RU2278355C2 - Оптоэлектронный способ измерения ширины и серповидности движущегося листового материала - Google Patents

Оптоэлектронный способ измерения ширины и серповидности движущегося листового материала Download PDF

Info

Publication number
RU2278355C2
RU2278355C2 RU2004123317/28A RU2004123317A RU2278355C2 RU 2278355 C2 RU2278355 C2 RU 2278355C2 RU 2004123317/28 A RU2004123317/28 A RU 2004123317/28A RU 2004123317 A RU2004123317 A RU 2004123317A RU 2278355 C2 RU2278355 C2 RU 2278355C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sheet
photodetector
edges
measurement
model
Prior art date
Application number
RU2004123317/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004123317A (ru
Inventor
Владимир Васильевич Гейер (RU)
Владимир Васильевич Гейер
Михаил Юрьевич Гончаров (RU)
Михаил Юрьевич Гончаров
Андрей Юрьевич Захарченко (RU)
Андрей Юрьевич Захарченко
Павел Иванович Горковенко (RU)
Павел Иванович Горковенко
Дмитрий Львович Шапиро (RU)
Дмитрий Львович Шапиро
ков Евгений Николаевич Росл (RU)
Евгений Николаевич Росляков
Михаил Викторович Данилов (RU)
Михаил Викторович Данилов
Николай Валентинович Смирнов (RU)
Николай Валентинович Смирнов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Северсталь"
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 Открытое акционерное общество "Северсталь" filed Critical Открытое акционерное общество "Северсталь"
Priority to RU2004123317/28A priority Critical patent/RU2278355C2/ru
Publication of RU2004123317A publication Critical patent/RU2004123317A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2278355C2 publication Critical patent/RU2278355C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

Способ включает построение математической модели листа, основанной на измеренных координатах точек боковых кромок листового материала с помощью линейных многоэлементных фотоприемников. Первоначально с помощью неподвижного первого линейного многоэлементного фотоприемника определяют координаты обеих боковых кромок листа, с помощью которых располагают подвижные второй и третий линейные многоэлементные фотоприемники над, соответственно, левой и правой кромками так, чтобы оптические оси фотоприемников были максимально приближены к нормалям, построенным из контролируемых точек, принадлежащих кромкам листа, по полученным результатам строят математическую модель, при этом ширину листа для каждого замера определяют как величину отрезка на математической модели листа между контролируемыми точками, принадлежащими кромкам листа, и вычисляют по заявленному выражению, а серповидность для обеих кромок определяют как наибольшее расстояние между кромкой модели листа и отрезком, соединяющим крайние точки каждой из боковых кромок модели листа. Технический результат - повышение точности и надежности измерения листового материала, повышение качества продукции. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области прокатного производства и предназначено для контроля ширины и серповидности листового материала, в частности для контроля размеров листового металлопроката.
Известен способ измерения поперечного размера проката (Патент РФ №2104483, МПК G 01 В 21/10, 10.02.1998), заключающийся во встречном сканировании двумя лучами противолежащих краев объекта и в подсчете счетных импульсов в каждой паре соответствующих информационных импульсов, отклонение размера от базового определяют как отношение числа счетных импульсов в четном числе пар информационных импульсов к числу пар информационных импульсов, умноженному на заданный пространственный интервал, соответствующий периоду последовательности счетных импульсов.
Недостатком известного способа является то, что поступательное горизонтальное перемещение объекта и изменение толщины листа приводит к ухудшению точности измерения.
Близким к предлагаемому является фотоимпульсный способ измерения размеров движущегося тела (Авторское свидетельство СССР №335534, МПК G 01 В 11/04, 11.04.1972), заключающийся в том, что измеряемое тело проецируют оптической системой на фотоэлектронный преобразователь, преобразовывают в нем световой в измерительный электрический импульс, длительность которого пропорциональна измеряемому размеру. Определяют измерительный импульс как сумму двух сигналов, первый из которых пропорционален оптической проекции измеряемого размера тела, а второй - изменению длительности фронтов первого сигнала, обусловленному расфокусировкой изображения проекции измеряемого размера вследствие перемещения тела вдоль оптической оси системы.
Недостатком данного способа является невозможность измерения тела в широком диапазоне размеров, а также ухудшение точности измерения при изменении толщины измеряемого объекта.
Технический результат - повышение точности и надежности измерения листового материала, повышение качества продукции.
Для достижения технического результата в предлагаемом способе измерения ширины и серповидности движущегося листового материала, включающем построение математической модели листа, основанной на измеренных координатах точек боковых кромок листового материала с помощью линейных многоэлементных фотоприемников, согласно предложению первоначально с помощью неподвижного первого линейного многоэлементного фотоприемника определяют координаты обеих боковых кромок листа, с помощью которых располагают подвижные второй и третий линейные многоэлементные фотоприемники над, соответственно, левой и правой кромками так, чтобы оптические оси фотоприемников были максимально приближены к нормалям, построенным из контролируемых точек, принадлежащих кромкам листа, при этом координаты кромок листа вычисляют по выражениям:
для левой кромки: Xi1=n22-Fi22,
для правой кромки: Xi2=n2*P2+C+Fi33,
где Fi2 - количество (в пикселях) затемненных при встречной подсветке (освещенных при прямой) фоточувствительных элементов второго фотоприемника, пропорциональное части листа, находящейся в зоне измерения второго фотоприемника для i-тото замера;
Fi3 - количество (в пикселях) затемненных при встречной подсветке (освещенных при прямой) фоточувствительных элементов третьего фотоприемника, пропорциональное части листа, находящейся в зоне измерения третьего фотоприемника для i-того замера;
С - расстояние (в мм) между зонами измерения второго и третьего фотоприемников;
n2 - количество (в пикселях) фоточувствительных элементов линейного многоэлементного второго фотоприемника;
Р2 - отношение зоны измерения второго фотоприемника к количеству фоточувствительных элементов данного фотоприемника (мм/пиксель);
i - номер замера;
Р3 - отношение зоны измерения третьего фотоприемника к количеству фоточувствительных элементов данного фотоприемника (мм/пиксель);
по полученным результатам строят математическую модель, при этом ширину листа для каждого замера определяют как величину отрезка на математической модели листа между контролируемыми точками, принадлежащими кромкам листа, и вычисляют по выражению:
Si=Xi2-Xi1=Fi2*P2+C+Fi33,
а серповидность для обеих кромок определяют как наибольшее расстояние между кромкой модели листа и отрезком, соединяющим крайние точки каждой из боковых кромок модели листа.
Способ поясняется чертежами. На фиг.1 представлен вариант реализации предлагаемого способа на примере определения ширины и серповидности листового металлопроката; на фиг.2 - построение модели листа по произведенным измерениям и вычисление ширины и серповидности.
Способ осуществляется с помощью устройств:
1 - неподвижного первого линейного многоэлементного фотоприемника;
2 - подвижного второго многоэлементного фотоприемника, расположенного над левой боковой кромкой листового материала;
3 - подвижного третьего многоэлементного фотоприемника, расположенного над правой боковой кромкой листового материала;
4 - бесконтактного измерителя длины;
5 - устройства позиционирования (передвижения) второго подвижного фотоприемника, расположенного над левой боковой кромкой листового материала;
6 - устройства позиционирования (передвижения) третьего подвижного фотоприемника, расположенного над правой боковой кромкой листового материала;
7 - вычислительно-управляющего блока;
8 - направляющей преобразователя линейных перемещений.
Способ измерения осуществляется следующим образом.
Измеряемый лист 9 движется по рольгангу 10 со скоростью V. Контрастность кромки листа в зоне измерения обеспечивают прямой либо встречной подсветкой. При достижении листом зоны измерения L1 происходит предварительный замер координат положения боковых кромок листа 9 с помощью неподвижно первого линейного многоэлементного фотоприемника 1.
Эти координаты передают в вычислительно-управляющий блок 7, который выдает управляющие сигналы на устройства позиционирования 5 и 6. Под воздействием управляющих сигналов устройства позиционирования 5 и 6 перемещают закрепленные на них второй 2 и третий 3 линейные многоэлементные фотоприемники с зонами измерения соответственно L2 и L3, лежащими на одной оси, по направляющей преобразователя линейных перемещений 8 так, чтобы середина зоны измерения каждого из этих фотоприемников совпадала с предварительно измеренной координатой соответствующей боковой кромки листа 9. При этом, в общем случае, выполняют условия:
Figure 00000002
где S - расстояние (в мм) между осью измерения неподвижного первого фотоприемника 1 и осью измерения второго 2 и третьего 3 фотоприемников;
V - скорость перемещения (в мм/сек) измеряемого листа 9;
D2 - зона возможного перемещения (в мм) устройства позиционирования 5 с закрепленным на нем вторым фотоприемником 2 по направляющей 8;
V2 - скорость перемещения (в мм/сек) устройства позиционирования 5 с закрепленным на нем вторым фотоприемником 2 по направляющей 8;
D3 - зона возможного перемещения (в мм) устройства позиционирования 6 с закрепленным на нем третьим фотоприемником 3 по направляющей 8;
V3 - скорость перемещения (в мм/сек) устройства позиционирования 6 с закрепленным на нем третьим фотоприемником 3 по направляющей 8.
Выполнение этих условий необходимо для того, чтобы второй 2 и третий 3 фотоприемники успели занять необходимые позиции до того, как движущийся лист 9 достигнет оси измерения этих датчиков.
При достижении листом 9 зон измерения L2 и L3 со второго 2 и третьего 3 фотоприемников на вычислительно-управляющий блок 7 поступают значения окончательно измеренных координат боковых кромок листа.
При этом бесконтактный измеритель длины 4 передает текущее значение длины измеряемого листа на вычислительно-управляющий блок 7.
Так как в предлагаемом способе подвижные второй 2 и третий 3 фотоприемники в процессе замера располагают так, что середина зон измерения соответствует положению боковых кромок измеряемого листа, то оптические оси фотоприемников максимально приближены к нормалям N2 и N3, построенным из контролируемых точек, принадлежащих проекции кромок листа. В этом случае погрешность измерения, связанная с различной толщиной измеряемых листов, минимальна.
По результатам замеров, производимых во время движения листа вычислительно-управляющим блоком 7, строят математическую модель измеряемого листа, по которой находят его ширину и серповидность.
Координаты кромок листа вычисляют по выражениям:
для левой кромки: Xi1=n2*P2-Fi2*P2,
для правой кромки: Xi2=n22+C+Fi33,
где Fi2 - количество (в пикселях) затемненных при встречной подсветке (освещенных при прямой) фоточувствительных элементов второго фотоприемника 2, пропорциональное части листа, находящейся в зоне измерения второго фотоприемника для i-того замера;
Fi3 - количество (в пикселях) затемненных при встречной подсветке (освещенных при прямой) фоточувствительных элементов третьего фотоприемника 3, пропорциональное части листа, находящейся в зоне измерения третьего фотоприемника для i-того замера;
С - расстояние (в мм) между зонами измерения второго 2 и третьего 3 фотоприемников;
n2 - количество (в пикселях) фоточувствительных элементов линейного многоэлементного второго фотоприемника 2;
P2 - отношение зоны измерения второго фотоприемника 2 к количеству фоточувствительных элементов данного фотоприемника (мм/пиксель):
Figure 00000003
где L2 - зона измерения (в мм) второго фотоприемника;
i - номер замера;
P3 - отношение зоны измерения третьего фотоприемника 3 к количеству фоточувствительных элементов данного фотоприемника (мм/пиксель):
Figure 00000004
где L3 - зона измерения (в мм) второго фотоприемника,
по полученным результатам строят математическую модель, при этом ширину листа для каждого замера определяют как величину отрезка на математической модели листа между контролируемыми точками, принадлежащими кромкам листа, и вычисляют по выражению:
Si=Xi2-Xi1=Fi2*P2+C+Fi3*P3.
По оси «Y» откладываются равные промежутки длины листа, определенные при прохождении листа в зоне измерения.
Серповидность Δ1 и Δ2 для каждой кромки находится как наибольшее расстояние между точками, принадлежащими кромке модели листа, и отрезком, соединяющим точки X1 1 и Xk 1 - для левой кромки и X1 2 и Xk 2 - для правой кромки листа.
Частным случаем описываемого способа является его вариант, когда при наличии устройства позиционирования листа положение одной из его боковых кромок заранее определено. В этом случае зона первого фотоприемника 1 перекрывает зону возможного расположения второй кромки листа. Второй фотоприемник 2 закреплен неподвижно и контролирует известную зону расположения левой кромки листа. Третий фотоприемник 3 остается подвижным и контролирует зону правой кромки листа, расположение которой может меняться в зависимости от ширины листа. Все соотношения, приведенные для общего случая, здесь сохраняются.
Отличительной особенностью данного способа является применение точного позиционирования подвижных фотоприемников с использованием результатов предварительного замера координат неподвижным первым фотоприемником, вследствие чего повышается точность измерения ширины и серповидности листового материала независимо от его толщины. Применение второго и третьего подвижных фотоприемников позволяет обеспечить необходимую точность замера при любой ширине листа без увеличения числа фотоприемников. Все это позволяет оперативно контролировать и корректировать работу дисковых ножниц и другого технологического оборудования, повышая тем самым качество выпускаемой продукции.

Claims (1)

  1. Оптоэлектронный способ измерения ширины и серповидности движущегося листового материала, включающий построение математической модели листа, основанной на измеренных координатах точек боковых кромок листового материала с помощью линейных многоэлементных фотоприемников, отличающийся тем, что первоначально с помощью неподвижного первого линейного многоэлементного фотоприемника определяют координаты обеих боковых кромок листа, с помощью которых располагают подвижные второй и третий линейные многоэлементные фотоприемники над соответственно левой и правой кромками так, чтобы оптические оси фотоприемников были максимально приближены к нормалям, построенным из контролируемых точек, принадлежащих кромкам листа, при этом координаты кромок листа вычисляют по выражениям:
    для левой кромки: Xi1=n2·P2-Fi2·P2,
    для правой кромки: Xi2=n2·Р2+С+Fi3·Р3,
    где Fi2 - количество (в пикселях) затемненных при встречной подсветке (освещенных при прямой) фоточувствительных элементов второго фотоприемника, пропорциональное части листа, находящейся в зоне измерения второго фотоприемника для i-того замера;
    Fi3 - количество (в пикселях) затемненных при встречной подсветке (освещенных при прямой) фоточувствительных элементов третьего фотоприемника, пропорциональное части листа, находящейся в зоне измерения третьего фотоприемника для i-того замера;
    С - расстояние между зонами измерения второго и третьего фотоприемников, мм;
    n2 - количество фоточувствительных элементов линейного многоэлементного второго фотоприемника, пиксели;
    P2 - отношение зоны измерения второго фотоприемника к количеству фоточувствительных элементов данного фотоприемника, мм/пиксель;
    i - номер замера;
    Р3 - отношение зоны измерения третьего фотоприемника к количеству фоточувствительных элементов данного фотоприемника, мм/пиксель;
    по полученным результатам строят математическую модель, при этом ширину листа для каждого замера определяют как величину отрезка на математической модели листа между контролируемыми точками, принадлежащими кромкам листа, и вычисляют по выражению:
    Si=Xi2-Xi1=Fi2·P2+C+Fi3·P3,
    а серповидность для обеих кромок определяют как наибольшее расстояние между кромкой модели листа и отрезком, соединяющим крайние точки каждой из боковых кромок модели листа.
RU2004123317/28A 2004-07-28 2004-07-28 Оптоэлектронный способ измерения ширины и серповидности движущегося листового материала RU2278355C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004123317/28A RU2278355C2 (ru) 2004-07-28 2004-07-28 Оптоэлектронный способ измерения ширины и серповидности движущегося листового материала

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004123317/28A RU2278355C2 (ru) 2004-07-28 2004-07-28 Оптоэлектронный способ измерения ширины и серповидности движущегося листового материала

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004123317A RU2004123317A (ru) 2006-01-27
RU2278355C2 true RU2278355C2 (ru) 2006-06-20

Family

ID=36047304

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004123317/28A RU2278355C2 (ru) 2004-07-28 2004-07-28 Оптоэлектронный способ измерения ширины и серповидности движущегося листового материала

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2278355C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2508524C2 (ru) * 2011-11-30 2014-02-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет геодезии и картографии" (МИИГАиК) Фотоэлектрический способ измерения линейных перемещений малоразмерных объектов в датчиках с многоэлементными приемниками излучения и устройство, его реализующее
RU2780000C2 (ru) * 2018-05-14 2022-09-16 Йосино Джипсум Ко., Лтд. Проверочная аппаратура, аппаратура для изготовления пластинчатых объектов, способ проверки и способ изготовления пластинчатых объектов

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2508524C2 (ru) * 2011-11-30 2014-02-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет геодезии и картографии" (МИИГАиК) Фотоэлектрический способ измерения линейных перемещений малоразмерных объектов в датчиках с многоэлементными приемниками излучения и устройство, его реализующее
RU2780000C2 (ru) * 2018-05-14 2022-09-16 Йосино Джипсум Ко., Лтд. Проверочная аппаратура, аппаратура для изготовления пластинчатых объектов, способ проверки и способ изготовления пластинчатых объектов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004123317A (ru) 2006-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2595681C (en) Body fat measuring device
ATE263356T1 (de) Verfahren und vorrichtung zur messung optischer eigenschaften wenigstens zweier voneinander distanzierter bereiche in einem transparenten und/oder diffusiven gegenstand
CN209802322U (zh) 一种玻璃平面度检测机构
EP1167918A1 (en) Visual displacement sensor
KR19980019222A (ko) 3차원 형상 계측장치(Three-dimensional shape measuring apparatus)
EP2110078B1 (en) An optical device for measuring the height of a person
RU2278355C2 (ru) Оптоэлектронный способ измерения ширины и серповидности движущегося листового материала
CN115647079B (zh) 一种离线综合板形检测仪及检测方法
CN111744971B (zh) 一种pc轧机交叉角测量方法及系统
CN105783740B (zh) 一种交替增量式测量微位移传感器的测量方法
RU100229U1 (ru) Система бесконтактного измерения геометрических размеров прокатного листа
JPS61155803A (ja) 幅測定装置
CN110646171B (zh) 一种测量光源平行性的方法
CN210625573U (zh) 一种列车底面三维高精度测量系统
KR20010063525A (ko) 냉연강판용 폭측정장치
CN112129217A (zh) 板坯边缘精确定位系统及方法
KR20020050842A (ko) 냉연 스트립의 평탄도 측정장치 및 방법
JPH0352892B2 (ru)
JPH06273162A (ja) 平坦度測定装置
KR20130132675A (ko) 원점 보상 기능을 가지는 퍼팅기
CN211765583U (zh) 一种列车轮对三维表面高精度测量系统
RU2754762C1 (ru) Способ получения виртуальных моделей длинномерных изделий
JPS56128443A (en) Grain size measuring method of granulous substance
CN115183676B (zh) 移动物体直线导航用调姿传感器
RU1805293C (ru) Способ измерени геометрических размеров объекта и устройство дл его осуществлени