RU2779239C1 - Способ определения погрешности угломерного поворотного стола - Google Patents

Способ определения погрешности угломерного поворотного стола Download PDF

Info

Publication number
RU2779239C1
RU2779239C1 RU2021127527A RU2021127527A RU2779239C1 RU 2779239 C1 RU2779239 C1 RU 2779239C1 RU 2021127527 A RU2021127527 A RU 2021127527A RU 2021127527 A RU2021127527 A RU 2021127527A RU 2779239 C1 RU2779239 C1 RU 2779239C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
angles
angle
face
prism
readings
Prior art date
Application number
RU2021127527A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Алексеевич Калдымов
Игорь Владимирович Слистин
Алексей Викторович Полушкин
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина" (АО "НПЦАП")
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина" (АО "НПЦАП") filed Critical Акционерное общество "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина" (АО "НПЦАП")
Application granted granted Critical
Publication of RU2779239C1 publication Critical patent/RU2779239C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области метрологии и приборостроения и может быть использовано в испытаниях угломерных поворотных столов (ПС). В способе определения погрешности угломерного поворотного стола (ПС), основанный на сравнении горизонтальных плоских углов поворота ПС с углами образцовой многогранной призмы (МП), в котором устанавливают ПС и автоколлиматор (АК) на массивное основание; на ось поворотного стола устанавливают МП в устройстве базирования; осуществляют юстирование призмы, согласно изобретению, на корпус ПС устанавливают зеркало контроля (ЗК), выставляют его перпендикулярно оптической оси АК, минимизируя показания АК, и закрепляют ЗК; выбирают первую грань МП и выполняют два цикла измерений, в каждом цикле выполняют поворот в положительном направлении, наводят АК на первую грань МП, снимают показания углов коллиматора с призмы и зеркала, и с датчика угла ПС, выполняют поворот в отрицательном направлении, наводят АК на первую грань МП, аналогично снимают показания, получают разности углов призмы с датчика угла и коллиматора, и разности углов зеркала с коллиматора, деформацию корпуса ПС определяют путем сравнения полученных разностей. Техническим результатом является определение погрешности поворотного стола, обусловленной деформацией кручения корпуса стола. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области метрологии и приборостроения и может быть использовано в испытаниях угломерных поворотных столов (ПС).
Известна система измерения угла скручивания (патент RU 2663297 С1). Изобретение предназначено для определения угла скручивания контролируемого объекта относительно некоторой базы в различных отраслях промышленности, в частности в телескопо- и ракетостроении. Система измерения угла скручивания содержит установленные на блоке контроля контрольный элемент и триппель-призму, объектив, диафрагму, подсвеченную через конденсор источником излучения, приемник излучения, выполненный в виде ПЗС-матрицы, и блок обработки информации. При этом система снабжена дополнительной триппель-призмой, установленной на блоке контроля, при этом вершины триппель-призм расположены симметрично относительно оптической оси системы, и дополнительной диафрагмой, установленной на базе, причем диафрагмы расположены симметрично относительно оптической оси системы, а расстояния между вершинами триппель-призм и центрами диафрагм равны друг другу, кроме того, объектив проецирует центры диафрагм в вершины триппель-призм с увеличением, равным единице. Недостатком аналога является его применимость только для для крупногабаритных объектов. Для высокоточных поворотных столов приборостроения схема трудно реализуема.
За прототип принят способ измерений в патенте «Устройство базирования многогранных призм» (патент RU 2711610 С1). Прототип является проверкой угломерных приборов и, в частности, углозадающих поворотных столов. В проверке используются автоколлиматор, многогранная призма и массивное основание. Для реализации измерений необходимо соосно и без перекосов установить на платформе образцовую многогранную призму ГОСТ 8.016-8/1. Автоколлиматор установить на общем массивном основании совместно с проверяемым прибором. Проверка осуществляется путем сравнения горизонтальных углов поворота платформы испытуемого (проверяемого) стола с углами образцовой многогранной призмы. Недостатком прототипа является то, что он определяет величину погрешности, но не выявляет в полном объеме составляющие систематической погрешности и причины их возникновения, характерные для угломерных ПС, что затрудняет анализ модели погрешности и поиск путей снижения составляющих погрешности.
Задачей изобретения является определение погрешности поворотного стола, обусловленной деформацией кручения корпуса стола.
Указанная задача выполняется в способе определения погрешности угломерного поворотного стола (ПС), основанном на сравнении горизонтальных плоских углов поворота ПС с углами образцовой многогранной призмы (МП), в котором устанавливают ПС и автоколлиматор (АК) на массивное основание; на ось поворотного стола устанавливают МП в устройстве базирования; осуществляют юстирование призмы, согласно изобретению, на корпус ПС устанавливают зеркало контроля (ЗК), выставляют его перпендикулярно оптической оси АК, минимизируя показания АК, и закрепляют ЗК; выбирают первую грань МП и выполняют два цикла измерений, в каждом цикле выполняют поворот в положительном направлении, наводят АК на первую грань МП, снимают показания углов коллиматора с призмы и зеркала, и с датчика угла ПС, выполняют поворот в отрицательном направлении, наводят АК на первую грань МП, аналогично снимают показания, получают разности углов призмы с датчика угла и коллиматора, и разности углов зеркала с коллиматора, деформацию корпуса ПС определяют путем сравнения полученных разностей.
На фиг. 1 показано устройство проверки ПС.
АК (1) и ПС (2) установлены на общем массивном основании, ось вала ПС перпендикулярна плоскости чертежа (точка О). На валу платформы стола (вал ПС) закрепляют МП (3) в устройстве базирования и осуществляют юстирование призмы.
ПС имеет типичное устройство, в него входит полноповоротный датчик угла и привод. Ротор (4) полноповоротного датчика угла прикреплен на валу ПС, а статор (5) - к корпусу ПС. На корпусе ПС, в месте прикрепления статора полноповоротного датчика угла на время проверки устанавливают новый элемент устройства проверки - зеркало контроля (ЗК) (6), плоскость которого вертикальна. АК наведен одновременно на зеркала МП и ЗК. Шторка (7) позволяет закрыть любое из них, с другого зеркала АК может снимать отсчеты.
Проводят подготовку проверки. Согласуют шкалу АК со шкалой ПС в одном (положительном) направлении возрастания углов при повороте вала ПС.Устанавливают вал ПС в исходное положение проверки, пусть это будет угол 330° круговой шкалы полноповоротного датчика угла ПС. Устанавливают шторку в положение, при котором закрыто ЗК, и поворотом трубы АК направляют АК на первую грань МП. При этом обеспечивают на отсчетном устройстве АК минимальное значение горизонтального угла. Фиксируют АК на плите испытаний. Устанавливают шторку в положение, при котором закрыто зеркало МП, раскрепляют и регулируют угловое положение ЗК до достижения минимума горизонтального угла на отсчетном устройстве АК, и закрепляют ЗК.
Для первой грани МП выполняют два цикла измерений i=1, 2. В первом цикле i=1:
- устанавливают грань МП в исходное положение (например, 330° по датчику угла ПС);
- выполняют поворот вала ПС в положительном направлении, наводят АК на первую грань МП и снимают показание угла α1 + датчика угла ПС;
- снимают показание угла β1 + с АК на грани МП;
- снимают показание угла γ1 + с АК на ЗК, затем закрывают шторкой ЗК;
- вычисляют разность углов (α1 +1 +);
- выполняют поворот вала ПС в отрицательном направлении, наводят АК на грань МП и производят аналогичные измерения углов α1 -, β1 - и γ1 -;
- вычисляют разность углов (α1 -1 -) и разность ΔΓ± 11 +1 -.
Выполняют аналогично второй цикл измерений i=2 и получают результаты
измерений α2 +, β2 +и γ2 +; α2 -, β2 - и γ2 -; и вычислений α2 +2 +, α2 -2 -, ΔΓ± 22 +2 -
Затем вычисляют изменение разности углов в первом и втором циклах, вызванное сменой направления поворотов по показаниям МП ΔΦ± i - (αi +i +) - (α1 -i -);
Определяют изменение разности углов в первом и втором циклах, независящее от смены направления поворотов:
- для положительного направления ΔΦ+=(α1 +1 +)-(α2 +2 +);
- для отрицательного направления ΔΦ-=(α1 -1 -)-(α2 -2 -).
Выполняют перечисленные измерения и предварительную выставку ЗК для остальных граней призмы. Если хотя бы на одной грани значения ΔΦ± i и ΔΓ± i по величине превышают значения ΔΦ+и ΔΦ-, делают вывод о наличии погрешности, обусловленной деформацией кручения корпуса; если на всех гранях значения ΔΦ± i и ΔΓ± i не превышают значения ΔΦ+и ΔΦ-, делают вывод об отсутствии погрешности, обусловленной деформацией кручения корпуса.
Для поворотных столов с приводом, имеющим червячный редуктор, это объясняется следующим образом. На корпус ПС действует реактивный момент (пара сил) червячного привода. Одна из них - сила (Fпр) является осевой силой червяка, равной приложенной к червячному колесу (движущей) силе. Другая сила пары (-Fпр) - сила опоры червячного колеса, передающаяся к корпусу ПС. К нему приложен также момент трения подшипников вала ПС (Мтр). Изменение направления моментов при смене направления разворотов вала ПС приводит к малой величине смещения верхней части корпуса ПС (на рис. 1 а показано условно штриховой линией) относительно нижней, прикрепленной к плите, что регистрируется на ЗК. На этот же угол поворачивается статор полноповоротного датчика угла, размещенного на выходе вала ПС из корпуса ПС. Прецизионный ПС, имеющий высокую дискретность (0,01''), отрабатывает этот угол поворотом вала при позиционировании углов. МП поворачивается с валом в ту же сторону, в которую сместился корпус ПС. Показания ПС не изменяются, а в отсчетах АК на гранях МП, появляется изменение ΔΦ±.
В высокоточных ПС достаточно самых малых смещений корпуса для возникновения существенной погрешности сравнения с углами МП. Угловому смещению 0,3'' корпуса ПС при радиусе 100 мм, на котором установлены элементы статора 6, соответствуют линейные смещения величиной 0,15 мкм, косвенно обнаруживаемые на зеркале ЗК. Необходимой мерой является рациональная компоновка силовых узлов ПС, при которой прикладываемые ими моменты сведены в одну плоскость и минимально смещают корпус. Комплекс мер по снижению указанной погрешности при разработке ПС включает в себя расчет конструкции ПС и ее доводку по результатам конструкторских испытаний, проводимых с применением описанного способа.
Таким образом, заявлен способ определения погрешности угломерного поворотного стола (ПС), основанный на сравнении горизонтальных плоских углов поворота ПС с углами образцовой многогранной призмы (МП), в котором устанавливают ПС и автоколлиматор (АК) на массивное основание; на ось поворотного стола устанавливают МП в устройстве базирования; осуществляют юстирование призмы. Отличительная особенность способа заключается в том, что на корпус ПС устанавливают зеркало контроля (ЗК), выставляют его перпендикулярно оптической оси АК, минимизируя показания АК, и закрепляют ЗК; выбирают первую грань МП и выполняют два цикла измерений, в каждом цикле выполняют поворот в положительном направлении, наводят АК на первую грань МП, снимают показания: угла αi + с датчика угла ПС, угла βi + с АК на грани МП и угла γi + с АК на ЗК; вычисляют разность углов αi +i +; выполняют поворот вала ПС в отрицательном направлении, наводят АК на первую грань МП, снимают показания: угла αi - с датчика угла ПС, угла βi - с АК на грани МП и угла γi - с АК на ЗК; вычисляют разность углов αi -i -, где i - номер цикла; выполняют вычисления величины разности углов Г*ii +i - и величин изменения разностей углов:
ΔΦ± i=(αi +i +) - (αi -i -),
ΔΦ+=(α1 +1 +)-(α2 +2 +),
ΔФ-=(α1 -1 -)-(α2 -2 -);
выполняют перечисленные измерения и вычисления для остальных граней МП, если хотя бы на одной грани МП значения ΔΦ± i и Г± i по величине превышают значения ΔΦ+и ΔΦ-, делают вывод о наличии погрешности, обусловленной деформацией кручения корпуса ПС; если на всех гранях МП значения ΔΦ± i и Γ± i не превышают значения ΔΦ+ и ΔΦ-, делают вывод об отсутствии погрешности, обусловленной деформацией кручения корпуса ПС.
Техническим результатом изобретения является определение погрешности поворотного стола, обусловленной деформацией кручения корпуса стола.

Claims (5)

  1. Способ определения погрешности угломерного поворотного стола (ПС), основанный на сравнении горизонтальных плоских углов поворота ПС с углами образцовой многогранной призмы (МП), в котором устанавливают ПС и автоколлиматор (АК) на массивное основание; на ось поворотного стола устанавливают МП в устройстве базирования; осуществляют юстирование призмы; отличающийся тем, что на корпус ПС устанавливают зеркало контроля (ЗК), выставляют его перпендикулярно оптической оси АК, минимизируя показания АК, и закрепляют ЗК; выбирают первую грань МП и выполняют два цикла измерений, в каждом цикле выполняют поворот в положительном направлении, наводят АК на первую грань МП, снимают показания: угла αi + с датчика угла ПС, угла βi +с АК на грани МП и угла γi + с АК на ЗК; вычисляют разность углов αi +i +; выполняют поворот вала ПС в отрицательном направлении, наводят АК на первую грань МП, снимают показания: угла αi - с датчика угла ПС, угла βi - с АК на грани МП и угла γi - с АК на ЗК; вычисляют разность углов αi -i -, где i - номер цикла; выполняют вычисления величины разности углов Г±i +i - и величин изменения разностей углов:
  2. ΔФ± i=(αi +i +)-(αi -i -),
  3. ΔФ+=(α1 +1 +)-(α2 +2 +),
  4. ΔФ -=(α1 -1 -)-(α22 -);
  5. выполняют перечисленные измерения и вычисления для остальных граней МП, если хотя бы на одной грани МП значения ΔФ± i и Г± i по величине превышают значения ΔФ+ и ΔФ-, делают вывод о наличии погрешности, обусловленной деформацией кручения корпуса ПС; если на всех гранях МП значения ΔФ± i и Г± i не превышают значения ΔФ+и ΔФ-, делают вывод об отсутствии погрешности, обусловленной деформацией кручения корпуса ПС.
RU2021127527A 2021-09-17 Способ определения погрешности угломерного поворотного стола RU2779239C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2779239C1 true RU2779239C1 (ru) 2022-09-05

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1456775A1 (ru) * 1987-06-16 1989-02-07 Предприятие П/Я В-2038 Устройство дл аттестации пентагонального блока
RU2463561C1 (ru) * 2011-03-30 2012-10-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская государственная геодезическая академия" (ГОУВПО "СГГА") Устройство для определения погрешности измерений горизонтальных и вертикальных углов геодезических угломерных приборов
US10495452B2 (en) * 2013-01-09 2019-12-03 Carl Zeiss Industrielle Messtechnik Gmbh Test body for determining rotation errors of a rotating apparatus
CN111595271A (zh) * 2020-05-13 2020-08-28 湖北三江航天万峰科技发展有限公司 一种角度测量设备的标校方法及装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1456775A1 (ru) * 1987-06-16 1989-02-07 Предприятие П/Я В-2038 Устройство дл аттестации пентагонального блока
RU2463561C1 (ru) * 2011-03-30 2012-10-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская государственная геодезическая академия" (ГОУВПО "СГГА") Устройство для определения погрешности измерений горизонтальных и вертикальных углов геодезических угломерных приборов
US10495452B2 (en) * 2013-01-09 2019-12-03 Carl Zeiss Industrielle Messtechnik Gmbh Test body for determining rotation errors of a rotating apparatus
CN111595271A (zh) * 2020-05-13 2020-08-28 湖北三江航天万峰科技发展有限公司 一种角度测量设备的标校方法及装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
RU 2635336 C2 C2, 10.11.2017. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104406541B (zh) 一种成像系统探测器芯片精密装调设备及装调方法
CN103486998B (zh) 自准直仪示值误差检定方法
US20060033934A1 (en) Method and apparatus for interferometric measurement of components with large aspect ratios
CN102519389B (zh) 光学元件旋转定位夹具及旋转定位方法
CN106871822B (zh) 一种可测量平行光管微小旋转角度的分光计及测量方法
CN110345838B (zh) 一种四轴离心机工作半径的测量方法
RU2779239C1 (ru) Способ определения погрешности угломерного поворотного стола
CN111854645B (zh) 一种光电编码器安装偏心误差检测装置及检测方法
CN107607061B (zh) 一种用于虚光轴和结构靠面的高精度角度测量方法
CN112683443B (zh) 一种气浮型动态扭矩校准装置及校准方法
US4738532A (en) Method of calibrating an optical measuring system
US3508832A (en) Angle generating system
CN114739323A (zh) 光学元件光轴与机械轴偏差测试系统、测试方法以及偏差修正方法
Yüksel et al. Comparison of internal and external threads pitch diameter measurement by using conventional methods and CMM’s
CN112212888A (zh) 一种基于双轴转台的捷联惯组棱镜校准装置及方法
KR100715786B1 (ko) 인공위성용 태양센서 시험장치의 정렬방법
CN107238353B (zh) 一种基于曲面基准件的旋转角测量方法
McIlraith et al. A radial grating dividing engine of high accuracy
Washer et al. Calibration of precision airplane mapping cameras
RU2790074C1 (ru) Способ проверки погрешностей круговой шкалы поворотного стола
Hermann Calibration of an autocollimator (method and uncertainty)
SU1562691A1 (ru) Способ определени радиусов кривизны сферических поверхностей и устройство дл его осуществлени
TWI249610B (en) Diffractive angle positioning multi-degree of freedom measuring device
Sun A Novel Non-Contact Inspection Method for Measuring the Centering Error of Spherical Singlet Lens
JP3268877B2 (ja) 非球面レンズの測定方法