SU981826A1 - Object point coordinate determination method - Google Patents

Object point coordinate determination method Download PDF

Info

Publication number
SU981826A1
SU981826A1 SU802997841A SU2997841A SU981826A1 SU 981826 A1 SU981826 A1 SU 981826A1 SU 802997841 A SU802997841 A SU 802997841A SU 2997841 A SU2997841 A SU 2997841A SU 981826 A1 SU981826 A1 SU 981826A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
point
coordinates
measuring device
determining
strokes
Prior art date
Application number
SU802997841A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Темир Шагдырович Шагдыр
Original Assignee
Институт Проблем Прочности Ан Усср
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 Институт Проблем Прочности Ан Усср filed Critical Институт Проблем Прочности Ан Усср
Priority to SU802997841A priority Critical patent/SU981826A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU981826A1 publication Critical patent/SU981826A1/en

Links

Landscapes

  • Length Measuring Devices With Unspecified Measuring Means (AREA)

Description

Изобретение относитс  к измерительной технике и может быть использовано при определении коорд нат точек издели  на плоскостн, нап{жмер, при исследовании деформашга обьек та. Известен способ определени  координат точек объекта при помощи инструментного микроскопа, включающий предварительное увеличение изображени  объекта, последовательное внзирсжанне на точки и свфеделение рассто ний между различными его точками с помощью отсчетного щтспособлени  предметвого столика и точкой шкалы m . Данный способ )актеризуетс  невозможностью измерени  обеих координат контролируемой точки при одномерном поступателЕЛОм перемещении предметного столика. Наиболее близким к изобретению  вл етс  способ определени  координат точек объекта при одномерном поступательном перемещении косорасположенного перекрести  оптического измерительного устройства, заключающийс  в том, что это перекрестие с контролируемой точкой объекта и регистрируют величину перемещени  по отсчетнсалу приспособлению измерительного устройства Недостатком известного способа  вл етс  невозможность определени  второй координаты точки, не лежащей на траектории перемещени  центра перекрести  при одномерном его поступательном перемещении . Цель изобретени  - определение также и второй координаты точки объекта. Указанн&а цель достигаетс  тем, что согласно способу определени  координат точек объекта при одномерном поступательном перемещении (косораспсмюженнрго перекрести  измерительного устройства, заключающемус  в том, что совмещают это перекрестие с контролируемой точкой объекта и регистрируют величину перемещени  по отсчетному приспособление «амерительного устройстаа, последовательно совмещают с исследуемой точкой объекта оба штриха косорасположенного перекрести , регистриру  величину перемещени , и вычнсллют координаты X,Y точки по формуле () OV. kp.i., Kv «t{fot-. k« , Kp(,«tgoi-, kp X , f.p ,. ft;,| - углы наклона штрихов косорасп ложенного перекрести  к оси п ремещени  центра перекрести  измерительного устройства; 6 - цена делени  м}крометрической шкалы: П.Пп- количество делений микрометррической шкалы измерительног устройства. Кроме того координаты точки вычисл ют относительно направлений, совпадак щих со штрихами перекрести , по формул . . . ,,-.{ ,,,-f На фиг. 1 представлена схема устройства , реализукоцего предложенный способ на фиг. 2 - два положени  перек{ Ьсти , совмещенных с контролируемой точкой; на 4 г. 3 -Схема определени  координат контролируемой точки к косоугольной CHC теме координат. Винтовой окул {жый микрометр, содержаший корпус 1, окул р 2, через который видно рабочее поле 3, совпадающе с плоскостью изображенв , подвижный визир 4, выполненную в виде сочетани  косорасположенн( перекрести , о азованного двум  пр мыми 5 и 6 и биштри ха 7, отсчетиую шкалу 8, микрометрическое приспособление перем«цений подвижного визира 4, включающее микровинт 9, барабан 1О с нанесенной на нем микрометрической шкалой 11. Способ осуществл ют следук цим образом . В процессе измерений визир 4 привод т в поступательное движение вдоль оси микровинта 9, враща  барабан 10. Величину смещени  центра: перекрести , обра зованного пр мыми 5 в 6 относительно выбранного на отсчетной шкале 8 нулево го положени , определ ют с помощью б№ штриха 7 и микрометрической шкалы 11. Дл  определени  координат точки М визир 4 перемешают вначале до наведени  на нее одной из пр мых, образукадих перекрестие , например пр мой 5. Величину смешени  центра перекрести  О Л определ ют по шкале 11. Затем перемешают визир 4 до наведени  на нее другой из пр мых, образующих перекрестие, например , пр мой 6. Величину смещени  центра перекрести  О В определ ют по микрометрической шкале /11. Численные значени  величин смещений вычисл ют по зависимости ОА., Об-Пр5, О - цена делени  микрометрической шкалы 11; количество делений микрометрической шкалы 11, соответствующе.е смешению центра перекрести  от его нулевого положени  О до точек А или б на траектории. Координаты точки М относительно траектории перемешени  центра перекрести  и условного направлени , перпендикул рного к ней, определ ют по известньп смешени м О А и 06 , использу  геометрическое построение, приведенное на ф1П. 2. Обознача  координаты точки М через ХиИ У(цИ учитыва , что смешени  центра перекрести  ОА и 0& описываютс  зависимост ми (1) и (2), а также, ввод  обозначени  -igcc, (( получают зависимости дл  координат в общем виде. J i I fl-k, ( Дл  случа , когда Л 45°, f 135 ыражени  (11) и (12) принимают протейший вид iU( (пр-Пл)Дл  случа , когда координаты точкиМ необходимо определить относительно на1фавлеЕВЙ , совпадающих с лини ми перекрестин , HaxbasnuHMHCH в условно выбранном нулевом положении, используют геометрическое построение, приведенное на фиг. 3. Принима  отрезки О О и ОС за координаты точки М и обознача  их через Xj и Yj,, учитыва , что смешени  центра пере крести  ОА и 08 описьюаютс  за&{{симост ми (1) и (2), а также, использу  обоз начении, введенные в (3) и (4), получаю в общем виде зависнмости дл  координат отсчитьшаемых в направлени х, образуем пр мыми 5 и 6 перекрести , пентр которого находитс  в точке О , . . ilTie- (.4ТГ Xfi-Xjc Дл  случа , когда ot 45, (i , выражени  (9) и (1О) принимают просте ший вид (5Таким образом, предлагаемый способ позвол ет производить определение также и второй координаты точки объекта аасче использовани  косорасположенного перекрести .The invention relates to a measurement technique and can be used in determining the coordinates of a product on a flat surface, in the study of the deformability of an object. A known method for determining the coordinates of points of an object using an instrument microscope, including pre-magnifying the image of an object, sequentially exploring points and reducing the distance between its various points using an object reading table and a scale point m. This method is activated by the impossibility of measuring both coordinates of the controlled point with a one-dimensional momentum of the stage. The closest to the invention is a method for determining the coordinates of points of an object with a one-dimensional translational movement of a spaced optical scanner, which consists in the fact that this crosshair with a controlled point of the object records the amount of movement according to the measuring device fixture. The disadvantage of this method is the impossibility of determining the second coordinate a point not lying on the trajectory of the center to cross when one-dimensional it moving movement The purpose of the invention is also to determine the second coordinate of the object point. The specified & and goal is achieved by the fact that according to the method of determining the coordinates of points of an object during one-dimensional translational movement (skewing the measuring device, which consists in combining this crosshair with the controlled point of the object and registering the amount of movement on the reading device of the measuring device, consistently combine with by the object's point of interest, both strokes of the spaced skew, registering the displacement amount, and calculate the X, Y point coordinates according to the formula () OV. kp.i., Kv "t {fot-. k", Kp (, "tgoi-, kp X, fp,. ft;, | - the angles of inclination of the strokes of the spaced skew to the axis n of the center displacement cross the measuring device; 6 is the division value} of the curvature scale: P. Pn is the number of divisions of the micrometric scale of the measuring device. In addition, the coordinates of the point are calculated relative to the directions coinciding with the cross strokes, using the formulas. ,, - f In Fig. 1, a diagram of the device is presented, realizing the proposed method in Fig. 1. 2 - two positions of the junction {bw, combined with the controlled point; by 4 g. 3 - Scheme for determining the coordinates of the controlled point to the oblique CHC coordinate topic. A helical ocul {a live micrometer containing a housing 1, an ocular p 2 through which the working field 3 is visible, coinciding with the plane depicted, a movable reticle 4, made in the form of a combination of space (overlap, about two straight lines 5 and 6 and bishtri x 7 , a measuring scale of 8, a micrometric fixture of the oscillations of a mobile reticle 4, including a microscrew 9, a drum 1O with a micrometric scale 11 applied to it. The method is followed by a cyclic pattern. During the measurement process, the reamer 4 is brought into translational motion along the axis of the micros nta 9, rotating the drum 10. The amount of displacement of the center: cross, formed by straight 5 to 6 relative to the zero position chosen on the 8 reading scale, is determined using bar no. 7 and micrometric scale 11. To determine the coordinates of point M, sight 4 first mix up one of the direct crosswise crossings, for example, a straight 5. first. Cross the center of the cross over on the L is determined on a scale of 11. Then the crosshair 4 is mixed before aiming the crosshair over it, for example, my 6. The amount of displacement The center of the cross over In is determined by the micrometer scale / 11. The numerical values of the magnitudes of the displacements are calculated from the dependence OA., Ob-Pr5, O is the division value of the micrometer scale 11; The number of divisions on the micrometric scale is 11, corresponding to the center of the cross from its zero position O to points A or B on the trajectory. The coordinates of point M relative to the intersection trajectory of the center of the cross and the conditional direction perpendicular to it are determined by limestones using OA and 06, using the geometric construction shown in fP. 2. Denote the coordinates of the point M by Chi and U (qI taking into account that the center of the crossover OA and 0 & are described by dependencies (1) and (2), as well as the input of the designation -igcc, ((dependencies for the coordinates are obtained in general form. J i I fl-k, (For the case when L 45 °, f 135 the expressions (11) and (12) take the simplest form iU ((pr-Pl) For the case when the coordinates of the point M need to be defined relative to the line crosshairs, HaxbasnuHMHCH in the conventionally selected zero position, use the geometric construction shown in Fig. 3. Take the segments O О and ОС for the coordinates of point М and designating them by Xj and Yj, taking into account that the center and the crossings of OA and 08 are described by & {{by (1) and (2), as well as using the symbols entered in (3) and (4), I get in general the dependences for the coordinates found in the directions, form straight lines 5 and 6 to cross, the penter of which is at the point O,. IlTie- (.4ТГ Xfi-Xjc For the case when ot 45, (i, expressions (9) and (1O) take the simplest form (5) Thus, the proposed method allows determining also the second coordinate of a point of an object asasp Use the spaced cross.

Claims (2)

1. Способ определени  координат точек объе ста при одномерном поступатель- 40 ном перемешении косорасположенного перекрести  измерительного устройства, заключаккцвйс  в том, что совмешают это перекрытие с контролируемой точкой объею та и регистрируют величину перемещени  45 по отсчетиому приспособлению измеритель- .S-n1. The method of determining the coordinates of the points of the space with a one-dimensional translational mixing of the scattered measuring device, concludes that they combine this overlap with the volume controlled point and record the amount of movement 45 according to the measured measuring device. (i (i-(X,(i (i- (X, Источники информации, прин тые во внимание при экспертизеSources of information taken into account in the examination 1.Оптические приборы. Каталог-ч;правочник . Т. 1. М., Дом оптики , 1978, с. 1.2.4-78.1. Optical instruments. Catalog-h; handbook. T. 1. M., House of Optics, 1978, p. 1.2.4-78. 2.Коломийцев Ю. В. и др. Оптические приборы дл  измерени  линейных и величин в маишностроении. М., Машиностроение , 1964, с. 41-42. ного устройства, ОТЛ1 чающийс  тем, что, с целью определени  также в второй координаты точки объекта, последовательно совметцают с исследуемой гочгкой объекта оба штриха косорасположерного перекрести , регистриру  величину еремещени , и вычисл ют координаты X, Y точки по формуле л-. 1 4 - - J- И, ) Si(i-nJ, ( где ч-- ОС, (i - утлы наклона штрихов косорасположенного перекрести  к оси перемещени  центра перекрести  измерительного устройства; О - цена делени  микрометрической шкапы; ( 1v, И а - количество делений микромет рической шкалы измерительного устройства. 2. Способ по п. 1, о т л и ч а ю ш и и с   тем, что координаты точки вычисл ют относительно направлений, совпадающих со штрихами перекрести , по формуле .. . X J)ri (}-К(Х,2. Kolomiytsev, Yu. V., et al. Optical instruments for measuring linear and magnitudes in machining. M., Mechanical Engineering, 1964, p. 41-42. For the purpose of determining also in the second coordinate of the object point, successively combining the strokes of the object under study with the studied target object, registering the displacement amount, and calculate the X, Y coordinates of the point using the formula l -. 1 4 - - J- И,) Si (i-nJ, (where h is OS, (i is the slope of the inclination of the strokes of the skewed skew to the axis of the center of the skew of the measuring device; O is the division value of the micrometric scale; (1v, I and - the number of divisions of the micrometric scale of the measuring device. 2. The method according to claim 1, in which the coordinates of the point are calculated relative to the directions coinciding with the cross lines, according to the formula ... XJ) ri (} -K (X,
SU802997841A 1980-10-24 1980-10-24 Object point coordinate determination method SU981826A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802997841A SU981826A1 (en) 1980-10-24 1980-10-24 Object point coordinate determination method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802997841A SU981826A1 (en) 1980-10-24 1980-10-24 Object point coordinate determination method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU981826A1 true SU981826A1 (en) 1982-12-15

Family

ID=20923671

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802997841A SU981826A1 (en) 1980-10-24 1980-10-24 Object point coordinate determination method

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU981826A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Lienhart et al. High frequent total station measurements for the monitoring of bridge vibrations
Fialovszky Surveying instruments and their operational principles
Yang et al. Precise levelling in crossing river over 5 km using total station and GNSS
Ghosh Fundamentals of computational photogrammetry
SU981826A1 (en) Object point coordinate determination method
RU2383862C1 (en) Method for alignment of metering instrument and device for its realisation (versions)
CN102607816A (en) Method and device for measuring optical system lateral magnification by utilizing uniform-speed moving point target
Gosh History of photogrammetry
RU164082U1 (en) DEVICE FOR MONITORING LINEAR SIZES OF THREE-DIMENSIONAL OBJECTS
SU823853A1 (en) Optical meter of techological values
WO1991018258A1 (en) Method of tridimensional measuring, reference scale and self-illuminating reference scale for tridimensional measuring
RU2227924C2 (en) Device for determination of orientation of sight axis
RU2592733C2 (en) Method of measuring radius of curvature of pipeline by data of geodesic measurements
RU2175112C1 (en) Measuring mark to finder system
SU370457A1 (en) COORDINATOMETER
RU2039932C1 (en) Optical protractor
SU384007A1 (en) THEODOLITE
SU601182A2 (en) Appliance for drawing axonometric projections
CN106017440B (en) The big working distance autocollimation of portable combined zeroing high frequency sound and method
SU741045A1 (en) Device for testing planeness of surfaces
RU2073202C1 (en) Reading system and its versions
SU1281877A1 (en) Measuring device
SU64692A1 (en) Instrument for measuring the inclination of the visible sea horizon
SU140225A1 (en) Coordinator Nezhelskogo
SU188707A1 (en)