RU2443974C2 - Устройство для бесконтактного измерения диаметра изделий - Google Patents

Устройство для бесконтактного измерения диаметра изделий Download PDF

Info

Publication number
RU2443974C2
RU2443974C2 RU2008147491/28A RU2008147491A RU2443974C2 RU 2443974 C2 RU2443974 C2 RU 2443974C2 RU 2008147491/28 A RU2008147491/28 A RU 2008147491/28A RU 2008147491 A RU2008147491 A RU 2008147491A RU 2443974 C2 RU2443974 C2 RU 2443974C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
image sensors
diameter
line
product
spot
Prior art date
Application number
RU2008147491/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008147491A (ru
Inventor
Игорь Павлович Иерусалимов (RU)
Игорь Павлович Иерусалимов
Original Assignee
Игорь Павлович Иерусалимов
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 Игорь Павлович Иерусалимов filed Critical Игорь Павлович Иерусалимов
Priority to RU2008147491/28A priority Critical patent/RU2443974C2/ru
Publication of RU2008147491A publication Critical patent/RU2008147491A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2443974C2 publication Critical patent/RU2443974C2/ru

Links

Landscapes

  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в металлургии и машиностроении. Заявленное устройство для бесконтактного измерения диаметра изделий содержит два датчика изображения, образующих друг с другом стереопару, протяженный источник света, оптически связанный с датчиками изображения, электронную систему регистрации и обработки видеосигналов и лазерный излучатель, пятно которого имеет форму линии на измеряемом изделии. При этом лазерный излучатель, пятно которого имеет форму линии на измеряемом изделии, расположен относительно стереопары из двух датчиков изображения так, чтобы линия лазерного пятна находилась в плоскости, образованной двумя главными осями датчиков изображения, и посередине между этими осями. Технический результат - повышение точности и надежности измерения диаметра изделий в условиях непрерывного производства. 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах АСУ ТП промышленных предприятий. Изобретение относится к устройствам бесконтактного измерения диаметра труб и других цилиндрических тел.
Известно устройство для бесконтактного измерения диаметра изделий, содержащее оптически связанный источник света, оптическую систему, предназначенную для переноса изображения в плоскость анализа, и дискретную линейку фотоприемников, сдвиговый регистр, индикатор и блок управления, причем количество фотоприемников в дискретной линейке равно количеству разрядов сдвигового регистра, индикатор имеет количество информационных входов, равное количеству разрядов сдвигового регистра (а.с. СССР N 1411586, кл. G01В 21/10, 1987). Недостаток устройства заключается в невысокой точности измерения и невозможности измерять изделия с большим диаметром.
Известно устройство для измерения диаметра изделий (а.с. СССР N 1767329, кл. G01В 21/10, 1992), содержащее последовательно соединенные датчик изображения, формирователь измерительных импульсов, схему U, блок счета импульсов заполнения, регистр, индикатор, делитель частоты, дополнительный счетчик, блок счета числа реализаций и дешифратор.
Устройство работает следующим образом. Датчик изображения формирует видеосигнал, соответствующий теневому изображению диаметра изделия, проецируемого на фотоприемную часть ПЗС-линейки. Видеосигнал поступает на вход формирователя измерительного импульса, где преобразуется в прямоугольный импульс, который поступает на вход схемы U, на второй вход этой схемы подаются тактовые импульсы D U. На выходе схемы U формируется пачка импульсов, число которых пропорционально диаметру измеряемого изделия. Недостаток устройства - нестабильность показаний и невозможность измерять изделия с большим диаметром.
Известно также фотоэлектрическое устройство для измерения диаметров цилиндрических тел (пат. РФ N 2095750, кл. G01В 11/08; 21/10). Устройство содержит датчик изображения, точечный источник света, оптически соединенный через коллиматор с датчиком изображения, измеряемое изделие и электронную систему регистрации и обработки видеосигналов. При этом измеряемое изделие располагается между коллиматором и датчиком изображения.
Устройство работает следующим образом. Точечный источник света 1, находящийся в фокальной плоскости коллиматора 2 и на его оптической оси, излучает конический пучок света с соответствующей данному источнику диаграммой направленности, который преобразуется коллиматором в коллимированный пучок, освещающий измеряемое изделие, тень от которого преобразуется датчиком изображения в видеосигнал, поступающий на входы пикового детектора, а также первого и второго формирователя измерительного импульса. Устройство имеет значительные преимущества по сравнению с известными устройствами по точностным характеристикам и стабильности. Однако это устройство не позволяет проводить измерения как изделий с большим диаметром, так как возможность устройства ограничивается длиной фотоприемной линейки. Чем больше диаметр измеряемого изделия, тем длиннее должна быть фотоприемная линейка, что накладывает существенные ограничения для измерения диаметра как при значительном перемещении изделия в пространстве, так и для изделий большого диаметра.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является устройство для бесконтактного измерения диаметра изделий (DE 412405 А1, 11.02.1993), которое содержит два датчика изображения, образующих стереопару.
Задачей настоящего изобретения является повышение точности устройства для бесконтактного измерения диаметра изделий.
Поставленная задача достигается тем, что в устройстве для бесконтактного измерения диаметра изделий, содержащем два датчика изображения, образующих друг с другом стереопару, протяженный источник света, оптически связанный с датчиками изображения, электронную систему регистрации и обработки видеосигналов и лазерный излучатель, пятно которого имеет форму линии на измеряемом изделии, лазерный излучатель, пятно которого имеет форму линии на измеряемом изделии, расположен относительно стереопары из двух датчиков изображения так, чтобы линия лазерного пятна находилась в плоскости, образованной двумя главными осями датчиков изображения, и посередине между этими осями.
На фиг.1 приведена схема устройства: 1 - датчик изображения, 2 - протяженный источник света, 3 - электронная система регистрации и обработки видеосигналов, 4 - второй датчик изображения, образующий с первым датчиком изображения стереопару, 5 - лазерный излучатель.
Устройство работает следующим образом.
Датчик изображения 1 получает теневое изображение изделия на фоне протяженного источника света 2. Второй датчик изображения 4 одновременно с первым датчиком изображения 1 также получает теневое изображение изделия на фоне протяженного источника света 2. Электронная система устройства по каждому из датчиков изображения определяет число ячеек фотоприемников, закрытых тенью изделия. Блок обработки видеосигналов по каждому из датчиков изображения определяет положение краев теневого изображения изделия в виде номеров ячеек фотоприемника, соответствующих границам теневого изображения. Для первого датчика изображения - это номера N1 и N2, для второго датчика изображения - номера M1 и М2. Поскольку первый датчик изображения образует со вторым датчиком изображения оптическую стереопару, то расстояние от устройства до края изделия определяется по известной формуле:
Figure 00000001
Где: Y1 - расстояние от устройства до одного края изделия, Y2 - расстояние от устройства до другого края изделия, a R() - предварительно полученная калибровкой функция зависимости расстояния Y от устройства до изделия от разницы (N-M). Координаты N1 и N2 краев теневого изображения изделия в датчике изображения соответствуют координатам краев X1 и Х2 самого изделия в реальном пространстве. Зависимость координат X1 и Х2 от N1 и N2 определяется с помощью формулы:
Figure 00000002
Где G(Y) - предварительно полученная калибровкой зависимость увеличения оптической системы датчика изображения от расстояния, N -номер ячейки фотоприемника, соответствующей краю изображения изделия, a N0 - предварительно определенный номер ячейки фотоприемника, соответствующий началу системы координат в пространстве изделия. Расстояния Y1 и Y2 до краев изделия, определенные по формуле (1), подставляются в формулу (2), и электронная система регистрации и обработки видеосигналов устройства производит расчет координат X1 и Х2 краев изделия по формулам:
Figure 00000003
В результате электронная система регистрации и обработки видеосигналов устройства получает двумерные координаты двух точек изделия, соответствующих двум краям. Поскольку заранее известно, что сечение изделия имеет в зоне регистрации форму круга, то на основе полученных координат, по известным геометрическим формулам, и производится расчет диаметра изделия.
Для повышении точности лазерный излучатель, пятно которого имеет форму линии на измеряемом изделии, ориентируют относительно стереопары из двух датчиков изображения так, чтобы линия лазерного пятна находилась в плоскости, образованной двумя главными оптическими осями датчиков изображения и посередине между этими осями. Также при проведении измерений устройство ориентируют так, чтобы линия лазерного пятна лежала в плоскости круглого сечения изделия, диаметр которого требуется измерить.
Проведенный расчет и испытания устройства с параметрами:
фокусное расстояние объективов датчиков изображения - 60 мм
расстояние между оптическими осями объективов - 100 мм
расстояние от объективов до изделия - 1500 мм
размеры площадки линейного матричного фотоприемника датчика изображения - 14·14 мкм
длина протяженного источника света - 500 мм
длина пятна лазерного излучателя - 500 мм
показали, что устройство обеспечивает измерение диаметра изделия в диапазоне расстояний до изделия от 1300 до 1800 мм с точностью 0,2 мм. При этом устройство обеспечивало измерение изделий диаметром до 350 мм также с точностью 0,2 мм.
Заявляемое устройство для бесконтактного измерения диаметра изделий реализуется следующим образом. В качестве объективов датчиков изображения используются фотографические объективы с фокусным расстоянием 60 мм. В качестве матричных фотоприемников в датчиках изображения используются ПЗС - фотоприемники. Блок электронной системы регистрации и обработки видеосигналов использует аналогово-цифровые преобразователи и встроенный промышленный компьютер, представляющие собой стандартные элементы и устройства информационно-вычислительной техники и совместно с датчиками изображения и лазерным излучателем объединены в единый оптико-электронный блок. При проведении измерений изделие располагается между оптико-электронным блоком устройства и протяженным источником света, представляющим собой люминесцентную лампу.
Благодаря тому, что в предлагаемом устройстве лазерный излучатель, пятно которого имеет форму линии на измеряемом изделии, ориентируют относительно стереопары из двух датчиков изображений так, чтобы линия лазерного пятна находилась в плоскости, образованной двумя главными осями датчиков изображения, и посередине между этими осями, обеспечивается высокая точность измерений за счет высокой точности ориентирования и настройки при его ориентировании относительно измеряемого изделия, в том числе и для изделий большого диаметра.

Claims (1)

  1. Устройство для бесконтактного измерения диаметра изделий, содержащее два датчика изображения, образующих друг с другом стереопару, протяженный источник света, оптически связанный с датчиками изображения, электронную систему регистрации и обработки видеосигналов и лазерный излучатель, пятно которого имеет форму линии на измеряемом изделии, отличающееся тем, что лазерный излучатель, пятно которого имеет форму линии на измеряемом изделии, расположен относительно стереопары из двух датчиков изображения так, чтобы линия лазерного пятна находилась в плоскости, образованной двумя главными осями датчиков изображения и посередине между этими осями.
RU2008147491/28A 2008-12-01 2008-12-01 Устройство для бесконтактного измерения диаметра изделий RU2443974C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008147491/28A RU2443974C2 (ru) 2008-12-01 2008-12-01 Устройство для бесконтактного измерения диаметра изделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008147491/28A RU2443974C2 (ru) 2008-12-01 2008-12-01 Устройство для бесконтактного измерения диаметра изделий

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008147491A RU2008147491A (ru) 2010-06-10
RU2443974C2 true RU2443974C2 (ru) 2012-02-27

Family

ID=42681177

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008147491/28A RU2443974C2 (ru) 2008-12-01 2008-12-01 Устройство для бесконтактного измерения диаметра изделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2443974C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2783678C1 (ru) * 2021-10-15 2022-11-15 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук Оптико-электронный способ измерения диаметра цилиндрического объекта

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3983403A (en) * 1975-06-12 1976-09-28 Rema Electronic Ltd. Method and device for optical scanning of a series of transversal dimensional values at a board or plank
DE4126405A1 (de) * 1991-08-09 1993-02-11 Bochumer Eisen Heintzmann Verfahren zum vermessen einer schraubenflaeche an messobjekten
RU2095750C1 (ru) * 1995-12-26 1997-11-10 Институт физики прочности и материаловедения СО РАН Фотоэлектрическое устройство для измерения диаметра подвижного изделия
RU2101676C1 (ru) * 1991-07-18 1998-01-10 Институт космических исследований РАН Способ юстировки фотоприемников стереоскопической телевизионной системы
RU2173833C1 (ru) * 2000-03-27 2001-09-20 Ооо "Эрмис+" Фотоэлектрическое устройство для измерения диаметра изделий
RU2262660C1 (ru) * 2004-02-16 2005-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "АГРОЭЛ" Способ и устройство бесконтактного оптического измерения размеров объектов

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3983403A (en) * 1975-06-12 1976-09-28 Rema Electronic Ltd. Method and device for optical scanning of a series of transversal dimensional values at a board or plank
RU2101676C1 (ru) * 1991-07-18 1998-01-10 Институт космических исследований РАН Способ юстировки фотоприемников стереоскопической телевизионной системы
DE4126405A1 (de) * 1991-08-09 1993-02-11 Bochumer Eisen Heintzmann Verfahren zum vermessen einer schraubenflaeche an messobjekten
RU2095750C1 (ru) * 1995-12-26 1997-11-10 Институт физики прочности и материаловедения СО РАН Фотоэлектрическое устройство для измерения диаметра подвижного изделия
RU2173833C1 (ru) * 2000-03-27 2001-09-20 Ооо "Эрмис+" Фотоэлектрическое устройство для измерения диаметра изделий
RU2262660C1 (ru) * 2004-02-16 2005-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "АГРОЭЛ" Способ и устройство бесконтактного оптического измерения размеров объектов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2783678C1 (ru) * 2021-10-15 2022-11-15 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук Оптико-электронный способ измерения диаметра цилиндрического объекта

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008147491A (ru) 2010-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11650291B2 (en) LiDAR sensor
CN1304879C (zh) 基于光程倍增补偿方法的二维光电自准直装置和测量方法
CN101666640B (zh) 一种二维姿态角的测量方法和系统
CN103791860A (zh) 基于视觉检测技术的微小角度测量装置及方法
CN101915658B (zh) 激光指示器多参数检测仪
CN102072710B (zh) 角度光学测量装置及角度测量方法
JP2012026921A (ja) 光学式測距装置およびそれを搭載した機器
CN102721476B (zh) 基于psd阵列的大口径高速红外激光测量装置
Chursin et al. Methods of resolution enhancement of laser diameter measuring instruments
CN106405566A (zh) 测量精度高的激光雷达测距方法
CN105783738B (zh) 一种增量式小量程位移传感器的测量方法
RU2443974C2 (ru) Устройство для бесконтактного измерения диаметра изделий
CN116381708A (zh) 一种高精度激光三角测距系统
CN105783859B (zh) 一种三轴运动平台的高精度控制方法
TW201432222A (zh) 立體距離測定方法及其系統
RU98596U1 (ru) Двухканальный цифровой автоколлиматор
CN111156904B (zh) 基于柔性光电传感阵列的非接触式桥梁位移感知方法
Dhawan et al. Design and development of linear optical fiber array based remote position sensor
CN103697825A (zh) 一种超分辨3d激光测量系统及方法
CN108317964A (zh) 一种led光源非接触式测径仪
RU2650840C1 (ru) Лазерный профилометр для определения геометрических параметров профиля поверхности
CN106383352A (zh) 激光雷达测距方法
RU97835U1 (ru) Цифровой автоколлиматор
CN206818149U (zh) 一种激光位移测量装置
CN103698768B (zh) 点源全息图测距装置及测距方法

Legal Events

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

Effective date: 20121202