CZ280853B6 - Zařízení ke zjištění rozměrů pohybujícího se předmětu - Google Patents

Zařízení ke zjištění rozměrů pohybujícího se předmětu Download PDF

Info

Publication number
CZ280853B6
CZ280853B6 CS913650A CS365091A CZ280853B6 CZ 280853 B6 CZ280853 B6 CZ 280853B6 CS 913650 A CS913650 A CS 913650A CS 365091 A CS365091 A CS 365091A CZ 280853 B6 CZ280853 B6 CZ 280853B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
fan
measuring
elements
receiving elements
light beam
Prior art date
Application number
CS913650A
Other languages
English (en)
Inventor
Johann-Peter Ing. Wögerbauer
Original Assignee
Gec Alsthom T&D Gesellschaft M.B.H.
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=3535338&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=CZ280853(B6) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Gec Alsthom T&D Gesellschaft M.B.H. filed Critical Gec Alsthom T&D Gesellschaft M.B.H.
Publication of CS365091A3 publication Critical patent/CS365091A3/cs
Publication of CZ280853B6 publication Critical patent/CZ280853B6/cs

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/02Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring length, width or thickness
    • G01B11/04Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring length, width or thickness specially adapted for measuring length or width of objects while moving
    • G01B11/046Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring length, width or thickness specially adapted for measuring length or width of objects while moving for measuring width
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/02Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring length, width or thickness

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
  • Extrusion Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)

Abstract

Zařízení ke zjištění rozměrů pohybujícího se předmětu (1) má v alespoň jedné kolmo k podélné ose předmětu (1) stojící měřicí rovině (7) umístěné vysílací prvky (8, 8') a přijímací prvky (6, 6'), jakož i vyhodnocovací jednotku (20). Měřicí rovina (7) je ohraničena rámem (10) s alespoň dvěma předem určený úhel svírajícími nosníky (4, 4'). Na boční ploše každého nosníku (4, 4') přivrácené ke měřicí rovině (7) je uspořádána alespoň jedna řada přijímacích prvků (6, 6'). Každé této řadě přijímacích prvků (6, 6') je přiřazen periodicky aktivovaný vysílací prvek (8, 8'), ležící v měřicí rovině (7) v pevné vzdálenosti (A) od nosníku (4, 4') pro vysílání vějířovitého paprsku světla namířeného na přijímací prvky (6, 6').ŕ

Description

Zařízení ke zjišťování rozměrů popřípadě se pohybujícího předmětu
Oblast techniky
Vynález se týká zařízení ke zjišťování rozměrů popřípadě se pohybujícího předmětu s optoelektronickým měřicím zařízením, které má vyhodnocovací jednotku a v nejméně jedné měřicí rovině upravené kolmo k podélné ose předmětu uspořádané vysílací prvky a přijímací prvky, přičemž měřicí rovina je ohraničena měřicím rámem s nejméně dvěmi měřicími nosníky, které svírají předem určený úhel.
Dosavadní stav techniky
Z patentového spisu AT-PS 351282 je známé zařízení ke zjišťování, popřípadě ověřování rozměrů případně se pohybujícího předmětu, u kterého jsou ve dvou rovinách, které svírají úhel 90°, uspořádány řádkové kamery, které pro vytváření elektronického stínového obrazu nějakého předmětu viděného optikou před světlým pozadím místo filmu obsahují plochu se řádky fotodiod.
U tohoto zařízeni, které je vlivem řádkových kamer poměrně nákladné, je nevýhodné, že stínový obraz může být v závislosti na poloze měřeného předmětu neostrý, čímž trpí přesnost měření.
Podle principu periodického ohledávání měřeného předmětu, při kterém se v určitém okamžiku nezískává celkový obraz měřeného předmětu, pracují zařízení známá z patentových spisů DE-AS 2019290 a DE-OS 2127751. U těchto zařízení je nevýhodné, že jsou nutné mechanicky pohybované vysílače světla nebo zrcadla.
Jsou také známá zařízení, u kterých je v nosičích vysílačů uspořádána vždy jedna řada infračervených vysílacích diod v malých konstantních vzdálenostech, přičemž každé z těchto řad je přiřazena jedna infračervená fotodioda, která je uspořádaná v měřicí rovině v pevné vzdálenosti středové k nosiči vysílačů a infračervené vysílací diody jsou v krátkých časových odstupech po sobě shora dolů vždy s přiřazenou infračervenou fotodiodou aktivovány vyhodnocovací jednotkou.
Toto zařízeni pracující podle principu periodického ohledávání má tu nevýhodu, že nastavení infračervených vysílacích diod spotřebuje mnoho času a je možné pouze s nákladnými pomocnými prostředky, například s osciloskopem. Signály vyvíjené v infračervených fotodiodách jsou kromě toho poměrné slabé a vyžaduji k dalšímu zpracování velké zesíleni, čímž vzniká nebezpečí jak driftu, tak změny parametrů v závislosti na čase a na teplotě, což zkresluje měření.
Podstata vynálezu
Shora uvedené nevýhody odstraňuje zařízení ke zjišťování rozměrů popřípadě se pohybujícího předmětu s optoelektronickým měřicím zařízením, které má vyhodnocovací jednotku a v nejméně jedné měřící rovině, upravené kolmo k podélné ose předmětu, uspořádané vysílací prvky a přijímací prvky, přičemž měřící rovina je ohraničena měřicím rámem s nejméně dvěma měřicími nosníky, které
-1CZ 280853 B6 svírají předem určený úhel. Podle vynálezu je každá vnitřní boční plocha měřicích nosníků opatřena nejméně jednou řadou přijímacích prvků, přičemž každé této řadě přijímacích prvků je v měřící rovině v pevné vzdálenosti od měřicího nosníku přiřazen periodicky aktivovatelný vysílací prvek vějířovitého světelného paprsku.
Takovéto zařízeni umožňuje hospodárným způsobem přesné a spolehlivé zjištění rozměrů popřípadě se pohybujícího předmětu. Na základě geometrie zařízení podle předloženého vynálezu se čistě optoelektronickou cestou dosáhne přesného zjištění rozměrů předmětu. V určitém okamžiku se vždy získá celkový obraz měřeného předmětu, čímž je dosaženo vysoké přesnosti měření a plynulého zjišťování měřených hodnot. Nastavování, popřípadě zajišťování zařízení je prakticky omezeno na nasměrování obou vějířovitých paprsků světla.
Výhodné provedení zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že řada přijímacích prvků je uspořádána v kruhovém oblouku, přičemž přiřazený vysílací prvek vějířovitého světelného paprsku je umístěn v jeho středu. Tímto opatřením se může zvýšit spolehlivost a necitlivost na cizí světlo, protože přijímací prvky dávají pro další elektronické zpracování vždy signály stejné intenzity.
Další výhodné provedení spočívá v tom, že vysílací prvek vějířovitého světelného paprsku sestává z jednotky s laserovou diodou, tříčočkového kolimátoru, čárové optiky a pružné poháněči elektroniky. Takové provedení poskytuje zvláště jednoduše nastavitelné a pro údržbu pohodlné provedeni celého zařízení. Dává-li jednotka laserové diody viditelný vějířovitý laserový paprsek vlnové délky asi 670 nm, může být nasměrování vysílacích prvků provedeno nej jednodušším způsobem vizuálně bez jakýchkoliv přídavných měřicích přístrojů.
Jiné výhodné provedeni spočívá v tom, že přijímací prvky sestávají z fototranzistorů a jsou umístěny ve vodotěsné přijímací liště s podélnou štěrbinou, která je upravena v oblasti véjířovitého světelného paprsku a zakryta sklem.
Fototranzistory mají mimo jiné velký přijímací úhel. Není proto nutné žádné zaostřování a je možné strojní osazování desek s plošnými spoji. Chráněné uložení v lištách zamezí vnějším vlivům a poruchám způsobeným cizím světlem.
Přednostně je řada přijímacích prvků rozdělena na stejné části, přičemž přijímací prvky každé části jsou uspořádány na stejné vodičové desce. Takovýmto uspořádáním se dosáhne zvláště hospodárného a pro údržbu pohodlného provedení.
Modulové provedeni řad přijímacích prvků umožňuje nejen minimalizaci zadrátování, ale i snadnou výměnu dílů s opotřebovanými přídavnými prvky.
Jiné přednostní provedení spočívá v tom, že každý vysílací prvek vějířovitého světelného paprsku je uspořádán na přijímací liště ve vodotěsném pouzdru se štěrbinou uzavřenou sklem, přičemž pouzdro je upevněno mezi dvěmi obdélníkovitými deskami, které jsou pevně spojeny se stojinou měřicího rámu a bočné přečnívají pouzdro.
-2CZ 280853 B6
Vysílací prvky tím jsou chráněny před vnějšími vlivy, jsou uspořádány jednoduše pro montáž a výměnu a zajištěny proti poškození.
Dále je také výhodné, když oba vysílací prvky vějířovitého světelného paprsku jsou aktivovatelné k justaci na trvalé světlo.
Jiné přednostní provedení zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že s vysílacími prvky vějířovitého světelného paprsku a přijímacími prvky spojená vyhodnocovací jednotka sestává z mikroprocesorového systému s paměťovou jednotkou, který je pro synchronní aktivování vysílacích prvků vějířovitého světelného paprsku a přijímacích prvků nastaven na frekvenci větší než 300 Hz.
Ačkoli je možno vyhodnocovací jednotku jednoduše provést z komerčně obvyklých integrovaných obvodů, mohou být mikroprocesory levnější a snadněji přizpůsobitelné. Zvoleným taktovým kmitočtem se dosáhne prakticky plynulého získáváni naměřených hodnot po celé délce měřeného předmětu, i když se tento pohybuje ve směru své podélné osy rychlostí vyšší než 180 m/min.
Přehled obrázků na výkresech
Vynález bude blíže vysvětlen za pomoci připojených výkresů konkrétních příkladu provedení, kde na obr. 1 je nárys zařízení podle vynálezu a na obr. 2 je řez podél roviny E-E z obr. 1.
Příklady provedení vynálezu
Na obr. 1 je schematicky znázorněn řetězový dopravník 2, na kterém se ve směru šipky B dopravuje předmět 1, například dřevěný kmen. V oblasti měřící roviny 7 popřípadě měřicího rámu 10, je řetězový dopravník 2 rozdělen, aby se vyloučil jeho vliv na měřicí proces. Místo rozdělení řetězového dopravníku 2, 21 by mohla být také uspořádána obracecí kladka nebo mezera ve vedení řetězového dopravníku 2, 2 1 , která neovlivňuje měřicí zařízení.
Ke zjištění průměru, popřípadě objemu předmětu 1 je vytvořen měřicí rám 10, který sestává ze stojin 11, 111 a měřicích nosníků 4, 4 ’ . Předmět 1 projíždí měřicím rámem 10.
Stojiny 11, 111 a měřicí nosníky 4, 4 * sestávají z kovových profilů a jsou navzájem spojeny. Souměrné uspořádané měřcí nosníky 4, 4' vzájemně svírají úhel 90°. Mohl by však být uspořádán i větší počet měřicích nosníků 4, 4 1 , například tři, které by spolu svíraly úhly 120°. Měřicí rám 10 je postaven kolmo ke své základové ploše a je zakotven stabilně. Na boční ploše každého měřicího nosníku 4, 4' přivrácené k měřící rovině 7 je upevněna přijímací lišta 5, 5' . Přijímací lišty 5, 51 sestávají z vodotěsných pouzder s podélnou štěrbinou 50, 50', která probíhá v oblasti měřici roviny 7 a je zakryta sklem.
Uvnitř přijímacích lišt 5, 51 je v kruhovém oblouku uspořádána v malých konstantních vzdálenostech asi 3 mm řada přijímacích prvků 6, 61, které sestávají z fototřanzistorů. Řada přijímacích prvků 6, 6' je sestavena ze stejných částí 60., 601 , z nichž každá obsahuje 64 kusů přijímacích prvků 6, usazených na desce s plošnými spoji.
-3CZ 280853 B6
Ve středu kruhového oblouku každé řady přijímacích prvků 6, 6' je v pevné vzdálenosti A od měřicího nosníku £, 4' uspořádán vysílací prvek 8, 8 1 . Vysílací prvek 8, 8 ’ obsahuje laserovou diodovou jednotku. Vysílací prvky 8, 81 jsou uloženy v utěsněném pouzdru s vysílací štěrbinou 80, 80 * a jsou umístěny proti přiřazené přijímací liště 5, 5 1 , respektive proti její podélné štěrbině 50, 501. Pouzdro je uloženo mezi dvěmi obdélníkovitými deskami 18, 18 *, 19, 19', které jsou pevně spojeny se stojinou 11, 11' měřicího rámu 10 a bočně přečnívají přes pouzdro. Obdélníkovité desky 18, 18', 19, 19 * jsou pro zamezeni zrcadlení laserového paprsku na svých plochách přivrácených k pouzdru nabarveny na černo .
Na výložníkách 12, 121 měřicího rámu 10 je uloženo infračervené světelné hradlo 9, 9 1 . Pokud předmět 1 projíždí v oblasti tohoto infračerveného světelného hradla 9, 9 1 , jsou vyvolávány měřící pochody. Z doby přerušení infračerveného světelného hradla 9, 91 a z rychlosti řetězového dopravníku 2, 21 je kromě toho možno přesně spočítat délku předmětu 1. Sledování nebo přijímání rychlosti řetězového dopravníku 2, 2 * se může provádět známým způsobem přes napojený impulsní zdroj.
Vyhodnocovací jednotka 20 je elektricky spojena s oběma řadami přijímacích prvků 6, 6 1 , s vysílacími prvky 8., 8' a s infračerveným světelným hradlem 9, 9 1 , jak je schematicky znázorněno na obr. 1.
K vyhodnocovací jednotce 20 je dále připojen displej 21 z tekutých krystalů pro číslicové oznamováni naměřených hodnot. Oddělovací místo 22 slouží k dalšímu zpracování a protokolování měřených hodnot.
Z obr. 2 je zřejmé, že předmět 1 právě projíždí měřicím rámem 10, respektive měřící rovinou 7 a že jeden jeho konec je právě nad mezerou řetězového dopravníku 2, 21. Po projetí infračerveným světelným hradlem 9, 91 se ve vyhodnocovací jednotce 20 vyvolají měřicí pochody.
Po tomto vybavení a po nastaveném zpoždění pro čas, který předmět 1 potřebuje k dosažení měřicí roviny 7, začne první měřicí pochod. Vyhodnocovací jednotka 20, sestávající z mikroprocesorového systému s paměťovou jednotkou, přitom aktivuje vysílací prvky 8, 81 kmitočtem alespoň 300 Hz. Přijímací prvky 6, 6' přijímacích lišt 5, 51 již byly aktivovány zapojením zařízení, respektive řetězového dopravníku 2, 21 .
Synchronně s taktovým kmitočtem vyvíjejí oba vysílací prvky 8, 81 vějířovité záblesky laserového světla ve viditelném spektru vlnových délek asi 670 nm nebo v infračerveném spektru asi 950 nm ležící v měřící rovině 7 a dopadající jako světelná čára na přijímací prvky 6, 6 1 , pokud nenastane zastínění předmětem 1. Véjířovitý laserový paprsek vznikne tříčočkovým kolimátorem, který zaostřuje světlo přicházející z laserové diody a přeměňuje je na rovnoběžné paprsky, které se potom v poloválcové čárové optice přetvoří na vějířovité. Vysílací prvky 8, 81 mohou obsahovat polovodičový laser s výstupním výkonem asi 3 mW nebo He-Ne laser s rotujícím prismatem pro vyvíjení záblesků laserového světla. Světelná čára vyvíjí v přijímacích prvcích 6, 61 poměrně silné
-4CZ 280853 B6 elektrické signály, které mohou být bez zesílení dále zpracovány v bistabilních klopných obvodech. Každý přijímací prvek 6, 61 je připojen přes filtr sestávající z kondenzátoru a rezistoru k bistabilnímu klopnému obvodu, aby byly potlačeny podíly cizího stálého světla a aby byly v bistabilních klopných obvodech uloženy pouze záblesky laserového světla.
Z vyhodnocovací jednotky 20 se uložené signály sečtou a ze známého celkového počtu přijímacích prvků 6, 6' jedné přijímací lišty 5, 5' se odečtou, přičemž se pomocí určité logiky potlačí vliv zastínění přijímacích prvků 6, 61 způsobený odstávajícími částmi předmětu 1.
Na základě dané geometrie optoelektronického měřícího zařízení, tzn. pevných vzdáleností mezi řadami přijímacích prvků 6, 61 a přiřazených vysílacích prvků 8, 81 a pravým úhlem mezi oběma přijímacími lištami 5, 5' může být při známé délce kruhového oblouku řad přijímacích prvků 6, 61 a poloze a počtu zatemněných přijímacích prvků 6, 61 vypočítán průměr i vzdálenost středu předmětu 1.
Vytvoříme-li například trojúhelník mezi středem předmětu 1 a oběma vysílacími prvky 8, 8' , vypočítají se vzdálenosti středu od obou vysílacích prvků 8, 81 použitím sinové věty podle známých matematických vztahů.
Je zřejmé, že lze také vypočítat podle známých vztahů úhly, které svírají průměry předmětu 1, popřípadě samotné průměry, vezme-li se v úvahu poloha předmětu 1, takže detailní vysvětlení není třeba.
Ve vyhodnocovací jednotce 20 je algoritmus odpovídající potřebným vzorcům naprogramován a umožňuje přesný výpočet průměrů předmětu 1, přičemž je také vzata v úvahu teplotní kompenzace.
Na dobře viditelném místě mohou být na měřicím rámu 10 popřípadě na vyhodnocovací jednotce 20, umístěny červené a zelené svítivé diody, které signalizují výpadek taktového kmitočtu nebo přítomnost vysílacího napětí.
Jednotlivé měřicí pochody mohou být vyhodnocovací jednotkou 20 řízeny tak, aby střední průměr předmětu 1 mohl být zjištěn aritmeticky.
Přes oddělovací místo 22 vyhodnocovací jednotky 20 může být připojeno protokolovací zařízení, popřípadě displej s tiskárnou, takže jednotlivé průměry, střední průměr, délka a identifikační číslo předmětu 1 mohou být oznámeny a vytisknuty.
Vyhodnocovací jednotka 20 může být vybavena také tak, že je umožněno další připojení poruchových hlášení při znečištění optoelektronického měřicího zařízení, překročení měřícího rozsahu, výpadku řetězového dopravníku 2, 2 1 , nebo také připojení nadřazeného počítače.
Stabilně vytvořeným měřicím rámem 10 s přijímacími lištami 5, 5 * , vysílacími prvky 8, 81 a infračerveným světelným hradlem 9, 9 ' , které jsou pevné navzájem spojeny, je vytvořeno vysoce ro
-5CZ 280853 B6 bustní a spolehlivé zařízení pro zjišťování průměru a popřípadě i objemu předmětu 1, například dřevěného kmenu. Přesnost měření vyplývá v podstatě z počtu přijímacích prvků 6, 6' v přijímací liště 5, 51. V popisovaném příkladu provedení vynálezu obsahuje každá přijímací lišta 5, 51 512 přijímacích prvků 6, 6' . Přesazeným uspořádáním by mohl být tento počet bez dalších opatření zdvojnásoben.

Claims (8)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Zařízení ke zjišťování rozměrů popřípadě se pohybujícího před- mětu (1) s optoelektronickým měřicím zařízením, které má vyhodnocovací jednotku (20) a v nejméně jedné měřicí rovině (7), upravené kolmo k podélné ose předmětu (1), uspořádané vysílací prvky (8,8') a přijímací prvky (6,6'), přičemž měřicí rovina (7) je ohraničena měřicím rámem (10) s nejméně dvěma měřicími nosníky (4,4'), které svírají předem určený úhel, vyznačující se tím, že každá vnitřní boční plocha měřicích nosníků (4,4') je opatřena nejméně jednou řadou přijímacích prvků (6,6'), přičemž každé této řadě přijímacích prvků (6,6') je v měřici rovině (7) v pevné vzdálenosti (A) od měřicího nosníku (4,4') přiřazen periodicky aktivovatelný vysílací prvek (8,8') vějířovitého světelného paprsku.
  2. 2. Zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že řada přijímacích prvků (6,6') je uspořádána v kruhovém oblouku, přičemž přiřazený vysílací prvek (8,8') vějířovitého světelného paprsku je umístěn v jeho středu.
  3. 3. Zařízení podle nároků 1 nebo 2, vyznačující se tím, že vysílací prvek (8,8') vějířovitého světelného paprsku sestává z jednotky s laserovou diodou, tříčočkového kolimátoru, čárové optiky a pružné poháněči elektroniky.
  4. 4. Zařízení podle některého z nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že přijímací prvky (6, 6') sestávají z fototranzistorů a jsou umístěny ve vodotěsné přijímací liště (5,5') s podélnou štěrbinou (50,50'), která je upravena v oblasti vějířovitého světelného paprsku a zakryta sklem.
  5. 5. Zařízení podle některého z nároků 1 až 4, vyznačující se tím, že řada přijímacích prvků (6,6') je rozdělena na stejné části (60,60'), přičemž přijímací prvky (6,6') každé části (60,60') jsou uspořádány na stejné vodičové desce.
  6. 6. Zařízeni podle některého z nároků 1 až 5, vyznačující se tím, že každý vysílací prvek (8,8') vějířovitého světelného paprsku je uspořádán na přijímací liště (5,5') ve vodotěsném pouzdru s vysílací štěrbinou (80,80’) uzavřenou sklem, přičemž pouzdro je upevněno mezi dvěma obdélnikovitými deskami (18,19,18',19' ) , které jsou
    -6CZ 280853 B6 pevně spojeny se stojinou (11,11') měřicího rámu (10) a bočné přečnívají pouzdro.
  7. 7. Zařízeni podle některého z nároků 1 až 6, vyznačující se tím, že oba vysílací prvky (8, 8') vějířovitého světelného paprsku jsou aktivovatelné k justaci na trvalé světlo.
  8. 8. Zařízení podle některého z nároků 1 až 7, vyznačující se tím, žes vysílacími prvky (8, 8') vějířovitého světelného paprsku a přijímacími prvky (6, 6') spojená vyhodnocovací jednotka (20) sestává z mikroprocesorového systému s paměťovou jednotkou, který je pro synchronní aktivováni vysílacích prvků (8,8') vějířovitého světelného paprsku a přijímacích prvků (6,6') nastaven na frekvenci vetší než 300 Hz.
CS913650A 1990-12-10 1991-12-02 Zařízení ke zjištění rozměrů pohybujícího se předmětu CZ280853B6 (cs)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AT0249790A AT396181B (de) 1990-12-10 1990-12-10 Einrichtung zum erfassen der masse eines gegebenenfalls bewegten gegenstandes

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS365091A3 CS365091A3 (en) 1992-06-17
CZ280853B6 true CZ280853B6 (cs) 1996-04-17

Family

ID=3535338

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS913650A CZ280853B6 (cs) 1990-12-10 1991-12-02 Zařízení ke zjištění rozměrů pohybujícího se předmětu

Country Status (12)

Country Link
US (1) US5212539A (cs)
EP (1) EP0490867B1 (cs)
AT (1) AT396181B (cs)
CA (1) CA2057290A1 (cs)
CZ (1) CZ280853B6 (cs)
DE (1) DE59105443D1 (cs)
FI (1) FI915789A7 (cs)
HU (1) HU214530B (cs)
LT (1) LT3790B (cs)
LV (1) LV10669B (cs)
NO (1) NO914834L (cs)
PL (2) PL167445B1 (cs)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH683370A5 (de) * 1992-04-10 1994-02-28 Zumbach Electronic Ag Verfahren und Vorrichtung zur Messung der Abmessung eines Objekts.
SE505671C2 (sv) * 1995-12-06 1997-09-29 Svenska Elektronikprodukter Ab Sätt och anordning vid diametermätning av långsträckta föremål
IT1296705B1 (it) * 1997-11-06 1999-07-15 Automation Spa Centro Dispositivo di selezione e controllo barre e procedimento connesso
US6166811A (en) * 1999-08-12 2000-12-26 Perceptron, Inc. Robot-based gauging system for determining three-dimensional measurement data
DE10304503A1 (de) * 2003-02-05 2004-08-19 Hauni Maschinenbau Ag Vorrichtung und Verfahren zum Messen des Durchmessers eines stabförmigen Gegenstandes insbesondere der tabakverarbeitenden Industrie
CA2545118C (en) * 2006-04-28 2011-07-05 Global Sensor Systems Inc. Device for measuring package size
DE102010006116A1 (de) * 2010-01-29 2011-08-04 Hans-Hermann Trautwein SB-Technik GmbH, 73760 Verfahren und Vorrichtung zur Identifizierung der Kontur von Körpern, vorzugsweise von zumindest nahezu achssymmetrischen Flüssigkeitsbehältern
CN103673906B (zh) * 2013-12-12 2016-07-06 北京动力源创科技发展有限公司 激光扫描测径仪以及测量工件外径的方法
FI128235B (en) * 2018-12-10 2020-01-15 Procemex Oy Ltd Top side light

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT244075B (de) * 1962-01-15 1965-12-10 Philips Nv Vorrichtung zum Feststellen von schrägen Kanten bei Brettern od. dgl.
US3513321A (en) * 1967-08-03 1970-05-19 Weyerhaeuser Co Log tally system with minimum diameter measuring means
FI43360B (cs) * 1967-11-22 1970-11-30 E Naulapaeae
DE2127751C3 (de) 1971-06-04 1974-08-01 Exatest Messtechnik Gmbh, 5090 Leverkusen Verfahren und Anordnung zur Ermittlung des Durchmessers eines Gegenstandes runder Querschnittsform mittels periodischer fotoelektrischer Abtastung
US3819918A (en) * 1973-03-19 1974-06-25 Kratos Electronic device for determining the height, width, length and volume of a container
US3953128A (en) * 1974-03-25 1976-04-27 Atlantic Research Corporation Process and apparatus for filament or slit size monitoring
AT351282B (de) * 1975-10-30 1979-07-10 Kletzmaier Karl Einrichtung zum feststellen bzw. ueberwachen der masse eines gegebenenfalls bewegten gegenstandes
DE2729576A1 (de) 1977-06-28 1979-01-11 Siemens Ag Vorrichtung zur umfangsmessung strangfoermigen gutes
GB2078937B (en) * 1980-06-19 1984-05-31 Gen Mining Union Corp Volumetric measurement of particles
SE425126B (sv) * 1981-08-26 1982-08-30 Kockumation Ab Forfarande for indikering av ett foremals nervaro i en metzon och anordning for genomforande av forfarandet
CA1253620A (en) * 1985-04-30 1989-05-02 Jon Claesson Method relating to three dimensional measurement of objects
DE3634065A1 (de) * 1985-10-08 1987-04-09 Boesl A Fa Einrichtung zur erfassung von messdaten bei der volumenbestimmung von koerpern
FR2595814A1 (fr) 1986-03-14 1987-09-18 Bertin & Cie Procede et dispositif de mesure du diametre d'une fibre, en particulier d'une fibre optique
GB8612038D0 (en) 1986-05-17 1986-06-25 Tole W R Dimensional measurement of object

Also Published As

Publication number Publication date
EP0490867A3 (en) 1993-01-13
HU913866D0 (en) 1992-03-30
LTIP1604A (en) 1995-07-25
EP0490867A2 (de) 1992-06-17
FI915789A7 (fi) 1992-06-11
EP0490867B1 (de) 1995-05-10
NO914834L (no) 1992-06-11
CS365091A3 (en) 1992-06-17
LV10669B (en) 1995-12-20
PL292691A1 (en) 1992-07-13
PL167445B1 (pl) 1995-09-30
CA2057290A1 (en) 1992-06-11
DE59105443D1 (de) 1995-06-14
US5212539A (en) 1993-05-18
AT396181B (de) 1993-06-25
HUT60536A (en) 1992-09-28
ATA249790A (de) 1991-10-15
LT3790B (en) 1996-03-25
LV10669A (lv) 1995-04-20
FI915789A0 (fi) 1991-12-09
HU214530B (hu) 1998-03-30
NO914834D0 (no) 1991-12-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3652863A (en) Detection of faults in transparent material using lasers
DE3689640D1 (de) Fiberoptischer Sensor.
GB1430426A (en) Apparatus and methods for measuring the distance between reflective surfaces eg of transparent material
KR0164227B1 (ko) 일체형 광학 포켈즈 셀 전압 센서
CZ280853B6 (cs) Zařízení ke zjištění rozměrů pohybujícího se předmětu
ATE398764T1 (de) Optische positionsmesseinrichtung
US4097159A (en) Method of, and device for effecting contact-free measurement by optical scanning
EP0234309A3 (fr) Procédé et dispositif pour mesurer à distance la distribution d'un paramètre physicochimique dans un milieu
GB1532980A (en) Systems for measuring the distance of interference sources from one end of a glass fibre
SE424773B (sv) Optiskt fibermetdon med reflexundertryckning
DE59308272D1 (de) Einrichtung für Messungen an Lichtwellenleitern und Verfahren zur Durchführung der Messung
EP0610198B1 (en) An optoelectronic measuring scale
RU2103663C1 (ru) Устройство для измерения размера периодически перемещающегося объекта
US5705817A (en) Apparatus for optical monitoring of a thread for irregularities
IT9019779A1 (it) Sensore ottico ad immersione per la determinazione del grado di torbidita' di una soluzione
JP3050590B2 (ja) 透明体の検出装置及び複屈折測定方法
SE8604390D0 (sv) Forfarande for att bestemma banan for ett pulsat ljusstralknippe
KR930008564B1 (ko) 레이저빔을 이용한 직선운동 각도 검사장치
FI96636B (fi) Laitteisto epäsäännöllisten työkappaleiden kartoittamiseksi ja mittaamiseksi säteilyn avulla
JPS56157862A (en) Natural disaster detector
RU1780016C (ru) Лазерный измеритель скорости объекта
JPS5722528A (en) Measuring method for optical fiber transmission band
US20040080743A1 (en) Optical fiber coating defect detector
SU894356A1 (ru) Устройство дл контрол толщины оптических деталей
KR950006635Y1 (ko) 레이저빔의 편광측정장치