RU208537U1 - Многоканальный видеоэндоскоп - Google Patents

Многоканальный видеоэндоскоп Download PDF

Info

Publication number
RU208537U1
RU208537U1 RU2021124187U RU2021124187U RU208537U1 RU 208537 U1 RU208537 U1 RU 208537U1 RU 2021124187 U RU2021124187 U RU 2021124187U RU 2021124187 U RU2021124187 U RU 2021124187U RU 208537 U1 RU208537 U1 RU 208537U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
video
image recording
recording device
head
turbine
Prior art date
Application number
RU2021124187U
Other languages
English (en)
Inventor
Артём Харисович Ахмеров
Роман Сергеевич Сарычев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Промышленные технологии"
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 "Промышленные технологии" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Промышленные технологии"
Priority to RU2021124187U priority Critical patent/RU208537U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU208537U1 publication Critical patent/RU208537U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B23/00Telescopes, e.g. binoculars; Periscopes; Instruments for viewing the inside of hollow bodies; Viewfinders; Optical aiming or sighting devices
    • G02B23/24Instruments or systems for viewing the inside of hollow bodies, e.g. fibrescopes
    • G02B23/2407Optical details
    • G02B23/2461Illumination

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Astronomy & Astrophysics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Endoscopes (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к эндоскопическим системам, которые используются для обследования паровых турбин во время обслуживания и ремонта и при испытаниях турбин. Видеоэндоскоп содержит устройство записи изображений и выполнен с возможностью передачи записей изображений от устройства записи изображений изнутри турбины к устройству обработки данных, головка видеоэндоскопа выполнена многоканальной, состоящей из нескольких малогабаритных видеокамер, также содержит подсветку, состоящую из управляемых основной светодиодной подсветки и структурированной подсветки, состоящей из источника излучения и структурированного рассеивателя. Техническим результатом является получение снимков за один оборот турбины без необходимости перепозиционирования самого устройства съемки, что приводит к сокращению времени обследования и к повышению точности полученных данных. 2 ил.

Description

Полезная модель относится к эндоскопическим системам, которые используются для обследования паровых турбин во время обслуживания и ремонта и при испытаниях турбин.
Из уровня техники известен эндоскоп для контроля механических деталей (патент на изобретение № 2686393, опубл. 25.04.2019 Бюл. № 12), содержащий эндоскопическую головку, содержащую устройство частотного контроля с датчиком вибраций, устройство отображения изображений, снимаемых через указанную эндоскопическую головку, и удлиненный элемент, соединенный с эндоскопической головкой. Эндоскопическая головка содержит контактный элемент для механического возбуждения объекта частотного контроля посредством единственного удара и привод для подачи единственного импульса на объект частотного контроля через указанный контактный элемент. Недостатками данного технического решения являются малое поле зрения эндоскопической головки, а также наличие у нее гибкого элемента, препятствующего точному позиционированию эндоскопической головки и автоматизации процесса измерений.
Наиболее близким к заявленному техническому решению является эндоскопическая система для обследования газовых турбин (RU 2610973, опубл. 17.02.2017 Бюл. № 5), содержащая эндоскоп и устройство обработки данных, причем эндоскоп содержит устройство записи изображений и выполнен с возможностью передачи записей изображений от устройства записи изображений изнутри газовой турбины к устройству обработки данных, выполненная с возможностью позиционирования и ориентирования в газовой турбине эндоскопа с устройством записи изображений, введенного в газовую турбину определенным образом. Во время использования эндоскопическую головку вводят в ограниченное и труднодоступное пространство и визуально направляют к объекту частотного контроля при помощи изображений, снимаемых видеокамерой при освещении от осветительного устройства. Недостатком данного технического решения является недостаточность поля зрения эндоскопической головки, вызывающая необходимость осуществления перепозиционирования при проведении мониторинга.
Задачей, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, является разработка устройства, в котором устраняется необходимость перепозиционирования эндоскопа в турбине во время мониторинга.
Данная задача решается тем, что видеоэндоскоп содержит устройство записи изображений и выполнен с возможностью передачи записей изображений от устройства записи изображений изнутри турбины к устройству обработки данных, головка видеоэндоскопа выполнена многоканальной, состоящей из нескольких малогабаритных видеокамер, также содержит подсветку, состоящую из управляемых основной светодиодной подсветки и структурированной подсветки, состоящей из источника излучения и структурированного рассеивателя.
Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, является получение снимков за один оборот турбины без необходимости перепозиционирования самого устройства съемки, что приводит к сокращению времени обследования и к повышению точности полученных данных.
Полезная модель поясняется чертежами, на которых изображено
на фиг. 1 - устройство видеоголовки,
на фиг.2 - принцип работы структурированной подсветки,
где
1 - основание корпуса головки,
2 - крышка корпуса головки,
3 – видеокамера,
4 - электронная плата,
5 - светодиодная подсветка,
6 - структурированная подсветка,
7 - преобразователь дифференциальной сигнальной линии,
8 – разъем,
9 – кабель,
10 - источник излучения,
11 - структурированный рассеиватель,
12 - периодический рисунок, создаваемый структурированной подсветкой.
Многоканальный видеоэндоскоп включает в себя многоканальную видеоголовку, позволяющую охватить всю контролируемую часть лопатки в пределах одного цикла съемки. Видеоэндоскоп также содержит устройство записи видео и выполнен с возможностью передачи записей видео от устройства записи видео изнутри турбины к устройству обработки данных.
Многоканальная видеоголовка представляет собой оптико-электронное устройство, состоящее из нескольких малогабаритных видеокамер 3, устанавливаемых на общей электронной плате 4 на определенном расстоянии друг от друга b, и заключенных в единый корпус. Расстояние b между видеокамерами зависит от поля зрения каждой отдельной камеры и дистанции до контролируемого объекта, причем пересечение полей зрения двух соседних камер в плоскости установки контролируемого объекта должно составлять не менее 20%. Корпус состоит из основания 1, на котором крепится электронная плата, и крышки 2, которая имеет отверстия для видеокамер 3 и подсветки.
Количество видеокамер зависит от размеров контролируемых областей поверхностей исследуемых объектов, дистанции съемки и полей зрения каждой отдельной камеры. Оно выбирается таким образом, чтобы общее поле зрения видеоголовки полностью охватывало контролируемую область поверхности объекта. Максимальное количество камер ограничивается как размерами доступного для их установки пространства, так и пропускной способностью линии передачи данных.
В состав видеоголовки также включается управляемая основная светодиодная подсветка 5, которую можно использовать как в постоянном, так и в импульсном режиме. Помимо основной подсветки, видеоголовка включает в себя структурированную подсветку 6, предназначенную для определения масштабного коэффициента для различных участков получаемых изображений.
Структурированная подсветка состоит из источника излучения и структурированного рассеивателя. Предпочтительной является реализация структурированной подсветки на базе малогабаритного монохроматического источника излучения, например, лазерного диода, и дифракционной решетки, выполняющей функцию рассеивателя.
Устройство работает следующим образом.
Многоканальная видеоголовка устанавливается на конце жесткой штанги устройства ввода, предназначенного для контроля глубины и направления обзора. Глубина и направление обзора задаются отдельно для каждой осматриваемой ступени. Осуществляется ввод многоканальной видеоголовки в турбину и закрепление ее на заданной глубине с требуемым углом поворота. На кабель 9 подается напряжение питания - многоканальная видеоголовка переходит в рабочий режим. В рабочем режиме производится съемка одиночных кадров либо видеопотока и их передача по низковольтной дифференциальной линии передачи данных на внешнее управляющее устройство. При этом подсветка 5 и структурированная подсветка 6 могут работать как в постоянном, так и в импульсном режиме, в зависимости от поставленной задачи и скорости перемещения деталей турбины. Многоканальная видеоголовка позволяет захватить всю контролируемую область деталей проточной части турбины в пределах одной операции съемки, в связи с чем исключается необходимость изменения глубины ввода видеоголовки. Предварительная обработка изображений включает в себя разноракурсное комплексирование («сшивку») нескольких изображений разных видеоканалов, полученных в один момент времени, и определение регионального масштаба по изображению структурированной подсветки. Предварительная обработка изображений может осуществляться как внешним управляющим устройством, так и вычислительным устройством, встраиваемым в многоканальную видеоголовку.
Таким образом, заявленная конструкция позволяет устранить необходимость перепозиционирования эндоскопа в турбине.

Claims (1)

  1. Видеоэндоскоп, содержащий устройство записи изображений, выполненное с возможностью передачи записей изображений от устройства записи изображений к устройству обработки данных, отличающийся тем, что корпус видеоэндоскопа состоит из основания, на котором крепится электронная плата, и крышки, которая имеет отверстия для видеокамер и подсветки, видеоэндоскоп также включает в себя многоканальную видеоголовку, представляющую собой оптико-электронное устройство, состоящее из нескольких малогабаритных видеокамер, устанавливаемых на электронной плате на расстоянии друг от друга, причем пересечение полей зрения двух соседних камер в плоскости установки контролируемого объекта составляет не менее 20%, видеоэндоскоп также содержит подсветку, состоящую из управляемых основной светодиодной подсветки и структурированной подсветки, состоящей из источника излучения и структурированного рассеивателя.
RU2021124187U 2021-08-16 2021-08-16 Многоканальный видеоэндоскоп RU208537U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021124187U RU208537U1 (ru) 2021-08-16 2021-08-16 Многоканальный видеоэндоскоп

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021124187U RU208537U1 (ru) 2021-08-16 2021-08-16 Многоканальный видеоэндоскоп

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU208537U1 true RU208537U1 (ru) 2021-12-23

Family

ID=80039665

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021124187U RU208537U1 (ru) 2021-08-16 2021-08-16 Многоканальный видеоэндоскоп

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU208537U1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2288636C2 (ru) * 2000-03-28 2006-12-10 Форт Фотоникс Лимитед Способ и системы для определения параметров и картографирования поражений ткани
RU2290855C1 (ru) * 2005-08-10 2007-01-10 Виктор Борисович Лощёнов Способ флуоресцентной эндоскопии и устройство его реализующее
WO2007113801A2 (en) * 2006-03-30 2007-10-11 Given Imaging Ltd. In-vivo sensing device and method for communicating between imagers and processor thereof
RU175896U1 (ru) * 2017-01-21 2017-12-22 Михаил Юрьевич Шагиев Беспроводная эндоскопическая капсула
US10531074B2 (en) * 2015-10-16 2020-01-07 CapsoVision, Inc. Endoscope employing structured light providing physiological feature size measurement
US10743756B2 (en) * 2018-10-11 2020-08-18 InnovaQuartz LLC Multi-spectrum ring illuminated surgical camera

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2288636C2 (ru) * 2000-03-28 2006-12-10 Форт Фотоникс Лимитед Способ и системы для определения параметров и картографирования поражений ткани
RU2290855C1 (ru) * 2005-08-10 2007-01-10 Виктор Борисович Лощёнов Способ флуоресцентной эндоскопии и устройство его реализующее
WO2007113801A2 (en) * 2006-03-30 2007-10-11 Given Imaging Ltd. In-vivo sensing device and method for communicating between imagers and processor thereof
US10531074B2 (en) * 2015-10-16 2020-01-07 CapsoVision, Inc. Endoscope employing structured light providing physiological feature size measurement
RU175896U1 (ru) * 2017-01-21 2017-12-22 Михаил Юрьевич Шагиев Беспроводная эндоскопическая капсула
US10743756B2 (en) * 2018-10-11 2020-08-18 InnovaQuartz LLC Multi-spectrum ring illuminated surgical camera

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7691056B2 (en) Endoscope apparatus
US4706168A (en) Systems and methods for illuminating objects for vision systems
US6424735B1 (en) High precision three dimensional mapping camera
US8358463B2 (en) Micro particle image velocimetry, and particle image-capturing method thereof
EP2689708A1 (en) Endoscopic apparatus and measurement method
WO2001080734A1 (en) Planar light sheet probes
US20040263672A1 (en) Focus detecting method, focus detecting mechanism and image measuring device having focus detecting mechanism
CN101793506B (zh) 光学测量装置
US6700652B2 (en) Low-cost continuous-wave-laser (CW laser) digital particle image velocimetry
US11806086B2 (en) Endoscopy system
CN105509651B (zh) 齿轮啮合面三维微应变场的数字图像测量装置及测量方法
JP2006125393A (ja) 地上試験にためにターボ機械のブレードの先端の軸方向変位量を測定する装置および装置の使用方法
RU208537U1 (ru) Многоканальный видеоэндоскоп
CN115901178B (zh) 多体海工结构间波浪共振流场特性的测量系统和分析方法
KR102360140B1 (ko) 부품검사용 비전 검사 장치
US5978500A (en) Video imaging system particularly suited for dynamic gear inspection
Al-Lashi et al. A novel high-resolution optical instrument for imaging oceanic bubbles
EP3460585B1 (en) An imaging device for in-line holographic imaging of an object
RU2292530C1 (ru) Способ измерения амплитуды колебаний
CN104487826A (zh) 用于检测将要应用于具有多个光学图像采集单元的基底的结构的方法及其装置
KR102284121B1 (ko) 디스플레이 검사용 스마트 비전 검사 모듈
JP4709576B2 (ja) 内視鏡装置
KR20190053431A (ko) 조명 시스템
RU2762269C1 (ru) Система и способ мониторинга элементов проточной части турбин
JP6599722B2 (ja) 検査装置