RU2267086C1 - Устройство для контроля параметров резьбовых трубных изделий - Google Patents

Устройство для контроля параметров резьбовых трубных изделий Download PDF

Info

Publication number
RU2267086C1
RU2267086C1 RU2004136192/28A RU2004136192A RU2267086C1 RU 2267086 C1 RU2267086 C1 RU 2267086C1 RU 2004136192/28 A RU2004136192/28 A RU 2004136192/28A RU 2004136192 A RU2004136192 A RU 2004136192A RU 2267086 C1 RU2267086 C1 RU 2267086C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
conoscope
channels
scanning unit
optical axis
product
Prior art date
Application number
RU2004136192/28A
Other languages
English (en)
Inventor
К.Р. Карлов (RU)
К.Р. Карлов
А.В. Левенков (RU)
А.В. Левенков
Р.Г. Карлов (RU)
Р.Г. Карлов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Проектное бюро "Экстера" (ООО "ПБ "Экстера")
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 "Проектное бюро "Экстера" (ООО "ПБ "Экстера") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Проектное бюро "Экстера" (ООО "ПБ "Экстера")
Priority to RU2004136192/28A priority Critical patent/RU2267086C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2267086C1 publication Critical patent/RU2267086C1/ru

Links

Landscapes

  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

Устройство для контроля параметров резьбовых изделий содержит источник светового потока и приемник светового потока со средствами обработки информации, функционально объединенные в единый блок, выполненный в виде коноскопа, а узел сканирования выполнен с двумя оптически связанными с коноскопом каналами, и системой зеркал, обеспечивающей прохождение светового потока от коноскопа через каналы к наружной или внутренней поверхности изделия. При этом узел сканирования оптически связан с коноскопом так, что оптическая ось одного из каналов совпадает с оптической осью коноскопа. Кроме того, узел сканирования может быть выполнен так, что его ось вращения совпадает с оптической осью одного из каналов. Технический результат - расширение функциональных возможностей устройства, повышение точности, повышение информативности контроля. 8 з.п.ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано при выполнении бесконтактного контроля качества изготовления, а также в процессе профилактической проверки резьбовых изделий, например для контроля резьбовых соединений труб, используемых в установках нефтяной и газовой промышленности.
Известны устройства бесконтактного контроля параметров резьбовых участков трубы с наружной резьбой, использующие различные оптические методы анализа светотеневой или дифракционной картин, получаемых при расположении источника света и фотоприемного устройства на противоположных сторонах исследуемого объекта. При этом применяются различные оптоэлектронные устройства, такие как источники когерентного излучения (лазеры) и фотоприемные матрицы (SU 1288501, 1985 г.; SU 1368629, 1986 г.).
Основным недостатком известных устройств является невозможность контроля геометрических параметров внутренней поверхности резьбовой трубной детали или внутренней резьбы.
Наиболее близким заявляемому техническому решению является устройство контроля параметров резьбового участка трубы с наружной резьбой, содержащее источник светового потока, приемник светового потока со средствами обработки информации и узел сканирования, соединенный с координатным столом и выполненный с возможностью возвратно-поступательного и вращательного движения (RU №19916, 2001 г.).
Указанное техническое решение предусматривает применение триангуляционного теневого метода контроля геометрических параметров профиля внешней резьбы и метода светового пятна при контроле внутренней поверхности резьбовой трубной детали, в котором для фиксации теневого и светового изображений, используемых в триангуляционных методах расчета геометрических параметров, используют когерентный источник излучения (лазера) и фотоприемную матрицу.
Указанное техническое решение позволяет решать задачи оценки геометрических параметров наружной резьбы, однако оно имеет ряд существенных недостатков, например необходимость в строгой ориентации светового луча вдоль ниток резьбы при осуществлении контроля внешней резьбы. Это связано с тем, что применение теневого метода приводит к повышенным требованиям к стабилизации положения контролируемой детали в процессе измерения. Кроме того, контроль внутреннего диаметра трубной детали с наружной резьбой по существу невыполним, поскольку это возможно только в ограниченной зоне непосредственно около торца трубы. Более того, триангуляционные методы оценки геометрических параметров резьбы как при анализе тени, так и светового пятна, имеют ограничения по точности выполняемых замеров и по контролю состояния поверхности материала резьбовой детали, что является одним из важных элементов контроля работоспособности резьбового соединения.
Задача, на решение которой направлено заявляемое техническое решение, состоит в расширении функциональных возможностей устройства за счет обеспечения контроля как наружной, так и внутренней поверхностей, в повышении точности контрольно-измерительного процесса за счет снижения зависимости точности измерения параметров резьбового изделия от точности его позиционирования относительно измерительного инструмента, а также в повышении информативности контроля за счет возможности определения таких параметров, как шероховатость поверхности резьбы, толщина стенки под или над резьбой, соосность резьбы обоих концов муфты, а также в обеспечении возможности автоматизации процесса и сокращении времени контроля.
Поставленная задача решается путем создания устройства для контроля параметров резьбовых трубных изделий, содержащего источник светового потока, приемник светового потока со средствами обработки информации и узел сканирования, связанный с координатным столом и выполненный с возможностью возвратно-поступательного и вращательного движения, которое отличается тем, что источник светового потока и приемник светового потока со средствами обработки информации функционально объединены в единый блок, выполненный в виде коноскопа, а узел сканирования выполнен с по меньшей мере двумя оптически связанными с коноскопом каналами, и системой зеркал, обеспечивающей прохождение светового потока от коноскопа через каналы к наружной или внутренней поверхности изделия. При этом узел сканирования оптически связан с коноскопом так, что оптическая ось одного из каналов совпадает с оптической осью коноскопа. Кроме того, узел сканирования может быть выполнен так, что его ось вращения совпадает с оптической осью одного из каналов.
Задача решается также тем, что узел сканирования выполнен в виде соединенной с координатным столом через узел вращения вилки, установленной с возможностью схватывания контролируемых наружной и внутренней поверхностей изделия, в зубцах которой выполнены открытые каналы, обеспечивающие прохождения светового потока от коноскопа к наружной и внутренней поверхностям изделия, а система зеркал размещена в указанных каналах с возможностью перекрывания каналов.
Задача решается также тем, что каналы вилки оптически связаны с коноскопом так, что ось канала одного из ее зубцов совпадает с оптической осью коноскопа, а также тем, что ось вращения вилки совпадает с оптической осью коноскопа. При этом зеркала выполнены с возможностью изменения своего положения.
Задача решается также тем, что устройство для контроля параметров резьбовых трубных изделий снабжено блоками юстировки и калибровки, а координатный стол оборудован системой управления, включающей модули линейного и кругового движения, для обеспечения возвратно-поступательного и кругового движения узла сканирования.
В изобретении использован коноскоп, известный как прибор для измерения линейных параметров различных объектов, основанный на анализе рефлектограмм, полученных при прохождении отраженного когерентного света в двухлучепреломляющем кристалле (см. патент США 6953137, НКИ 359/30, патент США 4976504 и ЕР 0376837 по МКИ G 03 H 1/06).
Изобретение поясняется чертежом, на котором представлено заявляемое устройство в разрезе.
Устройство для контроля параметров резьбовых трубных изделий состоит из узла сканирования и средства для съема информации. Узел 1 сканирования соединен через узел 2 вращения и корпус 3 с координатным столом 4, обеспечивающим ему возвратно-поступательное движение. Средство для съема информации выполнено в виде коноскопа 5, объединяющего функционально в едином блоке источник и приемник светового потока со средствами обработки информации. Коноскоп позволяет осуществить бесконтактный метод измерения параметров контролируемого изделия фокусированным лучом лазера, благодаря чему отпадает необходимость в раздельном применении источника излучения и приемника. Корпус 3 жестко связан с координатным столом 4, обеспечивающим возвратно-поступательное движение коноскопа 5 и узла 1 сканирования относительно контролируемого изделия 6, установленного на узле базирования изделия, который на чертеже не показан. Узел 2 вращения обеспечивает вращательное движение узла 1 сканирования относительно контролируемого изделия 6. Узел 2 вращения связан с приводом и необходимыми системами контроля вращения и перемещения узла 1 сканирования (на схеме не показаны), что обеспечивает последнему контролируемое возвратно-поступательное и вращательное движение относительно изделия.
Как один из вариантов, узел 1 сканирования выполнен в виде вилки с по меньшей мере двумя зубцами 7 и 8, в которых выполнены открытые световые каналы 9 и 10. Система зеркал 11 и 12 обеспечивает прохождение светового потока от коноскопа 5 через отверстия 13 и 14 в зубцах 7 и 8 вилки к контролируемому изделию 6, точнее к его наружной или внутренней поверхности. Световой канал в одном из зубцов, например канал 10, выполнен так, что его оптическая ось совпадает с осью вращения узла 1 сканирования и с оптической осью 15 коноскопа 5. Продольная ось 16 изделия 6 может совпадать с осью вращения узла 1 сканирования и оптической осью 15 коноскопа 5. Световой поток из коноскопа 5 посредством зеркала 12 может быть направлен по световому каналу 9 к наружной поверхности контролируемого изделия 6, как показано на чертеже. При изменении положения зеркала 12 световой поток направляется по каналу 10 к внутренней поверхности изделия 6. Таким образом, зеркало 12 выполнено подвижным относительно оптической оси 15 коноскопа 5 и имеет два рабочих положения, а именно в положении (а) зеркало 12 выводится из светового потока коноскопа 5, в этом случае световой поток направляют по световому каналу 10 к внутренней поверхности изделия 6. В положении (б) зеркало 12 перекрывает канал 10 и устанавливается под углом к оптической оси 15 коноскопа 5 и световой поток направляется к наружной стороне изделия 6 по световому каналу 9. Механизм поворота зеркала 12 на чертеже не показан. Зеркала 11 и 12 выполнены с возможностью изменения своего положения. На координатном столе 4 размещена также система управления, содержащая модули линейного и кругового движения для обеспечения возвратно-поступательного и кругового движения узла сканирования, а также блоки юстировки и калибровки (на чертеже не показаны).
Рабочий процесс контроля параметров резьбовых трубных изделий с применением заявляемого устройства состоит из следующих этапов. Контролируемое резьбовое трубное изделие 6 закрепляется в узле базирования (на чертеже не показан).
Узел базирования и устройство контроля устанавливаются в непосредственной близости друг от друга. Конструкция устройства благодаря использованию коноскопа позволяет получать высокую точность измерения параметров даже тогда, когда продольная ось изделия 6, ось вращения узла 1 сканирования и направление возвратно-поступательного движения узла 1 сканирования смещены друг относительно друга, в то время как в известных устройствах при нахождении приемника и источника светового потока по разные стороны от изделия к точности их позиционирования применяются жесткие требования.
В начале измерения устройство для контроля находится в одном из крайних положений, удаленном от контролируемого изделия, которое находится вне габаритов устройства и, собственно, узла 1 сканирования. Сканирование резьбового трубного изделия выполняют в следующей последовательности.
В процессе измерения параметров резьбы контролируемого изделия 6 перемещают вдоль продольной оси 16 узел 1 сканирования в сторону контролируемого изделия 6. В процессе движения координатного стола 4 выполняют сканирование внутренней поверхности изделия 6, если зеркало 12 находится в положении (а), или ее наружной поверхности, если зеркало 12 находится в положении (б). На чертеже в качестве примера показан момент сканирования наружной поверхности изделия 6, когда оно находится в крайнем рабочем положении относительно устройства в процессе контроля резьбового участка L изделия 6.
Затем выполняют возвратное движение узла 1 сканирования в исходное положение. В процессе возвратного движения выполняют сканирование другой поверхности изделия при переводе зеркала 12 в положение (а), т.к. исходным было положение (б).
Преимущество заявляемого устройства перед всеми известными состоит в том, что точность измерения не зависит от точности ориентирования положения продольной оси 16 изделия 6, оси вращения узла 1 сканирования и направления возвратно-поступательного движения узла 1 и допускается их отклонение. Конструкция устройства предполагает их соосность, но допустимо и отклонение от нее.
Последующие циклы сканирования внутренней и наружной поверхностей контролируемого изделия 6 выполняют при последовательном повороте узла 1 сканирования на определенный угол вокруг продольной оси 16 изделия. Сканирование двух поверхностей контролируемого изделия по одной секущей плоскости за один цикл возвратно-поступательного движения и последовательный пошаговый поворот оптического инструмента на 360° обеспечивают возможность создания математической модели контролируемого участка резьбового трубного изделия. При этом математическая модель контролируемого изделия может быть создана при некотором отступлении от соосного расположения контролируемого изделия относительно оптической оси заявляемого устройства, что позволяет снизить требования к позиционированию контролируемого изделия и автоматизировать процесс контроля.
Программное и математическое обеспечение ЭВМ, которой оснащено заявляемое устройство, обеспечивает сравнение математической модели контролируемого резьбового трубного изделия с виртуальным калибром, составленным в соответствии с ГОСТом на конкретное резьбовое соединение. Качественное и количественное сравнение виртуальных моделей калибра и контролируемого изделия и является главным конечным результатом контроля параметров резьбовых трубных изделий с применением заявляемого устройства.
Данное изобретение может быть использовано для контроля полного набора параметров, характеризующих качество резьбовых соединений согласно действующим ГОСТам. Заявляемое устройство позволяет автоматизировать процессы контроля, повысить точность контроля, что в свою очередь повысит надежность работы установок, использующих резьбовые изделия.
Заявляемое устройство может найти широкое применение при промышленном производстве труб различного сортамента, в частности при производстве обсадных, бурильных и насосно-компрессорных труб, используемых в нефте- и газоразработках. Кроме того, изобретение позволяет оперативно осуществлять профилактическую проверку работоспособности этих труб на трубных базах буровых и нефтегазодобывающих производств практически в полевых условиях.

Claims (9)

1. Устройство для контроля резьбовых трубных изделий, содержащее источник светового потока, приемник светового потока со средствами обработки информации и узел сканирования, соединенный с координатным столом и выполненный с возможностью возвратно-поступательного и вращательного движения, отличающееся тем, что источник светового потока и приемник светового потока со средствами обработки информации объединены в единый блок, выполненный в виде коноскопа, а узел сканирования выполнен с по меньшей мере двумя оптически связанными с коноскопом каналами и системой зеркал, обеспечивающей прохождение светового потока от коноскопа через каналы к наружной или внутренней поверхности изделия.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что узел сканирования оптически связан с коноскопом так, что оптическая ось одного из каналов совпадает с оптической осью коноскопа.
3. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что узел сканирования выполнен так, что его ось вращения совпадает с оптической осью одного из каналов.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что узел сканирования выполнен в виде соединенной с координатным столом через узел вращения вилки, установленной с возможностью схватывания контролируемых наружной и внутренней поверхностей изделия, в зубцах которой выполнены открытые каналы, обеспечивающие прохождение светового потока от коноскопа к наружной и внутренней поверхностям изделия, а система зеркал размещена в указанных каналах с возможностью перекрывания каналов.
5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что каналы вилки оптически связаны с коноскопом так, что ось канала одного из ее зубцов совпадает с оптической осью коноскопа.
6. Устройство по п.4 или 5, отличающееся тем, что ось вращения вилки совпадает с оптической осью коноскопа.
7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что зеркала выполнены с возможностью изменения своего положения.
8. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно снабжено блоками юстировки и калибровки.
9. Устройство по п.1, отличающееся тем, что координатный стол оборудован системой управления, включающей модули линейного и кругового движения, для обеспечения возвратно-поступательного и кругового движения узла сканирования.
RU2004136192/28A 2004-12-10 2004-12-10 Устройство для контроля параметров резьбовых трубных изделий RU2267086C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004136192/28A RU2267086C1 (ru) 2004-12-10 2004-12-10 Устройство для контроля параметров резьбовых трубных изделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004136192/28A RU2267086C1 (ru) 2004-12-10 2004-12-10 Устройство для контроля параметров резьбовых трубных изделий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2267086C1 true RU2267086C1 (ru) 2005-12-27

Family

ID=35870433

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004136192/28A RU2267086C1 (ru) 2004-12-10 2004-12-10 Устройство для контроля параметров резьбовых трубных изделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2267086C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2488098C2 (ru) * 2009-05-04 2013-07-20 Хоммель-Этамик Гмбх Устройство для отображения внутренней поверхности полости в детали

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2488098C2 (ru) * 2009-05-04 2013-07-20 Хоммель-Этамик Гмбх Устройство для отображения внутренней поверхности полости в детали

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11199395B2 (en) Profile inspection system for threaded and axial components
KR102005626B1 (ko) 스핀들의 자유도 오차를 검측하는 광학식 검측 장치 및 그 방법
JP5603231B2 (ja) 雄ねじを光学計測するための方法および装置
JP6479880B2 (ja) チューブが反射または放出した放射を測定するためのセンサを用いて、レーザ切断機械上で加工されるチューブを走査する方法
ITPI20110020A1 (it) Metodo e dispositivo di misura dello spessore di un oggetto trasparentesu linee di produzione automatica
EP3702723A1 (en) Apparatus and method for measuring a profile of an internally threaded surface
US20160313436A1 (en) Measurement system using tracking-type laser interferometer and return method of the measurement system
CN115854887B (zh) 一种距离测量机构及方法
US20220373323A1 (en) Non-contact optical measurement devices and exchangeable optical probes
KR101815223B1 (ko) 파이프라인 외관 검사 장치 및 방법
Ye et al. A laser triangulation-based 3D measurement system for inner surface of deep holes
RU2267086C1 (ru) Устройство для контроля параметров резьбовых трубных изделий
EP3390960B1 (en) Scanning device and method for measurement and analysis of circular holes in transparent liquids in ionizing radiation environment
RU2311610C1 (ru) Оптоэлектронное устройство контроля параметров резьбы
CN201149481Y (zh) 钻杆内加厚段自动测量装置
CN101109621B (zh) 孔容积的光学测量方法
JP2007183145A (ja) 筒状内径測定方法および筒状内径測定装置
RU2748861C1 (ru) Способ визуально-измерительного неразрушающего контроля качества сварного соединения, преимущественно полученного способом сварки трением с перемешиванием, и устройство для его осуществления
EP3315238A1 (en) Method of and welding process control system for real-time tracking of the position of the welding torch by the use of fiber bragg grating based optical sensors
KR101858032B1 (ko) 파이프라인 외관 검사 장치, 방법, 시스템 및 프로그램
Wang et al. A new structured-laser-based system for measuring the 3D inner-contour of pipe figure components
Wu et al. Flexible in-line measurement technology for surface defects of small bores
JPS6130856B2 (ru)
TW201326737A (zh) 孔洞表面形貌量測系統及方法
KR101815224B1 (ko) 파이프라인 외관 검사 장치 및 방법

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20201211