RU2515200C1 - Способ определения координат точек поверхности в трехмерной системе координат - Google Patents

Способ определения координат точек поверхности в трехмерной системе координат Download PDF

Info

Publication number
RU2515200C1
RU2515200C1 RU2012138523/28A RU2012138523A RU2515200C1 RU 2515200 C1 RU2515200 C1 RU 2515200C1 RU 2012138523/28 A RU2012138523/28 A RU 2012138523/28A RU 2012138523 A RU2012138523 A RU 2012138523A RU 2515200 C1 RU2515200 C1 RU 2515200C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plane
point
vertical
measured
horizontal
Prior art date
Application number
RU2012138523/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012138523A (ru
Inventor
Валерий Александрович Гонин
Андрей Викторович Камаев
Андрей Георгиевич Макеев
Константин Алексеевич Рябчиков
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения"
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 "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" filed Critical Открытое акционерное общество "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения"
Priority to RU2012138523/28A priority Critical patent/RU2515200C1/ru
Publication of RU2012138523A publication Critical patent/RU2012138523A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2515200C1 publication Critical patent/RU2515200C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение может быть использовано для контроля крупногабаритных изделий, отладки и контроля стабильности и точности технологических процессов механической обработки, для определения отклонений формы и расположения деталей машин в полевых условиях. Способ осуществляют с использованием стандартизованных средств измерений, например измерительной линейки или штангенрейсмаса. Координаты точек поверхности определяют относительно плоскости отсчета, в качестве которой используют горизонтальную или вертикальную плоскости, каждая из которых построена лазерным лучом построителя плоскостей с устройством автоматического горизонтирования лазерного луча. Построитель плоскостей устанавливают непосредственно на измеряемую или любую другую поверхность, угол наклона которой по отношению к истинному горизонту не превышает угла наклона устройства автоматического горизонтирования. Координаты точки поверхности в вертикальной и горизонтальной плоскостях определяют по формулам, приведенным в формуле изобретения. Технический результат - повышение точности и удобства осуществления. 2 ил.

Description

Изобретение относится к технике определения координат точек поверхности в трехмерной системе координат относительно плоскости отсчета и может быть использовано в различных областях машиностроения для контроля параметров крупногабаритных изделий, отладки и контроля стабильности и точности технологических процессов механической обработки, а также для определения отклонений формы и расположения деталей военных гусеничных машин (ВГМ), подвергшимся внешним воздействиям, в полевых условиях, например определения величины прогиба бортового листа или крыши корпуса ВГМ.
Известен способ определения координат точек поверхности в трехмерной системе координат по ГОСТ 26433.1 для измерения геометрических параметров деталей (изделий, конструкций), таких как: линейные и угловые размеры, отклонения формы и взаимного положения поверхностей, например, отклонения от прямолинейности, плоскостности, прогиб, выпуклость или вогнутость поверхности, с использованием струны на опорах равной высоты для задания линии отсчета и измерительной линейки для снятия отсчетов, либо разновидность этого же способа, предполагающая использование измерительной линейки (или контрольной рейки) на опорах равной высоты, задающих линию отсчета, и измерительной линейки, индикатора или щупа для снятия отсчетов, причем измерения выполняют в размеченных на поверхности точках, количество которых выбирают в зависимости от размеров детали (изделия, конструкции).
К недостаткам известного способа следует отнести необходимость изготовления или установки с выверкой опор равной высоты для каждого конкретного измерения, в каждом из контролируемых сечений детали (изделия, конструкции), и ограничения, накладываемые размерами измерительной линейки и прогибом струны от собственного веса. Кроме того, данный способ труднореализуем для измерения отклонений формы деталей внутри корпуса любой ВГМ.
Известен способ определения координат точек поверхности в трехмерной системе координат по ГОСТ 26433.1 для измерения геометрических параметров деталей, изделий, конструкций, таких как: линейные и угловые размеры, отклонения формы и взаимного положения поверхностей, например отклонения от прямолинейности, плоскостности, прогиб, выпуклость или вогнутость поверхности, по ГОСТ 26877 с использованием стандартизованных средств измерений, например измерительной линейки или штангенрейсмаса, при котором определяют координаты точек поверхности в трехмерной системе координат относительно плоскости отсчета, выбранный в качестве прототипа. В способе-прототипе прилегающая плоскость, служащая плоскостью отсчета, формируется жесткой стальной линейкой (поверочной линейкой) или натянутой стальной струной, прилегающей к верхней поверхности металлопродукции (например, листового проката), а измерения выполняются с помощью измерительной линейки, расположенной перпендикулярно прилегающей плоскости.
К недостаткам известного способа следует отнести ограничения, накладываемые размерами жесткой стальной линейки (поверочной линейки), возможностью установки стальной струны, с обеспечением прилегания к контролируемой поверхности, прогибом стальной струны от собственного веса, и необходимостью удержания измерительной линейки в положении, перпендикулярном прилегающей плоскости, для обеспечения точности отсчета. Кроме того, данный способ труднореализуем для измерения отклонений формы деталей внутри корпуса ВГМ и не рассматривает возможности измерения отклонений формы поверхностей расположенных вертикально.
Технической задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является создание способа определения координат точек поверхности в трехмерной системе координат лишенного указанных недостатков.
Указанная задача решается тем, что в способе определения координат точек поверхности в трехмерной системе координат для измерения геометрических параметров деталей, изделий, конструкций с использованием стандартизованных средств измерений, например измерительной линейки или штангенрейсмаса, при котором определяют координаты точек поверхности в трехмерной системе координат относительно плоскости отсчета, согласно изобретению, в качестве плоскости отсчета используют горизонтальную или вертикальную плоскости, каждая из которых построена лазерным лучом построителя плоскостей с устройством автоматического горизонтирования лазерного луча, причем построитель плоскостей устанавливают непосредственно на измеряемую или любую другую поверхность, угол наклона которой по отношению к истинному горизонту не превышает угол наклона устройства автоматического горизонтирования лазерного луча построителя плоскостей, при этом каждую координату Ав в вертикальной плоскости сечения любой точки поверхности относительно плоскости, проходящей через измеряемые начальную и конечную точки этой поверхности и перпендикулярной к вертикальной плоскости сечения определяют по формуле:
Ав={[(Fв-Cв)·Dв-Lв·(Hв-Cв)]/(Hв-Cв)}·sin[arctg(Hв-Cв)/Dв], где:
Св - координата наиболее приближенной к горизонтальной плоскости отсчета точки поверхности в вертикальной плоскости, проходящей через измеряемые начальную и конечные точки, мм;
Dв - расстояние между проекциями начальной и конечной точек в горизонтальной плоскости отсчета, мм;
Fв - расстояние от измеряемой точки до горизонтальной плоскости отсчета в вертикальной плоскости, мм;
Нв - координата конечной точки поверхности, наиболее удаленной в горизонтальной плоскости отсчета от начальной точки поверхности в вертикальной плоскости, проходящей через измеряемую конечную точку, мм;
Lв - расстояние от измеряемой точки до начальной точки в горизонтальной плоскости отсчета, мм,
а каждую координату Аг в горизонтальной плоскости сечения любой точки поверхности относительно плоскости, проходящей через измеряемые начальную и конечную точки этой поверхности и перпендикулярной к горизонтальной плоскости сечения, определяют по формуле:
Аг={[(Fг-Cг)·Dг-Lг·(Hг-Cг)]/(Hг-Cг)}·sin[arctg(Hг-Cг)/Dг], где:
Сг - координата наиболее приближенной к вертикальной плоскости отсчета точки поверхности в горизонтальной плоскости, проходящей через измеряемую начальную и конечную точки, мм;
Dг - расстояние между проекциями начальной и конечной точек в вертикальной плоскости отсчета, мм;
Нг - координата конечной точки поверхности, наиболее удаленной в вертикальной плоскости отсчета от начальной точки поверхности в горизонтальной плоскости, проходящей через измеряемые начальную и конечную точки, мм;
Fг - расстояние от измеряемой точки до вертикальной плоскости отсчета в горизонтальной плоскости, мм;
Lг - расстояние от измеряемой точки до начальной точки в вертикальной плоскости отсчета, мм.
Сравнение заявляемого способа определения координат точек поверхности в трехмерной системе координат с прототипом позволило установить, что в предлагаемом способе измерительная плоскость формируется источником лазерного излучения, что снимает ограничения, связанные с длиной жесткой стальной линейки (поверочной линейки) или струны, и исключает ограничения, связанные с прогибом струны.
Устройство автоматического горизонтирования лазерного луча построителя плоскостей снижает требования к точности взаимного расположения построителя плоскостей и измеряемой (контролируемой) поверхности металлопродукции.
Применяемый лазерный построитель плоскостей формирует не линию, как в прототипе, а сразу плоскость, что позволяет выполнять измерения в любом сечении измеряемой (контролируемой) поверхности, а не в одном, определенном направлением струны или жесткой стальной линейки (поверочной линейки).
Использование в качестве отсчетного устройства стандартизованных универсальных средств измерения (измерительной линейки, штангенрейсмаса и т.п.) упрощает подготовку и выполнение измерений.
Изобретение поясняется рисунками, где: на фиг.1 показан вариант применения способа для определения координаты в вертикальной плоскости сечения любой точки поверхности; на фиг.2 показан вариант применения способа для определения координаты в горизонтальной плоскости сечения любой точки поверхности.
Способ осуществляют следующим образом.
Определяют размеры Dв или Dг поверхности А, на которых будут выполнять измерения геометрических параметров поверхности А.
Определяют размеры Св, Нв или Сг, Нг от начальной Д и конечной Е точек до плоскости В отсчета.
Построитель 1 плоскостей устанавливают непосредственно на измеряемую поверхность А или предварительно выполненную контрольную площадку Б.
Лазерным лучом построителя 1 плоскостей формируют горизонтальную или вертикальную плоскости В отсчета.
Затем, последовательно устанавливая в необходимые точки средство 2 измерения, например измерительную линейку или штангенрейсмас, измеряют размеры Fв, Lв или Fг, Lг до точек поверхности А относительно плоскости отсчета В.
После выполнения измерений определяют геометрические параметры Ав или Аг элементов поверхности А относительно плоскости Г, проходящей через измеряемые начальную Д и конечную Е точки измерений.

Claims (1)

  1. Способ определения координат точек поверхности в трехмерной системе координат для измерения геометрических параметров металлопродукции с использованием стандартизованных средств измерений, например измерительной линейки или штангенрейсмаса, при котором определяют координаты точек поверхности в трехмерной системе координат относительно плоскости отсчета, отличающийся тем, что в качестве плоскости отсчета используют горизонтальную или вертикальную плоскости, каждая из которых построена лазерным лучом построителя плоскостей с устройством автоматического горизонтирования лазерного луча, причем построитель плоскостей устанавливают непосредственно на измеряемую или любую другую поверхность, угол наклона которой по отношению к истинному горизонту не превышает угол наклона устройства автоматического горизонтирования лазерного луча построителя плоскостей, при этом каждую координату Ав в вертикальной плоскости сечения любой точки поверхности относительно плоскости, проходящей через измеряемые начальную и конечную точки и перпендикулярной к вертикальной плоскости сечения, определяют по формуле:
    Ав={[(Fв-Cв)·Dв-Lв·(Hв-Cв)]/(Hв-Cв)}·sin[arctg(Hв-Cв)/Dв], где:
    Св - координата наиболее приближенной к горизонтальной плоскости отсчета точки поверхности в вертикальной плоскости, проходящей через измеряемые начальную и конечные точки, мм;
    Dв - расстояние между проекциями начальной и конечной точек в горизонтальной плоскости отсчета, мм;
    Fв - расстояние от измеряемой точки до горизонтальной плоскости отсчета в вертикальной плоскости, мм;
    Нв - координата конечной точки поверхности, наиболее удаленной в горизонтальной плоскости отсчета от начальной точки поверхности в вертикальной плоскости, проходящей через измеряемую конечную точку, мм;
    Lв - расстояние от измеряемой точки до начальной точки в горизонтальной плоскости отсчета, мм,
    а каждую координату АГ в горизонтальной плоскости сечения любой точки поверхности относительно плоскости, проходящей через измеряемые начальную и конечную точки и перпендикулярной к горизонтальной плоскости сечения, определяют по формуле:
    АГ={[(FГ-CГ)·DГ-LГ·(HГ-CГ)]/(HГ-CГ)}·sin[arctg(HГ-CГ)/DГ], где:
    СГ - координата наиболее приближенной к вертикальной плоскости отсчета точки поверхности в горизонтальной плоскости, проходящей через измеряемую начальную и конечную точки, мм;
    DГ - расстояние между проекциями начальной и конечной точек в вертикальной плоскости отсчета, мм;
    НГ - координата конечной точки поверхности, наиболее удаленной в вертикальной плоскости отсчета от начальной точки поверхности в горизонтальной плоскости, проходящей через измеряемые начальную и конечную точки, мм;
    FГ - расстояние от измеряемой точки до вертикальной плоскости отсчета в горизонтальной плоскости, мм;
    LГ - расстояние от измеряемой точки до начальной точки в вертикальной плоскости отсчета, мм.
RU2012138523/28A 2012-09-07 2012-09-07 Способ определения координат точек поверхности в трехмерной системе координат RU2515200C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012138523/28A RU2515200C1 (ru) 2012-09-07 2012-09-07 Способ определения координат точек поверхности в трехмерной системе координат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012138523/28A RU2515200C1 (ru) 2012-09-07 2012-09-07 Способ определения координат точек поверхности в трехмерной системе координат

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012138523A RU2012138523A (ru) 2014-03-20
RU2515200C1 true RU2515200C1 (ru) 2014-05-10

Family

ID=50279852

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012138523/28A RU2515200C1 (ru) 2012-09-07 2012-09-07 Способ определения координат точек поверхности в трехмерной системе координат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2515200C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20160208460A1 (en) * 2016-03-24 2016-07-21 Caterpillar Inc. System and method for calibrating blade of motor grader
RU2606937C2 (ru) * 2014-12-05 2017-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "Марви" Способ измерения косины реза

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2167970C2 (ru) * 1998-01-19 2001-05-27 Франц Плассер Банбаумашинен-Индустригезельшафт Мбх Способ для корректировки положения рельсового пути
FR2829571A1 (fr) * 2001-09-11 2003-03-14 Ms Mesure Systeme et procede de metrologie tridimensionnelle, et micro-machine de mesure mise en oeuvre dans ce systeme
US7874078B2 (en) * 2006-09-22 2011-01-25 Harrill Mitchell C Vehicle dimensional measuring system

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2167970C2 (ru) * 1998-01-19 2001-05-27 Франц Плассер Банбаумашинен-Индустригезельшафт Мбх Способ для корректировки положения рельсового пути
FR2829571A1 (fr) * 2001-09-11 2003-03-14 Ms Mesure Systeme et procede de metrologie tridimensionnelle, et micro-machine de mesure mise en oeuvre dans ce systeme
US7874078B2 (en) * 2006-09-22 2011-01-25 Harrill Mitchell C Vehicle dimensional measuring system

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГОСТ 26433.1-89 "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ". *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2606937C2 (ru) * 2014-12-05 2017-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "Марви" Способ измерения косины реза
US20160208460A1 (en) * 2016-03-24 2016-07-21 Caterpillar Inc. System and method for calibrating blade of motor grader

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012138523A (ru) 2014-03-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107588742B (zh) 一种基于线结构光的圆柱齿轮齿廓偏差测量方法
US20140071269A1 (en) Reference Measurement System for Rail Applications
RU2425328C1 (ru) Устройство для измерения пролета кранового пути грузоподъемного крана
RU2515200C1 (ru) Способ определения координат точек поверхности в трехмерной системе координат
CN102654396B (zh) 回转窑筒体动态轴线和弯曲的检测和监测方法及测量系统
US9879967B2 (en) Method for compensating measurement errors due to thermally induced structural deformations in a coordinate measurement machine
CN108303072B (zh) 一种用于闸门门槽安装过程中的测量装置以及测量方法
CN105043280B (zh) 一种回转中心间距测量方法
JP2018161666A (ja) 回転体のプロファイル測定方法
CN102042805A (zh) 一种凹槽型辊中心线测量方法
JP2006162539A (ja) 変位測定方式及び方法
KR101265221B1 (ko) 도로 프로파일 측정장치 및 이를 이용한 프로파일방법
KR101291451B1 (ko) 반사장치를 구비한 수준측량용 스타프
KR101934319B1 (ko) 측량 방법 및 측량 장치
KR20120083694A (ko) 구조물의 횡방향 변형을 측정하는 장치 및 구조물의 횡방향 변형에 따른 보정값 산출 장치
CN104316031A (zh) 线微动等效精密高程观测法
KR20140018682A (ko) 노면 프로파일 측정 시스템, 및 방법
De Wulf et al. Procedure for analyzing geometrical characteristics of an EDM calibration bench
CN207991553U (zh) 一种用于闸门门槽安装过程中的测量装置
KR101234372B1 (ko) 토털스테이션을 이용한 수직도 관리측량방법
KR101255901B1 (ko) 시공 중인 구조물의 수직 변위량 측정 장치 및 시공 중인 구조물의 기둥 축소량에 대한 보정값 산출 장치
RU2592733C2 (ru) Способ измерения радиуса кривизны трубопровода по данным геодезических измерений
KR101123416B1 (ko) 수직도 측정 장치
CN103090857B (zh) 一种热辐射管脚支座的点定位安装方法
RU115007U1 (ru) Устройство для измерения смещения поверхностей горных выработок

Legal Events

Date Code Title Description
TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG4A- IN JOURNAL: 13-2014