrická přesnost sa rozumie přesnost v hlavných rozmeroch ako dížka, sir-ka a hrubka. Ďalej je to přesnost .v rovinnosti, priamost i a pravoúhlosti. Dovolené odchýlkyv přesnosti sú stanovené příslušnými normami. Na kontrolu geometrickej přesnosti v takom roz-sahu nie sú k dispozícii zariadenia, ktoré by komplexně merali a vyhodnocovali odchýlky vset-kých týchto meraní rýchle a s dostatočnou presnostou. Sú známe zariadenia, ktorými možno tnerať rovinnosť, priamost a pravouhlost vytvořenímvztažných rovin a primeríavacím £otoindikačným zaríadením, zaistovat ručně mechanickým nerad-lom odchýlky. Takáto metoda je vsak poměrně pomalá, nemožno ju preto zariadič do výrobnejlinky prefabrikátov. Sú známe ďalej zariadenia, ktoré mechanicky snímajú povrch rosných ploch a tiež sa prí-meriavajú fotoindikáciou k referencnej rovině laserového lúca a pomocou Čidla s registracnouaparaturou graficky či inak zaznamenajú odchýlky, leh spoločná nevýhoda spočívá v tom, že sú to metody zdlhavé, přitom zariadenia zloŽitéa pre komplexné meranie všetkých odchýlok rozmerov geometrickej přesnosti prefabrikátov nepo-užitelné . leh nevýhody odstraňuje zariadenie podía vynálezu, ktorého podstata spočívá v tom, žezariadenie pozostáva z dvoch zvýšených základov opatřených letmo uloženými konzolami. Medzi203470 203470 <2^ nimi, na úrovni podlahy, je pozdížne vytvořená kolájová dráha s pojazdne uloženým voz.ikom,opatrenom kolmo vo směre, jeho (pohyba., po; pelom. vnútornom^ obvode .jeho . rám,u , teleskopmi, na νοϊ-nom konci s kladkami a na ich teleskopický pohyblívéj čábťi s 'vytvofěnýnř vedením v smerepozdížnej osi teleskopov, na ktorom sú posuvné uložené indikátory s upevněnými snímačmi na sle-dovanie Štyroch povrchových pldch prefabrikátu v pozdlžnom smere. Pozdlžne v smere· koíaj.ovejdráhy, nad ňou, vo vnútornom priestore rámu v konstantnej vždialenosti protilahlý-th dyoj ícmedzi sebou, zo štyroch stráň sú vytvořené vztažné roviny, směrované do snímačov.'„a.sv· priesto-re základov, za konzolami je vytvořené pozdížne vedenie, na ktorom sú pozdížne posuvné, uío Že-ne indikátory s upevněnými sníraačmi na sledovanie dížkových rozmerov prefabrikátu. Kolmo iiasměr kolajovej dráhy v priestore za konzolami, v konstantnej vždialenosti medzi sebou z dvochstran, sú vytvořené vztažné laserové roviny, směrované do snímacov na indikátoroch zariadenia. Výhoda tohoto meracieho zariadenia spočívá v tom, že umožňují» žákovo »e.»áýočne premer&amp;niěvšetkých geometrických rozmerov a odchýlok prefabrikátu s požadovanou presnoetou, bez,zloži-tej manipulácie s prefabrikátem, Či metacím zaríadeníra. Přitom zber a vyhoénocovanie získanýchúdajov može byt automatizované.
Použitím zariadenia sa získá vyšší účinok v rychlosti, přesnosti a komplexnosti meraniaa následné jeho vyhodnocovania takto získaných údajov a to s vylúcením vplyvu ludského čini-tele na přesnost merania. Obmedzuje tiež zložitú manipuláciu s prefabrikátová před a pocas me-rania, aj po jeho ukončení na najnižšiu možnú míeru. kd e na připojených výkresochobr. 1 je znázorněný po je znázorněnézdlžny rez, na zaríadenie podlá vynálezu v príkladnomobř. 2 priečny rez zariadením. převedení,
Zaríadenie pozostáva z dvoch vyvýšených základov J_ opatřených k sebe orientovanými, let-mo uloženými konzolami 2., na ktorých sa ukládá před meraním prefabrikát 3_.
Na podlahe, medzi dvorná vyvýšenými základmí J_ je pozdíž meraného prefabrikátu ^vytvoře-ná kolájová dráha 4, na ktorej je umiestnený pojazdný vozík 5_ rámovej konštrukcie, obopínajú-ci svojim rámom meraný prefabrikát 3_. konštrukcie upevněné po celom obvodekonci opatřené pojazdnými kladkami 7_>kolmo k stenám prefabrikátu vo vedenízvolenom rozostupe týchto teleskor
Pojazdný vozík má z vnútornej strany jeho rámovejteleskopy _6_ jedným koncom votknuté v ráme a na druhems indíkátormi 8, ktoré sú spolu so snímačmi _9 posuvné13 a obklopujú celý povrch prierezu prefabrikátu 3_ vopov od seba. V pozdlžnom smere kolajovej dráhy £, nad ňou, vo vnútornom priestore rámu 5_ sú v konštant-nej vždialenosti medzi sebou vytvořené Štyri vztažné roviny 1 0, 10, a 11 , 1 1 ' z blížšie ne-zakreslených, o sebe známých zdrojov, ktoré smerujú do snímacov 9.
Tiež v priestore vyvýšených základov na odvrátenej straně konzol 2 je vytvořené pozdíž-ne vedenie 13, na ktorom sú tiež posuvné uložené indikátory s upevněnými snímačmi 9 , doktorých smerujú laserové roviny 14, 14' _ konštantne a nepohyblivo od seba vzdialené, vytvára-né z blížšie neznázornených o sebe známých zdrojov. Všetkých Šest rovin takto spolu obklopujú meraný prefabrikát a vytvárajú okolosi elektrooptický etalon, voČi ktorému sa pomocou zariadenia vykonává primeriavaníeprefabrikátu. něho aký-k povrchu
Funkcia zariadenia podlá vynálezu je nasledovná. Po uložení meraného prefabrikátu 3^ nakonzoly sa postupné posúva neznázorneným mechanizmom pojazdný vozík 5. po kolajovej dráhepozdíž meraného prefabrikátu 3,- .

Claims (2)

  1. 3 203470 Pojazdné kladky T_ teleskopov č, sa odvalujú po priamke na -ploché prefabrikátu 3. a sledujújeho povrch tým, že sú teleskopmi k němu dotláčaňé. Při rozměrových odchylkách sa tieto od-chylky pomocou pružné pracujúcich teleskopov přenesu mechanicky na snímače, ktoré sú elektro-mechanickou spatnou vazbou cez indikátory 8_ udržované vždy v laserových rovinách a to tak,že indikátor sa spolu so snímačom pri výchylke. presúva po vedení 13. Impulz na presúvanie, Čí samonastavovanie indikátorov dávajú bežne známým spósobom dvoupolohové snímače 9 s dělený-mi fotónkami, na základe rozdielneho el . potenciálu získaného z fotóniek na základe rozdielneosvetlenej stopy laserových rovin, jeho náběhu už pri převýšení o nepatrnú hodnotu, keď pred-tým bol tento potenciál vyrovnaný. Impulz z rozdielneho potenciálu uvedie do Činnosti indiká-tor 8, ktorý ako například krokový servo el. motor vyvodí pohyb k sánou staveniu, ale zároveňpresne odkrokuje vychýlenu meranú hodnotu, ktorá sa súčasne registruje ako údaj do registrač-ného a vyhodnocovacieho zaríadenia a to kontinuálně spriahnuto s pohybom pojazdného vozíka 5.Takto získaný priebežný reliéf rozměrových odchýlok móže byt zaznamenaný graficky a vyhodnoco-vaný samočinným počítacom. Keďze laserové roviny sú od seba vzdialené o konštantnú, vždy nemennú vzdialenost, vytvá-rajúc tak přesný primeriavací etalon, namerané a takto získané odchylky predstavujú jednakodchýlky od rovinnosti, či priamosti, ale predstavujú aj údaj o hrúbke, či šírke prefabriká-tu. Přitom sa jedná o hodnoty, merané súčasne po celom povrchovom obvode prefabrikátu a pozdíž-ne kontinuálně po priarakach. Obdobné je tomu aj pri meraní dížkového rozměru prefabrikátu 3_. Pozdížne vedenie 13' pouložení prefabrikátu 3 sa z nulovej polohy presunie na priamy dotyk s čelnými stěnami prefabt-rikátu. V zápatí, keď snímač _9 osvětlený laserovými rovinami 1 4 , Γ4' zachytí už v náběhurozdielnosč osvetlenej stopy a tým aj rozdielnost el . potenciálu, získaného na ďvojiciach fo-tóniek, dá impulz k spátnovázbovému pohybu indikátorov 1 2 , ktoré krokovým motorčekom odkro-kujú impulzy, čo v konečnom dosledku znamená odmeranie dízky prefabrikátu, ktorú vyhodnotísamočinný počítač, ako komplexný údaj. Zariadenie je použitelné aj na meranie kontinuálnych odchýlíek konstrukci! pozdížnehotvaru v strojárskej výrobě a to pri meraní jeho geometrických rozraerov, ako je dlzka, šířka,výška, hrubka, priamosf, rovinnost, pravouhlost, najma pri opakovanej výrobě. Nevyžaduje vý-robu nákladných etalónov. Na přesné meranie postačí přesná kolajová dráha s pojazdným vozíkom. PREDMET VYNÁLEZU Zariadenie na meranie geometrickej přesnosti prefabrikátov mechanickým snímáním ich po-vrchu a jeho primeriavaním fotoindikáciou k referenčnej rovině laserového lúča pomocou čidlaa registračnej aparatury vyznačujúci sa tým, že pozostáva z dvoch vyvýšených základov /1/opatřených k sebe orientovanými, letmo uloženými konzolami /2/, medzi ktorými na úrovní podla-hy je pozdížne vytvořená kolajová dráha /4/ s pojazdné uloženým vozíkom /5/ opatrenom. kolmovo smere jeho pohybu po celom vnútornora obvode jeho rámu teleskopmi /6/, na volnom koncis kladkami /7/ a na ich teleskopicky pphyblivej časti s vytvořeným vedením /13/ v smerepozdížnej osi teleskopov /6/, na ktorom sú uložené posuvné indikátory /8/ s upevněnými snímač-mi /9/, na sledovanie štyroch povrchových ploch prefabrikátu v pozdížnom smere, pričora pozdíž-ne, v smere kolajovej dráhy /4/, nad ňou, vo vnútornom priestore rámu vozíka /5/, v konstant-nej vzdialenosti protilahlých dvojíc medzi sebou, sú zo štyroch stran vytvořené vztažné ro-viny /10, 10' a 11, 11'/ směrované do snímačov /9/ a v priestore základov /1/ za konzolami/2/ je vytvořené pozdížne s kólajovou dráhou /4/ vedenie /13 /, na ktorom sú pozdížne, posuv-né uložené indikátory /12/ s upevněnými snímačrai /9'/ na sledovanie dížkových rozmerov pre-fabrikátu, pričom kolmo na směr kolajovej dráhy /4/ v priestore za konzolami /2/ v konstantnejvzdialenosti medzi sebou sú vytvořené dve vztažné laserové roviny /14, 14'/, směrované do sní- mačov /9'/ na indikátoroch /12/ zariadenia. 2 listy výkresovSťwrografia. n. závod 7. Host
CS606078A 1978-09-20 1978-09-20 Device for measuring the geometrical exactness of precast units CS203470B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS606078A CS203470B1 (en) 1978-09-20 1978-09-20 Device for measuring the geometrical exactness of precast units

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS606078A CS203470B1 (en) 1978-09-20 1978-09-20 Device for measuring the geometrical exactness of precast units

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS203470B1 true CS203470B1 (en) 1981-03-31

Family

ID=5406789

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS606078A CS203470B1 (en) 1978-09-20 1978-09-20 Device for measuring the geometrical exactness of precast units

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS203470B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4857369B2 (ja) 分岐器検査装置
KR101918558B1 (ko) 영상장비를 이용한 휴대형 궤도 및 전차선 검측기, 및 그 검측방법
CN111678475B (zh) 一种车辆外观尺寸检查设备
EP2784540B1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Ermittlung des Verschleißzustandes eines Gleises
EP1462757B1 (de) Vorrichtung zum Erfasssen der räumlichen Lage eines in einer Koordinatenachse verfahrbaren Schlittens
CN208443348U (zh) 一种用于检测样品厚度与弯曲度的装置
US3007052A (en) Measuring apparatus
CN105547161B (zh) 一种用于长度测量的高精度柔性测量装置及方法
DE102013017289B4 (de) Durchführen einer Dickenmessung an bandförmigen Materialien und an Stückgütern
CS203470B1 (en) Device for measuring the geometrical exactness of precast units
US4567663A (en) Measuring device
CN111157534A (zh) 一种移动式库内列车车底检测平台
US3815996A (en) Device for measuring the displacement of a measuring point along at least two coordinate directions
CN116654038B (zh) 一种便携式简易轨道超标检测装置
EP2662663A1 (en) Optical measuring device with a slider and optical measurement method
CN211528232U (zh) 一种移动式库内列车车底检测平台
CN210833423U (zh) 车辆外廓尺寸测量装置
GB1383160A (en) Method and apparatus for measurement of thickness of moving metal strip
CN209857850U (zh) 一种方形玻璃检测设备
CN217236753U (zh) 一种地铁限界测量装置
DE3642302A1 (de) Verfahren und einrichtung zum vermessen einer stranggusskokille
JPH0352892B2 (cs)
CN210638685U (zh) 一种导轨弯曲变形量测量机构
DE102018208189A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Ermitteln der Torsionsfehler einer Maschinenachse
CN220356313U (zh) 一种适用于电池板尺寸的检测装置