RU2788324C1 - Устройство контроля прямолинейности трубы - Google Patents

Устройство контроля прямолинейности трубы Download PDF

Info

Publication number
RU2788324C1
RU2788324C1 RU2022117351A RU2022117351A RU2788324C1 RU 2788324 C1 RU2788324 C1 RU 2788324C1 RU 2022117351 A RU2022117351 A RU 2022117351A RU 2022117351 A RU2022117351 A RU 2022117351A RU 2788324 C1 RU2788324 C1 RU 2788324C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
laser scanners
measured
laser
carriage
Prior art date
Application number
RU2022117351A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Геннадьевич Малышев
Елена Юрьевна Коробкова
Илья Николаевич Кокотков
Анастасия Витальевна Честнейшина
Дмитрий Олегович Гусев
Денис Леонидович Нерадовский
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро "Онега" (АО "НИПТБ "Онега")
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро "Онега" (АО "НИПТБ "Онега") filed Critical Акционерное общество "Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро "Онега" (АО "НИПТБ "Онега")
Application granted granted Critical
Publication of RU2788324C1 publication Critical patent/RU2788324C1/ru

Links

Images

Abstract

Заявляемое техническое решение относится к области средств измерений и может использоваться при контроле прямолинейности трубных изделий. Устройство контроля прямолинейности трубы включает в себя опору, на которой жестко закреплены вертикальные направляющие, по которым перемещается каретка. На каретке закреплены лазерные сканеры. В нижней части устройства имеется опорный конус, на который через проставочный стакан устанавливается измеряемая труба. В верхней части устройства имеется зажим, обеспечивающий регулировку вертикального положения трубы и ее жесткую фиксацию. Технический результат - повышение точности измерений при контроле прямолинейности трубы. 2 ил.

Description

Заявляемое техническое решение относится к области средств измерений и может использоваться при контроле прямолинейности трубных изделий.
Известно устройство измерения кривизны насосно-компрессорных труб (Устройство измерения кривизны насосно-компрессорных труб: Российская Федерация, G01B 11/00 / Яруллин А.Г., Выдренков В.П., Кучербаев Ф.Ф., Семенов В.Н., Хренов В.А., Мухаметшин Р.Н.; «Управляющая компания общество с ограниченной ответственностью «ТМС групп» - №193902; заявка №2019120058 от 27.06.2019; опубл. 20.11.2019; Бюл. №32), содержащее лазерный сканер в виде источника лазерного излучения с преобразователем лазерного пучка в линию на поверхность измеряемой насосно-компрессорной трубы и приемника отраженного излучения, шаговый двигатель, перемещающий лазерный сканер, связанный с шаговым двигателем, и энкодер, при этом лазерный сканер имеет встроенную микропроцессорную систему управления, установлен на каретке, перемещающейся шаговым двигателем по направляющей вдоль измеряемой насосно-компрессорной трубы, энкодер, приемник отраженного излучения и сервопривод выполнены с возможностью передачи данных на устройство обработки информации и панель оператора, где судят о кривизне насосно-компрессорных труб.
Это устройство наиболее близко к заявляемому изобретению и поэтому принято в качестве прототипа.
Недостатком прототипа является существенная погрешность измерений при контроле прямолинейности трубы, обусловленная горизонтальным размещением измеряемой трубы, которое приводит к ее прогибу под действием силы тяжести, а также ограниченной зоной сканирования поверхности трубы одним лазерным сканером.
Суть заявляемого технического решения заключается в том, что в известном устройстве измерения кривизны насосно-компрессорных труб, содержащем лазерные сканеры, включающие в себя источник лазерного излучения с преобразователем лазерного пучка в линию на поверхность измеряемой трубы и приемник отраженного излучения, выполненные с возможностью передачи данных на устройство обработки информации, установленные на каретке, перемещаемой по направляющим вдоль измеряемой трубы посредством привода, на каретке установлено более двух лазерных сканеров, при этом лазерные сканеры размещены по окружности вокруг измеряемой трубы таким образом, чтобы при наложении их секторов сканирования обеспечивалось сканирование всего наружного периметра измеряемой трубы, направляющие количеством более двух установлены вертикально на опоре, на которой в проекции геометрического центра окружности, по которой расположены лазерные сканеры, установлен опорный конус, а в верхней части заявляемого устройства установлен зажим, предназначенный для фиксации верхней части измеряемой трубы.
Таким образом, заявляемое техническое решение отличается от прототипа тем, что на каретке установлено более двух лазерных сканеров, при этом лазерные сканеры размещены по окружности вокруг измеряемой трубы таким образом, чтобы при наложении их секторов сканирования обеспечивалось сканирование всего наружного периметра измеряемой трубы, направляющие в количестве более двух установлены вертикально на опоре, на которой в проекции геометрического центра окружности, по которой расположены лазерные сканеры, установлен опорный конус, а в верхней части заявляемого устройства установлен зажим, предназначенный для фиксации верхней части измеряемой трубы.
Сравнительный анализ заявляемого технического решения с другими показал, что измерение геометрических параметров труб с помощью лазерного сканирования широко используется в технике. Также широко известно применение устройств, осуществляющих перемещение лазерного сканера вдоль измеряемой трубы. Однако только совместное применение признаков заявляемого технического решения позволит повысить точность измерений при контроле прямолинейности трубы.
Фиксация измеряемой трубы в вертикальном положении позволит исключить возможность ее прогиба и смещения под воздействием силы тяжести.
Использование опорного конуса обеспечит центровку и регулировку вертикального положения измеряемой трубы.
Использование более двух лазерных сканеров, размещенных по окружности вокруг измеряемой трубы таким образом, чтобы при наложении их секторов сканирования обеспечивалось сканирование всего наружного периметра измеряемой трубы, обеспечит сканирование всей наружной поверхности трубы, что позволит создать ее максимально точную цифровую модель после обработки результатов сканирования.
На фиг. 1 изображен вариант устройства контроля прямолинейности трубы с четырьмя лазерными сканерами и четырьмя направляющими.
На фиг. 2 показан разрез А, наложение секторов сканирования лазерных сканеров в поперечном сечении сканируемого участка трубы.
Устройство контроля прямолинейности трубы включает в себя опору 1, на которой жестко закреплены вертикальные направляющие 2, по которым перемещается каретка 3. На каретке 3 закреплены лазерные сканеры 4. В нижней части устройства имеется опорный конус 5, на который через проставочный стакан 6 устанавливается измеряемая труба 7. В верхней части устройства имеется зажим 8, обеспечивающий регулировку вертикального положения трубы 7 и ее жесткую фиксацию.
Заявляемое устройство работает следующим образом.
Измеряемую трубу 7 помещают в устройство и устанавливают в вертикальном положении. В нижней части устройства трубу 7 устанавливают через проставочный стакан 6 на опорный конус 5, выполненный, например, из закаленной полированной стали, позволяющий контактируемой поверхности проставочного стакана 6 фиксироваться в его геометрическом центре. Верхний конец трубы 7 фиксируют в зажиме 8. Перемещая зажим 8 в горизонтальной плоскости, регулируют вертикальное положение трубы 7, после чего жестко фиксируют трубу 7.
В нижней части устройства устанавливают каретку 3 и закрепляют ее на направляющих 2. На каретке 3 устанавливают лазерные сканеры 4, располагая их по окружности вокруг измеряемой трубы таким образом, чтобы наложение секторов сканирования обеспечивало сканирование всего наружного периметра трубы 7. Каретка 3 приводится в движение по направляющим 2 с помощью привода (не показан). Лазерные сканеры 4 осуществляют непрерывное сканирование поверхности трубы 7 и передают результаты сканирования на устройство обработки информации, например, на ЭВМ. Скорость перемещения каретки 3 определяют исходя из заданной оператором чувствительности лазерных сканеров 4, скорости обработки и передачи ими данных на устройство обработки информации. Каретка 3 выполняет движение от нижнего торца трубы 7, закрепленного в проставочном стакане 6, к верхнему торцу, закрепленному в зажиме 8, и, при необходимости, обратно столько раз, сколько необходимо для получения заданной точности и обеспечения непрерывности получаемой трехмерной цифровой модели. После окончания измерений при помощи программного обеспечения на устройстве обработки информации выполняют обработку полученных результатов сканирования и создание трехмерной цифровой модели измеряемой трубы 7, после чего определяют отклонение прямолинейности трубы 7 путем сравнения полученной трехмерной цифровой модели с идеальной математической моделью трубы 7, созданной по размерам, определенным рабочим чертежом трубы 7.
Заявляемое техническое решение позволит повысить точность измерений при контроле прямолинейности трубы.

Claims (1)

  1. Устройство контроля прямолинейности трубы, содержащее лазерные сканеры, включающие в себя источник лазерного излучения с преобразователем лазерного пучка в линию на поверхность измеряемой трубы и приемник отраженного излучения, выполненные с возможностью передачи данных на устройство обработки информации, установленные на каретке, перемещаемой по направляющим вдоль измеряемой трубы посредством привода, отличающееся тем, что на каретке установлено более двух лазерных сканеров, при этом лазерные сканеры размещены по окружности вокруг измеряемой трубы таким образом, чтобы при наложении их секторов сканирования обеспечивалось сканирование всего наружного периметра измеряемой трубы, направляющие количеством более двух установлены вертикально на опоре, на которой в проекции геометрического центра окружности, по которой расположены лазерные сканеры, установлен опорный конус, а в верхней части заявляемого устройства установлен зажим, предназначенный для фиксации верхней части измеряемой трубы.
RU2022117351A 2022-06-28 Устройство контроля прямолинейности трубы RU2788324C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2788324C1 true RU2788324C1 (ru) 2023-01-17

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19806288A1 (de) * 1998-02-16 1999-08-26 Fraunhofer Ges Forschung Laserscanner-Meßsystem
CN104568983A (zh) * 2015-01-06 2015-04-29 浙江工业大学 基于主动式全景视觉的管道内部功缺陷检测装置及方法
RU2655012C2 (ru) * 2015-09-22 2018-05-23 Общество с ограниченной ответственностью "Нординкрафт Санкт-Петербург" Способ измерения геометрических параметров электросварных труб различного диаметра и система для его осуществления
RU2661674C1 (ru) * 2017-04-27 2018-07-18 Валерий Николаевич Земеров Способ контроля состояния длинномерного объекта и устройство для его осуществления
EP3693695B1 (en) * 2019-02-07 2021-04-21 Gustav Hinnerskov System and method for inspection of a cylinder liner

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19806288A1 (de) * 1998-02-16 1999-08-26 Fraunhofer Ges Forschung Laserscanner-Meßsystem
EP1056987B1 (de) * 1998-02-16 2005-04-27 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Laserscanner-messsystem
CN104568983A (zh) * 2015-01-06 2015-04-29 浙江工业大学 基于主动式全景视觉的管道内部功缺陷检测装置及方法
RU2655012C2 (ru) * 2015-09-22 2018-05-23 Общество с ограниченной ответственностью "Нординкрафт Санкт-Петербург" Способ измерения геометрических параметров электросварных труб различного диаметра и система для его осуществления
RU2661674C1 (ru) * 2017-04-27 2018-07-18 Валерий Николаевич Земеров Способ контроля состояния длинномерного объекта и устройство для его осуществления
EP3693695B1 (en) * 2019-02-07 2021-04-21 Gustav Hinnerskov System and method for inspection of a cylinder liner

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108603750B (zh) 一种确定测量对象层厚或者距离的太赫兹测量方法和太赫兹测量设备
EP2813812B1 (en) Inside-diameter measurement device
US6497047B1 (en) Flatness measuring equipment
CN101517358B (zh) 使用室内全球定位系统的三维测量系统和重新标度方法
KR20180011003A (ko) 최적화된 콘크리트 균열깊이 측정용 초음파 장치
US4311052A (en) Ultrasonic control contour follower
KR101652365B1 (ko) 레이저를 이용한 예인수조 레일용 계측장치 및 이에 의한 계측방법
CN110440723A (zh) 一种异型结构零件内曲面表面粗糙度测量装置及测量方法
US7127824B2 (en) Apparatus for detecting the position in space of a carriage moveable along a coordinate axis
TW201534864A (zh) 直線形狀測量方法及直線形狀測量裝置
US4758720A (en) Method and means for measuring guidance errors at one or more points along the length of a displacement-measuring system
JP3786697B2 (ja) 直線的寸法を検査するためのオプトエレクトロニック計測装置
JP5776282B2 (ja) 形状測定装置、形状測定方法、及びそのプログラム
JP2007263818A (ja) 厚さ計測装置の調整方法及びその装置
RU2788324C1 (ru) Устройство контроля прямолинейности трубы
CN103245293A (zh) 采用激光转镜扫描测量内齿轮形貌的装置及方法
CN114705134B (zh) 一种电梯导轨垂直度与平行度自动检测装置
CN115320664A (zh) 轨道平顺度检测的接收装置及轨道平顺度的检测系统
KR102404461B1 (ko) 초음파 탐상 검사장치
CN105783708B (zh) 光学校正装置与光学校正方法
JPH0711412B2 (ja) 管体の形状測定装置
JPH09505883A (ja) 大きな物体の寸法を測定するための装置
JP3331341B2 (ja) 形鋼断面の寸法測定装置
KR101773873B1 (ko) 휴대전화 모듈 접착상태 측정장치 및 판별방법
JP2005326324A (ja) 機器表面粗さ計測装置及び方法