RU143898U1 - Система оценки световозвращающей способности стеклянных микрошариков для горизонтальной дорожной разметки - Google Patents

Система оценки световозвращающей способности стеклянных микрошариков для горизонтальной дорожной разметки Download PDF

Info

Publication number
RU143898U1
RU143898U1 RU2014113594/28U RU2014113594U RU143898U1 RU 143898 U1 RU143898 U1 RU 143898U1 RU 2014113594/28 U RU2014113594/28 U RU 2014113594/28U RU 2014113594 U RU2014113594 U RU 2014113594U RU 143898 U1 RU143898 U1 RU 143898U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
light source
photodetector
glass beads
determining
road marking
Prior art date
Application number
RU2014113594/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Викторович Косяков
Сергей Владимирович Кулигин
Вадим Витальевич Рововой
Евгений Павлович Сальников
Дмитрий Витальевич Хоменко
Владимир Иванович Шубин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Сферастек"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Сферастек" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Сферастек"
Priority to RU2014113594/28U priority Critical patent/RU143898U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU143898U1 publication Critical patent/RU143898U1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

1. Система оценки световозвращающей способности стеклянных микрошариков для горизонтальной дорожной разметки, включающая источник света, фотоприемник и стеклянные микрошарики, отличающаяся тем, что слой стеклянных микрошариков размещают между источником света и фотоприемником.2. Система по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве источника света используется галогенная лампа для автомобильных фар.3. Система по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве источника света используется ксеноновая лампа для автомобильных фар.4. Система по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве источника света используется светодиодная лампа для автомобильных фар.5. Система по пп. 1-4, отличающаяся тем, что в качестве фотоприемника используется фотоэлемент видимого оптического диапазона.6. Система по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве источника света и фотоприемника используются соответствующие элементы прибора для определения светопропускания.7. Система по п. 6, отличающаяся тем, что в качестве прибора для определения светопропускания используется фотометр.8. Система по п. 6, отличающаяся тем, что в качестве прибора для определения светопропускания используется прибор для определения светопропускания стекол.

Description

Предложенное решение относится к измерительной технике и может быть использовано при оценке световозвращающей способности стеклянных микрошариков для горизонтальной дорожной разметки.
Известна система получения стеклянных микросфер (патент на изобретение РФ №2059574, МПК C03B 19/10, 1992 г. и международная заявка РСТ/RU96/00118, публикация WO 97/42127, МПК C03B 19/10, 1997 г.), включающий варку стекла, получение из него микропорошков и формование микросфер. Однако полученные данным способом стеклянные микросферы при использовании их в качестве рефлектирующих элементов имеют низкий коэффициент световозвращения и не используются в дорожной разметке.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является система определение коэффициента световозвращения горизонтальной дорожной разметки со стеклянными микрошариками, включающая ретрорефлектометр, содержащий источник света и фотоприемник (ГОСТ Р 54809-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Методы контроля). Недостатком данной системы является необходимость использования для определения коэффициента световозвращения горизонтальной дорожной разметки ретрорефлектометра или аналогичного другого сложного и дорогого прибора. При этом известная система определяет коэффициент световозвращения дорожной разметки со стеклянными микрошариками, а не самих микрошариков. В связи с этим на результаты измерений огромное влияние оказывают особенности нанесения стеклянных микрошариков на дорожное покрытие: тип и качество краски, время и температура ее высыхания, степень (глубина) погружения микрошариков в краску и пр. Кроме того, используя известную систему нельзя оперативно провести заблаговременную (до их нанесения на дорожную разметку) оценку световозвращающей способности стеклянных микрошариков - для этого придется имитировать дорожное покрытие и наносить на него микрошарики (но в этом случае результаты измерений опять-таки будут зависеть от особенностей нанесения стеклянных микрошариков).
Технический результат предложенного решения заключается в упрощении системы, снижении ее стоимости, повышении скорости и точности измерения, а также расширении сферы применения за счет оценки световозвращающей способности стеклянных микрошариков для горизонтальной дорожной разметки.
Указанный технический результат достигается тем, что в системе оценки световозвращающей способности стеклянных микрошариков для горизонтальной дорожной разметки, включающей источник света, фотоприемник и стеклянные микрошарики, слой микрошариков размещают между источником света и фотоприемником. В качестве источника света может использоваться галогенная, ксеноновая или светодиодная лампа для автомобильных фар. В качестве фотоприемника может использоваться фотоэлемент видимого оптического диапазона. Кроме того, в качестве источника света и фотоприемника могут использоваться соответствующие элементы прибора для определения светопропускания или прибор для определения светопропускания стекол.
На фиг. изображен источник света 1, фотоприемник 2 и оптически прозрачный сосуд 3, в котором размещен слой стеклянных микрошариков 4 высотой h.
Система работает следующим образом.
В оптически прозрачный сосуд 3 засыпают стеклянные микрошарики 4, у которых необходимо оценить световозвращающую способность (долю световозвращения). При этом высота h слоя стеклянных микрошариков 4 должна быть не менее двух максимальных диаметров оцениваемых стеклянных микрошариков 4, что повышает точность оценки. Затем устанавливают сосуд 3 со стеклянными микрошариками 4 между источником света 1 и фотоприемником 2. Воздействуя на стеклянные микрошарики 4, расположенные в оптически прозрачном сосуде 3, световым потоком от источника света 1, измеряют величину светового потока после его прохождения через слой стеклянных микрошариков 4. Полученная величина светового потока, однозначно связанная со световозвращающей способностью стеклянных микрошариков 4, позволяет оценить световозвращающую способность микрошариков 4.
Система позволяет проводить также относительную оценку световозвращающей способности различных партий микрошариков 4 путем сравнения величин светового потока, замеренных после прохождения через их слой. То есть в случае стеклянных микрошариков сравнение их светопропускающих способностей позволяет оценить (сравнить) их световозвращающие способности.
В качестве источника света 1 может использоваться галогенная, ксеноновая или светодиодная лампа для автомобильных фар. В качестве фотоприемника 2 может использоваться фотоэлемент видимого оптического диапазона. Кроме того, в качестве источника света 1 и фотоприемника 2 могут использоваться соответствующие элементы прибора для определения светопропускания (например, фотометра КФК-3) или прибор для определения светопропускания стекол (например, «ТОНИК»).
Проведенные эксперименты показали, что для стеклянных микрошариков 4, высота h слоя которых в оптически прозрачном сосуде 3 составляет не менее двух максимальных диаметров оцениваемых стеклянных микрошариков 4, имеется четкая однозначная зависимость между замеряемой величиной светового потока после его прохождения через слой стеклянных микрошариков 4 и световозвращающей способностью (долей световозвращения) стеклянных микрошариков 4.
В экспериментах, результаты которых приведены ниже, использовалось следующее оборудование:
1) Ретрорефлектометр Zehntner ZRM 6006 - для определения коэффициента световозвращения.
2) Люксметр цифровой LX1010B с выносным датчиком - для измерения освещенности фотоприемника.
3) Прожектор светодиодный LL-122 - в качестве источника светового потока.
Коэффициент световозвращения определялся при посыпке с плотностью 200 грамм/м2 стеклянных микрошариков на краску. Толщина слоя стеклянных микрошариков в оптически прозрачном сосуде составляла 6 мм.
Размер фракции стеклянных микрошариков, мкм Освещенность фотоприемника, лк Коэффициент световозвращения, мкд/лк м2
1 100-200 42 75
2 200-300 88 160
3 300-400 147 240
4 400-500 204 320
5 500-600 249 400
Предлагаемая система позволяет проводить оценку световозвращающей способности стеклянных микрошариков для горизонтальной дорожной разметки, что, в свою очередь, дает возможность предварительную определить коэффициент световозвращения дорожной разметки без использования ретрорефлектометра или аналогичного.

Claims (8)

1. Система оценки световозвращающей способности стеклянных микрошариков для горизонтальной дорожной разметки, включающая источник света, фотоприемник и стеклянные микрошарики, отличающаяся тем, что слой стеклянных микрошариков размещают между источником света и фотоприемником.
2. Система по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве источника света используется галогенная лампа для автомобильных фар.
3. Система по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве источника света используется ксеноновая лампа для автомобильных фар.
4. Система по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве источника света используется светодиодная лампа для автомобильных фар.
5. Система по пп. 1-4, отличающаяся тем, что в качестве фотоприемника используется фотоэлемент видимого оптического диапазона.
6. Система по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве источника света и фотоприемника используются соответствующие элементы прибора для определения светопропускания.
7. Система по п. 6, отличающаяся тем, что в качестве прибора для определения светопропускания используется фотометр.
8. Система по п. 6, отличающаяся тем, что в качестве прибора для определения светопропускания используется прибор для определения светопропускания стекол.
Figure 00000001
RU2014113594/28U 2014-04-08 2014-04-08 Система оценки световозвращающей способности стеклянных микрошариков для горизонтальной дорожной разметки RU143898U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014113594/28U RU143898U1 (ru) 2014-04-08 2014-04-08 Система оценки световозвращающей способности стеклянных микрошариков для горизонтальной дорожной разметки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014113594/28U RU143898U1 (ru) 2014-04-08 2014-04-08 Система оценки световозвращающей способности стеклянных микрошариков для горизонтальной дорожной разметки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU143898U1 true RU143898U1 (ru) 2014-08-10

Family

ID=51355767

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014113594/28U RU143898U1 (ru) 2014-04-08 2014-04-08 Система оценки световозвращающей способности стеклянных микрошариков для горизонтальной дорожной разметки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU143898U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2758031C1 (ru) * 2020-07-31 2021-10-25 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Элемент 120" (ООО "НПП "Элемент 120") Способ оценки световозвращающей способности стеклянных микросфер с нанесенным металлизированным покрытием

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2758031C1 (ru) * 2020-07-31 2021-10-25 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Элемент 120" (ООО "НПП "Элемент 120") Способ оценки световозвращающей способности стеклянных микросфер с нанесенным металлизированным покрытием

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105421201B (zh) 路面图像采集装置和路面图像采集车
WO2016000678A8 (de) Verfahren und vorrichtung zur ramanspektroskopischen in-ovo geschlechtsbestimmung von befruchteten und bebrüteten vogeleiern
CN104180755B (zh) 一种大型建筑物变形观测的方法及装置
US20150241274A1 (en) Method and Apparatus for Luminaire Characterization
US20140313504A1 (en) Procedure and device for the measurement of dynamic luminance and retroreflection of road markings and signals and the obtention of the shape, position and dimensions of the same
RU143898U1 (ru) Система оценки световозвращающей способности стеклянных микрошариков для горизонтальной дорожной разметки
CN104374550A (zh) 一种道路照明动态测量装置
JP2016540237A5 (ru)
CN109859519A (zh) 一种停车位状态检测系统及其检测方法
CN106405981A (zh) 一种用于路灯用摄像机的防眩光方法
CN203881301U (zh) 混凝土裂缝现场检测与成像装置
RU2558628C1 (ru) Способ оценки световозвращающей способности стеклянных микрошариков для горизонтальной дорожной разметки
RU2554284C1 (ru) Устройство для определения коэффициента световозвращения стеклянных микрошариков
CN103343941B (zh) 一种等亮度照明led路灯透镜及其设计方法
CN202599425U (zh) 一种多波段成像遥感器标校装置
Hu et al. Study on the influence of opposing glare from vehicle high-beam headlights based on drivers’ visual requirements
CN203519306U (zh) 手提式灯具统一眩光值光学测量仪
CN201247054Y (zh) Papi系统地面校准仪
CN101608909A (zh) Led精密进近航道指示器两色光束中心过渡区角度的测量方法
Shcukanec et al. Methodology for measuring traffic signs retroreflection
CN202676140U (zh) 利用数字图像获取路面三维构造的装置
FI127243B (fi) Menetelmä ja mittalaite Abben luvun jatkuvaksi mittaamiseksi
Bláha et al. Solution of lighting for pedestrian crossing to increase their visibility
RU2602328C2 (ru) Стеклянный микрошарик
CN105469616B (zh) 一种适合正常和色盲人群共用的交通信号灯

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20190409