CS209302B1 - Zařízení pro automatické měření rozměrů pevných těles - Google Patents

Zařízení pro automatické měření rozměrů pevných těles Download PDF

Info

Publication number
CS209302B1
CS209302B1 CS849679A CS849679A CS209302B1 CS 209302 B1 CS209302 B1 CS 209302B1 CS 849679 A CS849679 A CS 849679A CS 849679 A CS849679 A CS 849679A CS 209302 B1 CS209302 B1 CS 209302B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
clutch
measuring
solid bodies
dimensiones
gauge
Prior art date
Application number
CS849679A
Other languages
English (en)
Inventor
Libor Navratil
Rudolf Trnka
Original Assignee
Libor Navratil
Rudolf Trnka
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 Libor Navratil, Rudolf Trnka filed Critical Libor Navratil
Priority to CS849679A priority Critical patent/CS209302B1/cs
Publication of CS209302B1 publication Critical patent/CS209302B1/cs

Links

Landscapes

  • Length Measuring Devices With Unspecified Measuring Means (AREA)
  • A Measuring Device Byusing Mechanical Method (AREA)

Description

(54) Zařízení pro automatické měření rozměrů pevných těles
Vynález se týká zařízení pro automatické měření rozměrů pevných těles, obsahujícího krokový motor, elektronickou napájecí část, převodovku, spojku a snímač protočení spojky.
V současné době je známa řada zařízení a přístrojů pro měření rozměrů pevných těles. Tato zařízení neumožňují plnou automatizaci měření, včetně automatického záznamu naměřených hodnot.
Tyto nedostatky jsou odstraněny zařízením podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že k elektronické ovládací části je připojen krokový motor, který je přes spojku s převodovkou připojen k pohyblivě uloženému měřicímu dotyku, přičemž paralelně ke spojce je připojen snímač protočení spojky, spojený rovněž s elektronickou ovládací částí.
Vyšší účinek proti stávajícímu stavu techniky spočívá v tom, že měřicí dotek je automaticky oddalován a přibližován k povrchu měřeného pevného tělesa pomocí krokového motoru a přitom je současně získávána měřená hodnota ve formě číslicového signálu v elektronické ovládací části tím, že se impulsy napájejíc^ krokový motor čítají.Výsledky měření v číslicovém tvaru se snadno zpracovávají v přímé návaznosti zařízení podle vynálezu na výpočetní techniku, přisouvání a odsouvání měřicího doteku ovládané dálkově elektrickým signálem umožňuje použití zařízení v plně automatizované měřicí technologii.
Na připojeném výkresu jsou znázorněny jednotlivé části zařízení. Z obrázku je patrno vzájemné uspořádání jednotlivých Částí i jejich vzájemné působení.
Elektronická ovládací část E je svým výstupem připojena ke vstupu krokového motoru M. Výstup krokového motoru M je spojen se vstupem převodovky S a vstupem snímače SP protočení spojky. Výstup spojky S je epojen se vstupem snímače SP protočení spojky. Výstup spojky 3 je spojen se vstupem snímače SP protočení spojky a vstupem převodovky P. Výstup převodovky P je
209 302 spojen s měřicím dotekem D. Výstup snímače SP protočení spojky je spojen se vstupem elektronic ké ovládání části E. Elektronická ovládací část E napájí krokový motor Μ»
Počátek měřicího cyklu je zadáván signálem V do vstupu ovládací elektronické části E. Měřici. dotek D, který je na počátku měření ovládán od měřeného tělesa. O, se během cyklu měření přibližuje k jeho povrchu. Při opření měřicího doteku D o povrch tělesa 0 se začíná spojka S protáčet. Toto protočení je indikováno snímačem SF protočená spojky, který'předává informaci elektronické ovládací části E. Napájení krokového motoru M se v tomto okamžiku zastaví, ukonč: se #auze začatý krok. Současně je v tomto okamžiku na výstupu elektronické ovládací části E iníbermace o počtu uražených kroků od počátku měření. Navazující externí zařízení tuto informaci X snímá a určuje z ní rozměr měřeného tělesa 0. Poté navrací krokový motor M měřicí dotek I zpět do původní polohy a měřicí cyklus je ukončen.
Jako převodovky P je možno použít běžně používaných mechanických měřidel, jako jsou mikrometrické šrouby nebo indikátorové úchylkoměry. Snímač SP protočení spojky může být založen na principu kontaktním, fotoelektrickém nebo magnetickém, některé díly mohou být ..společné s d: ly spojky S, k níž je snímač SP protočení spojky paralelně připojen. Spojka S může být tvořen; pouze opřením o kontakt nebo předepjatou pružinu. Měřicí dotek D může být zatížen pružinou. Součástí krokového motoru M může být další pomocná převodovka.
Zařízení je možno použít ve stavebním i strojírenském zkušebnictví k měření a kontrole rozměrů nejrůznějších průmyslových výrobků, jako jsou např. dlaždice, obkladačky, tvárnice, resp. strojírenské součástky. Jejich použití je možno ale i rozšířit do dalších oblastí zkušebnictví a výrobky, jako je např. měření deformací a drah a automatické řízení výrobních pro· cesů.

Claims (1)

  1. pSedmStvynXlezu
    Zařízení pro automatické měření rozměrů pevných těles, vyznačené tím, že k elektronické ovládací části (Ξ) je připojen krokový motor (M), který je přes spojku (Š) s převodovkou (P) připojen k pohyblivě uloženému měřicímu dotyku CD), přičemž paralelně ke spojce (S) je připojen snímač (SP) protočení spojky, spojený rovněž s elektronickou ovládací částí (E).
CS849679A 1979-12-06 1979-12-06 Zařízení pro automatické měření rozměrů pevných těles CS209302B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS849679A CS209302B1 (cs) 1979-12-06 1979-12-06 Zařízení pro automatické měření rozměrů pevných těles

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS849679A CS209302B1 (cs) 1979-12-06 1979-12-06 Zařízení pro automatické měření rozměrů pevných těles

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS209302B1 true CS209302B1 (cs) 1981-11-30

Family

ID=5435560

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS849679A CS209302B1 (cs) 1979-12-06 1979-12-06 Zařízení pro automatické měření rozměrů pevných těles

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS209302B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101587016A (zh) 谐波减速器动态性能综合检测系统
CN210513344U (zh) 一种具有自校准功能的磁致伸缩液位计传感器
US3263167A (en) Apparatus for measuring the non-linear dimension of a workpiece
CN109357607A (zh) 一种全自动振弦式应变传感器校准装置
CS209302B1 (cs) Zařízení pro automatické měření rozměrů pevných těles
US4651291A (en) Method of indicating measured values of measuring instrument
CN204405509U (zh) 数字输出位移传感式高频往复试验机
CN208681623U (zh) 一种带有触觉和力觉的机械手关节
Othman et al. Cutting Force Measurement using Strain Gauge and Arduino for Monitoring of Turning Tool Post
CN208635684U (zh) 一种车床上轴类零件直径测量装置
Xing et al. High accuracy microdimension measurement system by using laser and CCD
Hart'anský et al. A new method of measuring the physical quantities
CN114674208B (zh) 一种数字应变计
SU1037081A1 (ru) Измеритель амплитуды вибрации
Martin et al. Force sensing in magnitude, direction, and position
SU1670343A1 (ru) Измерительна скоба
Salman et al. Design and implementation model for linearization sensor characteristic by FPAA
Othman et al. Development of Cutting Force Measurement Instrument for Turning Tool Post Using Arduino UNO
Powar Design and Development of a Rotary Torque Sensor
Sheykhazimi et al. Design, Prototyping and Performance Analysis of a Barometric-Based Soft Force Sensor
GB2105477A (en) Measuring speed and acceleration using a differential transformer transducer
Eckert et al. Development and Implementation of Equipment for Diagnosing and Testing the Properties of 3D Printing Samples
Samborski et al. Device for automatic accuracy control of dial indicator readings
SU1647226A1 (ru) Устройство дл измерени величины линейных перемещений
SU393625A1 (ru) Модель датчика давления