RU2799868C1 - Способ измерения отклонений расположения плоскостей относительно центра наружной сферической поверхности - Google Patents

Способ измерения отклонений расположения плоскостей относительно центра наружной сферической поверхности Download PDF

Info

Publication number
RU2799868C1
RU2799868C1 RU2023103437A RU2023103437A RU2799868C1 RU 2799868 C1 RU2799868 C1 RU 2799868C1 RU 2023103437 A RU2023103437 A RU 2023103437A RU 2023103437 A RU2023103437 A RU 2023103437A RU 2799868 C1 RU2799868 C1 RU 2799868C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
orienting
basing
carriage
measuring probe
measuring
Prior art date
Application number
RU2023103437A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Павлович Архаров
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет"
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет"
Application granted granted Critical
Publication of RU2799868C1 publication Critical patent/RU2799868C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к машиностроению, преимущественно для измерения деталей, содержащих плоскости и сферу. На установочной плоскости размещают базирующий элемент, содержащий базирующие призмы. Устанавливают ориентирующий механизм с кареткой и ориентирующей призмой на базирующем элементе. Устанавливают на базирующем элементе основное отсчетное устройство с измерительным щупом и с основным арретирующим механизмом. Устанавливают на базирующем элементе дополнительное отсчетное устройство с измерительным наконечником и с дополнительным ориентирующим механизмом. При этом оси упомянутых щупа и наконечника размещают в общей биссекторной плоскости базирующих призм с обеспечением их соосности, а измерительный щуп и наконечник располагают на заданном вылете и симметрично относительно биссекторной плоскости ориентирующей призмы. При установке отсчетных устройств располагают основной арретирующий механизм с возможностью его взаимодействия с кареткой и измерительным щупом, а дополнительный арретирующий механизм - с кареткой и измерительным наконечником. Устанавливают объект измерения на базирующие призмы, ориентируя его путем перемещения к нему каретки. При этом добиваются прилегания призмы к наружной сферической поверхности объекта измерения, смещения его вдоль общей биссекторной плоскости, и подвода измерительных щупа и наконечника к измеряемым плоскостям. Снимают показания на отсчетных устройствах. При отводе каретки арретирующие механизмы отводят измерительный щуп и наконечник в исходное положение. По показаниям определяют отклонения измеряемых параметров от настроенного значения. Технический результат - повышение производительности способа. 1 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению, преимущественно для измерения деталей, содержащих требования к взаимному расположению конструктивных элементов в виде плоскостей и сферы.
Известен способ измерения отклонений расположения плоскостей относительно центра наружной сферической поверхности, заключающий в том, что размещают базирующий элемент, содержащий две базирующие призмы, на установочной плоскости, устанавливают ориентирующий механизм на базирующем элементе, обеспечивая расположение ориентирующей призмы ориентирующего механизма между базирующими призмами и перпендикулярность биссекторной плоскости ориентирующей призмы к общей биссекторной плоскости базирующих призм, устанавливают на базирующем элементе основное отсчетное устройство, обеспечивая его измерительному щупу заданный вылет относительно биссекторной плоскости ориентирующей призмы и расположение оси измерительного щупа в общей биссекторной плоскости базирующих призм, устанавливают объект измерения цилиндрическими поверхностями на базирующие призмы, располагая измеряемые плоскости по разные стороны от биссекторной плоскости ориентирующей призмы, обеспечивают контакт одной из измеряемых плоскостей с измерительным щупом, ориентируют объект измерения путем перемещения к нему каретки с ориентирующей призмой, добиваясь прилегания рабочих поверхностей ориентирующей призмы с наружной сферической поверхностью объекта измерения, снимают первое показание на основном отсчетном устройстве, снимают второе показание и по показаниям судят об отклонениях от настроенного значения расстояния от каждой из измеряемых плоскостей до центра наружной сферической поверхности, а по их полуразности - об отклонении от симметричности этих плоскостей относительно упомянутого центра. Согласно изобретению после установки объекта измерения его смещают к измерительному щупу основного отсчетного устройства, обеспечивая упомянутому щупу контакт с одной из измеряемых плоскостей и последующий натяг, после смещения объекта измерения устанавливают дополнительное отсчетное устройство на ориентирующую призму, обеспечивая его измерительному щупу вылет относительно биссекторной плоскости ориентирующей призмы, равный вылету измерительного щупа основного отсчетного устройства, и расположение оси измерительного щупа в общей биссекторной плоскости базирующих призм, при ориентировании объекта измерения смещают его ориентирующей призмой к измерительному щупу дополнительного отсчетного устройства, обеспечивая контакт упомянутого щупа с другой измеряемой плоскостью, а второе показание снимают на дополнительном отсчетном устройстве (RU 2726285. Бюл. №19. 2020).
Однако, смещение объекта измерения к измерительному щупу основного отсчетного устройства, выполняемое без совмещения с другими приемами, снижает производительность способа.
Прототип - способ измерения отклонений расположения плоскостей относительно центра наружной сферической поверхности, заключающийся в том, что размещают базирующий элемент, содержащий базирующие призмы, на установочной плоскости, устанавливают ориентирующий механизм на базирующем элементе, обеспечивая расположение ориентирующей призмы ориентирующего механизма между базирующими призмами и перпендикулярность биссекторной плоскости ориентирующей призмы к общей биссекторной плоскости базирующих призм, устанавливают на базирующем элементе основное отсчетное устройство, обеспечивая его измерительному щупу заданный вылет относительно биссекторной плоскости ориентирующей призмы и расположение оси измерительного щупа в общей биссекторной плоскости базирующих призм, устанавливают объект измерения цилиндрическими поверхностями на базирующие призмы, располагая измеряемые плоскости по разные стороны от биссекторной плоскости, устанавливают дополнительное отсчетное устройство, располагая его относительно основного отсчетного устройства по другую сторону от биссекторной плоскости ориентирующей призмы и обеспечивая его измерительному наконечнику одинаковые с измерительным щупом вылет и расположение, вводят измерительный щуп в контакт с одной из измеряемых плоскостей, ориентируют объект измерения путем перемещения к нему каретки с ориентирующей призмой, добиваясь прилегания рабочих поверхностей ориентирующей призмы к наружной сферической поверхности объекта измерения и обеспечивая смещение упомянутого объекта на базирующих призмах в направлении к измерительному наконечнику и контакт упомянутого наконечника с другой измеряемой плоскостью, снимают показания на отсчетных устройствах, по показаниям судят об отклонениях от настроенного значения расстояния от измеряемых плоскостей до центра наружной сферической поверхности, а по их полуразности - об отклонении от симметричности измеряемых плоскостей относительно упомянутого центра. Согласно изобретению дополнительное отсчетное устройство устанавливают на базирующем элементе после установки основного отсчетного устройства, обеспечивая измерительному наконечнику соосность с измерительным щупом, кроме того, перед установкой объекта измерения отводят измерительный щуп, после упомянутой установки его подводят, а вводят измерительный щуп в контакт с измеряемой плоскостью при его подводе (RU 2761425. Бюл. №34. 2021).
Однако в указанном способе подвод измерительного щупа и его отвод не совмещены с движениями каретки, что снижает производительность способа.
Проблемой является разработка способа измерения отклонений расположения плоскостей относительно центра наружной сферической поверхности.
Техническим результатом является повышение производительности способа за счет совмещения перемещений измерительных щупа и наконечника с движениями каретки.
Решение проблемы и технический результат достигаются тем, что размещают базирующий элемент, содержащий две базирующие призмы, на установочной плоскости, устанавливают ориентирующий механизм с кареткой и ориентирующей призмой на базирующем элементе, обеспечивая расположение ориентирующей призмы между базирующими призмами и перпендикулярность биссекторной плоскости ориентирующей призмы к общей биссекторной плоскости базирующих призм, устанавливают на базирующем элементе основное отсчетное устройство, обеспечивая его измерительному щупу заданный вылет относительно биссекторной плоскости ориентирующей призмы, расположение оси измерительного щупа в общей биссекторной плоскости базирующих призм перпендикулярно биссекторной плоскости ориентирующей призмы и возможность контакта упомянутого щупа с одной из измеряемых плоскостей объекта измерения, устанавливают на базирующем элементе дополнительное отсчетное устройство, располагая его относительно основного отсчетного устройства по другую сторону от биссекторной плоскости ориентирующей призмы и обеспечивая его измерительному наконечнику соосность с измерительным щупом и одинаковые с ним вылет и расположение, отводят измерительный щуп, устанавливают объект измерения цилиндрическими поверхностями на базирующие призмы, располагая измеряемые плоскости по разные стороны от биссекторной плоскости ориентирующей призмы, подводят измерительный щуп до контакта с одной из измеряемых плоскостей, ориентируют объект измерения путем перемещения к нему каретки с ориентирующей призмой, добиваясь прилегания рабочих поверхностей ориентирующей призмы к наружной сферической поверхности объекта измерения и обеспечивая его смещение вдоль общей биссекторной плоскости базирующих призм, снимают показания на отсчетных устройствах, по показаниям судят об отклонениях от настроенного значения расстояния от каждой из измеряемых плоскостей до центра наружной сферической поверхности, а по их полуразности - о симметричности плоскостей относительно упомянутого центра. Согласно изобретению используют основной и дополнительный арретирующие механизмы, устанавливая их соответственно на основном и дополнительном отсчетных устройствах перед установкой объекта измерения, кроме того измерительный наконечник подводят к измеряемой плоскости и отводят от нее, каретку отводят в исходное положение после снятия показаний, причем подводы измерительных щупа и наконечника совмещают с подводом каретки, а их отводы - с отводом каретки, достигая упомянутых совмещений путем преобразования арретирующими механизмами перемещений каретки в соответствующие подводы и отводы измерительных щупа и наконечника.
Использование в заявленном способе основного арретирующего механизма позволяет совместить подвод и отвод каретки соответственно с подводом и отводом измерительного щупа, что сокращает длительность способа и повышает его производительность.
Дополнение способа подводом измерительного наконечника после установки объекта измерения уменьшает вероятность случайных ударов устанавливаемого объекта о наконечник. Кроме того, совмещение отвода измерительного наконечника с отводом каретки за счет использования дополнительного арретирующего механизма исключает трение наконечника об объект измерения при его снятии, что повышает точность измерения. При этом дополнительные приемы по подводу и отводу измерительного наконечника не снижают производительности за счет совмещения упомянутых приемов с подводом и отводом каретки.
На фигуре представлена схема измерения предложенным способом, вид спереди.
Предлагаемый способ заключается в следующем.
На установочной плоскости 1 размещают базирующий элемент 2, содержащий базирующие призмы 3 и 4. Устанавливают ориентирующий механизм 5 с кареткой 6 и ориентирующей призмой 7 на базирующем элементе 2, обеспечивая расположение ориентирующей призмы 7 между базирующими призмами 3 и 4 и перпендикулярность биссекторной плоскости 0-0 ориентирующей призмы 7 к общей биссекторной плоскости базирующих призм 3 и 4. Устанавливают основное отсчетное устройство 8 на базирующем элементе 2, обеспечивая измерительному щупу 9 заданный вылет относительно биссекторной плоскости 0-0, а также расположение оси упомянутого щупа 9 в общей биссекторной плоскости базирующих призм 3 и 4 перпендикулярно биссекторной плоскости 0-0 и возможность контакта измерительного щупа 9 с измеряемой плоскостью 10 объекта измерения 11. Устанавливают на базирующем элементе 2 дополнительное отсчетное устройство 12, располагая его относительно основного отсчетного устройства 8 по другую сторону от биссекторной плоскости 0-0 и обеспечивая оси его измерительного наконечника 13 соосность с измерительным щупом 9 и одинаковые с ним вылет и расположение. Располагают основной арретирующий механизм 14 на основном отсчетном устройстве 8 с возможностью его взаимодействия с кареткой 6 и измерительным щупом 9. Располагают дополнительный арретирующий механизм 15 на дополнительном отсчетном устройстве 12 с возможностью его взаимодействия с кареткой 6 и измерительным наконечником 13. Устанавливают объект измерения 11 цилиндрическими поверхностями 16 и 17 на базирующие призмы 3 и 4, располагая измеряемые плоскости 10 и 18 по разные стороны от биссекторной плоскости 0-0. Ориентируют объект измерения 11 путем перемещения к нему каретки 6 с ориентирующей призмой 7. При упомянутом перемещении добиваются прилегания рабочих поверхностей 19 и 20 ориентирующей призмы 7 с наружной сферической поверхностью 21 объекта измерения 11 и смещения упомянутого объекта вдоль общей биссекторной плоскости. Взаимодействие подводимой каретки 6 с арретирующими механизмами 14 и 15 обеспечивает измерительным щупу 9 и наконечнику 13 подвод и контакт с измеряемыми плоскостями 10 и 18 соответственно под действием измерительных усилий отсчетных устройств 8 и 12. Далее снимают первое Δ1 и второе Δ2 показания соответственно на основном 8 и дополнительном 12 отсчетных устройствах. Затем отводят каретку с ориентирующей призмой 7 в исходное положение. При этом перемещение каретки 6 преобразуется с помощью основного 14 и дополнительного 15 арретирующих механизмов в отводы соответственно измерительного щупа 9 от измеряемой плоскости 10, а измерительного наконечника 13 - от измеряемой плоскости 18. По показаниям судят об отклонениях от настроенного значения расстояния от каждой из измеряемых плоскостей 10 и 18 до центра наружной сферической поверхности 21, а по их полуразности - о симметричности упомянутых плоскостей относительно центра сферы.
Таким образом обеспечивается измерение двух параметров расположения плоскостей относительно центра сферы: расстояний и симметричности. При этом повышается производительность измерения.
Способ может быть использован на машиностроительных предприятиях при измерении деталей, содержащих требование к взаимному расположению конструктивных элементов в виде плоскостей и сферы.

Claims (1)

  1. Способ измерения отклонений расположения плоскостей относительно центра наружной сферической поверхности, заключающийся в том, что размещают базирующий элемент, содержащий две базирующие призмы, на установочной плоскости, устанавливают ориентирующий механизм с кареткой и ориентирующей призмой на базирующем элементе, обеспечивая расположение ориентирующей призмы между базирующими призмами и перпендикулярность биссекторной плоскости ориентирующей призмы к общей биссекторной плоскости базирующих призм, устанавливают на базирующем элементе основное отсчетное устройство, обеспечивая его измерительному щупу заданный вылет относительно биссекторной плоскости ориентирующей призмы, расположение оси измерительного щупа в общей биссекторной плоскости базирующих призм перпендикулярно биссекторной плоскости ориентирующей призмы и возможность контакта упомянутого щупа с одной из измеряемых плоскостей объекта измерения, устанавливают на базирующем элементе дополнительное отсчетное устройство, располагая его относительно основного отсчетного устройства по другую сторону от биссекторной плоскости ориентирующей призмы и обеспечивая его измерительному наконечнику соосность с измерительным щупом и одинаковые с ним вылет и расположение, отводят измерительный щуп, устанавливают объект измерения цилиндрическими поверхностями на базирующие призмы, располагая измеряемые плоскости по разные стороны от биссекторной плоскости ориентирующей призмы, подводят измерительный щуп до контакта с одной из измеряемых плоскостей, ориентируют объект измерения путем перемещения к нему каретки с ориентирующей призмой, добиваясь прилегания рабочих поверхностей ориентирующей призмы к наружной сферической поверхности объекта измерения и обеспечивая его смещение вдоль общей биссекторной плоскости базирующих призм, снимают показания на отсчетных устройствах, по показаниям судят об отклонениях от настроенного значения расстояния от каждой из измеряемых плоскостей до центра наружной сферической поверхности, а по их полуразности - о симметричности плоскостей относительно упомянутого центра, отличающийся тем, что используют основной и дополнительный арретирующие механизмы, устанавливая их соответственно на основном и дополнительном отсчетных устройствах перед установкой объекта измерения, кроме того измерительный наконечник подводят к измеряемой плоскости и отводят от нее, каретку отводят в исходное положение после снятия показаний, причем подводы измерительных щупа и наконечника совмещают с подводом каретки, а их отводы - с отводом каретки, достигая упомянутых совмещений путем преобразования арретирующими механизмами перемещений каретки в соответствующие подводы и отводы измерительных щупа и наконечника.
RU2023103437A 2023-02-14 Способ измерения отклонений расположения плоскостей относительно центра наружной сферической поверхности RU2799868C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2799868C1 true RU2799868C1 (ru) 2023-07-13

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN86202782U (zh) * 1986-04-28 1987-12-23 董锡翰 轴键槽对称度检测仪
SU1397702A1 (ru) * 1986-04-01 1988-05-23 Дизелестроительный Завод Им.С.М.Кирова Устройство дл контрол параметров резьбы деталей
SU1657939A1 (ru) * 1989-03-30 1991-06-23 Белорусский Политехнический Институт Межцентромер дл контрол зубчатых ремней
CN202177362U (zh) * 2011-08-15 2012-03-28 浙江向隆机械有限公司 一种球笼外轮内球道对称性的专用量具
CN104596386B (zh) * 2014-12-26 2017-11-17 瓦房店轴承集团有限责任公司 特大型深沟球轴承内圈或外圈沟道位置测量装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1397702A1 (ru) * 1986-04-01 1988-05-23 Дизелестроительный Завод Им.С.М.Кирова Устройство дл контрол параметров резьбы деталей
CN86202782U (zh) * 1986-04-28 1987-12-23 董锡翰 轴键槽对称度检测仪
SU1657939A1 (ru) * 1989-03-30 1991-06-23 Белорусский Политехнический Институт Межцентромер дл контрол зубчатых ремней
CN202177362U (zh) * 2011-08-15 2012-03-28 浙江向隆机械有限公司 一种球笼外轮内球道对称性的专用量具
CN104596386B (zh) * 2014-12-26 2017-11-17 瓦房店轴承集团有限责任公司 特大型深沟球轴承内圈或外圈沟道位置测量装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107121123B (zh) 卫星精度单机测量方法
CN103292748B (zh) 一种基于激光测量的多基板拼合检测方法
CN103557802B (zh) 一种非接触测量空间曲面微小孔直径和坐标位置的方法
CN103411545B (zh) 基于光学自由曲面的多轴系统误差建模及测量装置和方法
CN1834606B (zh) 测量透镜的偏心的方法
CN101699328B (zh) 一种空间外差干涉仪中光栅胶合的装调机构
CN108507466B (zh) 采用二维线激光扫描仪获取三维精确数据的方法
CN105021211A (zh) 一种基于自准直仪的姿态测试装置及方法
CN102506638A (zh) 万能回转测量工作台系统及其使用方法
CN105091746A (zh) 应用于航天器舱段地面对接的空间坐标系标定方法
CN103292732A (zh) 一种可伸缩式的大型自由曲面在机测量方法及装置
CN105444673A (zh) 旋转平移绝对检测法中确定光学元件中心的装置及方法
CN111830724A (zh) 一种用于Fery棱镜组件精密装调与检测的方法和系统
RU2799868C1 (ru) Способ измерения отклонений расположения плоскостей относительно центра наружной сферической поверхности
US10444008B2 (en) Spherical shape measurement method and apparatus for rotating a sphere about first rotation axis and rotating a sphere hold mechanism about second rotation axis orthogonal to first rotation axis
CN106705991A (zh) 一种捷联惯组瞄准棱镜安装误差测试设备
CN109822422A (zh) 一种抛光机床回转轴几何误差测量装置与调整方法
CN103890535A (zh) 用于测量三维物体的方法
CN102829717B (zh) 零位传感器的调节定位装置及其调节定位方法
CN203518952U (zh) 基于光学自由曲面的多轴系统误差建模及测量装置
CN108007445B (zh) 一种应用于激光加工头反射摆镜的调试方法
CN110497316A (zh) 一种高精度便携式定长测量装置
CN103884432B (zh) 一种三维可调高精度夹持装置
CN105466455A (zh) 一种测角精度标定系统及方法
CN217186574U (zh) 一种脑立体定位注射颅骨水平位定平仪