WO2023135014A1 - Vorrichtung und anordnung zur führung eines boroskops - Google Patents

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WO2023135014A1
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boroscope
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borescope
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Michael Thies
Sven Rasche
Jens-Peter Tuppatsch
Sören Wedow
Tarek Mostafa
Oliver Neumann
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    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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    • F05D2270/80Devices generating input signals, e.g. transducers, sensors, cameras or strain gauges
    • F05D2270/804Optical devices

Definitions

  • the invention relates to a device for guiding a boroscope for the boroscope inspection of technical devices, in particular aircraft engines, and a corresponding arrangement.
  • a flexible boroscope is inserted and moved manually with continuous image acquisition until the combustion chamber is completely recorded, ie at least one image has been acquired for each area of the combustion chamber.
  • a flexible boroscope is often guided along the entire inner circumference of a combustion chamber before it is then slowly pulled out. This is to ensure that the combustion chamber is examined over its entire circumference.
  • a flexible boroscope can be inserted through a curved guide tube, which e.g. attached to the gas turbine from the outside, can be manually brought to a turbine blade in such a way that it is completely in the image area of the borescope and can therefore be fully diagnosed.
  • patent DE 10 2017 218 426 B1 discloses a device to be attached to the outside of the gas turbine, with which the boroscope is manual positioning along a predetermined direction can be moved back and forth, so as to lead the boroscope tip ze along a turbine blade over its entire length.
  • the object of the present invention is to create devices and arrangements that enable at least partially reproducible borescope inspection of a technical device, in particular of aircraft engines.
  • the invention relates to a guide device for guiding a boroscope for the boroscope inspection of technical devices, in particular aircraft engines, comprising a fastening area for the stationary fastening of the guide device relative to the technical device to be inspected and a boroscope mount for the stationary fastening of a boroscope thereto, wherein the guide device has a translation actuator for changing the distance between the boroscope mount and the attachment area along a guide axis and a rotary actuator for rotating the boroscope mount relative to the attachment area about the guide axis.
  • the invention also relates to a guide device for guiding a boroscope for the boroscope inspection of technical devices, in particular aircraft engines, comprising a fastening area for the stationary fastening of the guide device relative to the technical device to be inspected and a guide head with at least two guide rollers for non-positive constraint Guiding the shaft of a boroscope along a guide axis, with at least one of the guide rollers being able to be driven by a translation actuator, and with the guide head being rotatable about the guide axis relative to the fastening area by a rotary actuator.
  • the invention also relates to an arrangement for the boroscope inspection of technical devices, in particular aircraft engines, comprising a guide device according to the invention and a boroscope guided by the guide device.
  • the invention is based on the finding that forced guidance of a borescope or a boroscope shaft basically enables a reproducible alignment of a boroscope.
  • a forced guidance of a boroscope is achieved in which the movement of the shaft of a rigid boroscope can in principle be controlled via the translation actuator and the rotary actuator so precisely that, starting from a known starting position of the boroscope relative to the guidance device according to the invention, any predetermined position can be set Position and orientation can be approached along the degrees of freedom specified by the guide device. Because the position and orientation of the boroscope can be specified and also approached at different points in time in a reproducible manner, recordings made by the boroscope are fundamentally comparable ( er ) .
  • the guiding devices according to the invention for guiding a boroscope not only make it possible, starting from a known starting position, to assume specific predetermined positions and alignments of a boroscope to be reproducibly approached in order to take pictures or video recordings with the boroscope. It is also possible to use predefined translatory and/or rotary movements to automatically and reproducibly detect an area in a technical device that extends beyond the immediate image area of the borescope according to a predefined scheme. For example, a turbine blade of an aircraft engine can be scanned over its entire length and/or 360° all-round views can be created.
  • the design of its image acquisition unit on the Boroskopspit ze can a two-dimensional image acquisition in color or gray values and / or a two and a half or three-dimensional detection, e.g. using triangulation.
  • two spaced-apart image acquisition units are to be provided on the boroscope tip, the image areas of which overlap at least to a large extent.
  • any boroscopes can be used with the guiding devices according to the invention.
  • the boroscope only has to be able to be connected to the boroscope mount, for the other guide device with guide rollers for forced guidance, the shaft diameter of the boroscope must enable positive forced guidance by the guide rollers.
  • the translation actuator is designed as a threaded rod actuator.
  • a corresponding translation actuator is known to have a threaded rod which can be rotated via a drive unit and which interacts with a suitably designed groove on a carriage in order to move the carriage along the threaded rod.
  • the borescope recording can be designed directly as a carriage of the threaded rod actuator or be fixed to the carriage of the threaded rod actuator.
  • a threaded rod actuator regularly enables a high level of accuracy when approaching a specified position and exhibits smooth starting and braking behavior. The speeds that can be achieved with a threaded rod actuator are generally sufficient for the guide device according to the invention.
  • the translational actuator rotates along with it when it is rotated by the rotary actuator.
  • the rotary actuator is not moved by the translational actuator during a translational movement.
  • the actuators are not moved in a translatory manner (only the translational actuator is moved in a rotary manner), which means that the Wired connection of the actuators to a power supply and / or a control unit is simplified.
  • the translation actuator is designed separately from the guide head and thus, in particular, does not rotate with the guide head.
  • the translational actuator can thus be stationary relative to a housing of the device and/or the rotary actuator, which greatly simplifies the power supply and any wired control, since in this case there are no "rotating" lines for which anti-twist protection or a rotary coupling is provided
  • the mechanical drive power of the translation actuator is connected to the at least one driven guide roller on the guide head via a suitable mechanical coupling.
  • an angular gear can preferably be arranged on the drive shaft of the translation actuator, with which the rotational movement of the drive shaft about the guide axis is converted into a direction relative to the axis of the driven guide roller parallel axis is deflected.
  • a "bevel gear” is a gear in which the input and output shafts do not run parallel to one another.
  • the bevel gear comprises a bevel gear.
  • the play-free transmission of the rotary movement of the drive shaft of the translation actuator that is possible in this way promotes high precision in the drive of the guide rollers and thus in the positioning of a boroscope along the guide axis.
  • straight-toothed bevel gears with involute toothing are used, a very low-wear transmission of the rotary movement is possible, so that little or no play occurs in the angular gear over time.
  • the at least one driven guide roller can directly or via a - preferably backlash-free or at least low-backlash - spur gear on the drive shaft of the translation actuator or. be connected to an angle gear arranged on the drive axle.
  • the translational actuator and/or the rotary actuator comprise stepping motors.
  • stepper motors enables precise control of the translational and/or rotational movement of a boroscope guided with the guide device and thus good reproducibility of the position and orientation of the boroscope.
  • one or more position sensors preferably one or more Hall effect sensors, are used to determine the relative position of the borescope shaft and/or a predetermined initial position of the borescope receptacle along the guide axis and/or the relative rotation onslage of the boroscope shaft and/or are provided for a predetermined initial rotational position of the boroscope receptacle relative to the fastening area.
  • the position sensor or sensors can also be used to interact with markings o provided on the boroscope shaft. ⁇ . be trained .
  • the boroscope can have one or more markings on its shaft, which, for example, from a position sensor of the guide device. can be detected optically.
  • the marking can be a circular marking with an angle marker.
  • At least one specific position and location of the boroscope shaft relative to the guide device or of the borescope mount can be approached in a detectable manner in relation to the fastening area.
  • any desired position and position can then be approached by suitably controlling the translation actuator and/or the rotary actuator, for which stepping motors have proven to be particularly advantageous.
  • the positional and positional accuracy depends practically exclusively on the accuracy of the control of the translational actuator and the rotary actuator.
  • the previously described reproducibility of the position and orientation of the boroscope initially relates only to the position and orientation relative to the guide device. Reproducibility of a specific position and orientation within a technical device can be achieved directly by considering the position and location of the guide device.
  • the guide device can preferably have a fastening device direction, with which it can be fixed in a defined fixing position in the area of a boroscope opening on the outside of a technical device to be inspected. A position and alignment to be approached for the boroscope can then be specified and reproducibly achieved starting from the position of the fastening device defined by the fastening device.
  • the guiding device has a preferably tubular port adapter as a fastening device for fastening to a boroscope opening on the technical device to be examined, the fastening region of the guiding device being designed for detachable fastening to the port adapter.
  • the guide device can be attached to a large number of different boroscope openings of technical devices using appropriate port adapters, in that each port adapter is designed on the one hand for attachment to a specific port adapter designed for the boroscope opening and on the other side to interact with the attachment area of the guide device .
  • the guiding device can thus be used variably.
  • the intended division of the guide device into two makes assembly easier, since initially only the port adapter has to be attached to the device to be inspected before the rest of the guide device and the boroscope have to be connected to the port adapter.
  • the length of a port adapter can also be suitably selected for a specific boroscope opening of a technical device. Due to the length of the port adapter, the maximum penetration depth of a boroscope into the technical device - i.e. the maximum length by which the boroscope actually dips into the technical device - and, based on this, the positions of the boroscope head that can be approached by the guide device to be influenced . With a number of port adapters, the guide device can be used in combination with a specific boroscope for a large number of different boroscope openings in a technical device, each of which requires a different maximum penetration depth.
  • the port adapter has a cone for attaching the guide device to it and the attachment area of the guide device has a corresponding cone receptacle.
  • a latching locking mechanism with an unlocking device is preferably provided on the conical receptacle of the guide device.
  • the position of the guide device relative to a port adapter or of the technical device to which the port adapter is attached is preferred if one or more projections or depressions are provided on the cone, which interact with one or more projections on the attachment area of the guide device in such a way that the guide device is state connected to the cone can no longer rotate .
  • Several indentations and/or projections can be provided and coordinated with one another in such a way that the guide device can be fastened to the cone of the port adapter in several different angular positions.
  • the rotary actuator, the translational actuator, the fastening area and/or the conical receptacle has a feed-through opening of the guide device along the specified axis for the passage of the boroscope shank of a boroscope guided through the guide device.
  • the corresponding design of a or several of the mentioned components of the guide device and the resulting possibility of guiding the boroscope shaft through the components allow a compact construction of the guide device.
  • a coaxial arrangement of the rotary actuator and/or the translational actuator can also facilitate mechanical coupling with the components driven thereby, such as the guide rollers without complex gears.
  • the guide device includes a port adapter and if a feed-through opening is provided in the fastening area or a possible cone receptacle, the port adapter must of course also be provided with matching feed-through openings.
  • the guiding device preferably comprises a control device for controlling the translational actuator and/or the rotary actuator.
  • the control device can be designed in such a way that it can move from a known starting position to any given position and orientation of the borescope.
  • the starting position can in particular be an initial position that can be detected by suitable position sensors.
  • control device As an alternative or in addition to the use of position sensors, it is possible for the control device to be designed to determine the position and orientation of the tip of the boroscope using image recognition methods applied to the image information recorded by the boroscope. The position and alignment of the boroscope tip relative to the gas turbine can be determined by appropriate processing of the image information.
  • FIG. 1 shows a schematic sectional view of an aircraft engine with a guide device according to the invention arranged thereon and a boroscope guided therein;
  • FIG. 2a, b a schematic representation of an embodiment of a fastening of the guide device from FIG. 1;
  • FIG. 3a-c a schematic of a first exemplary embodiment of a guiding device according to the invention.
  • Figure 4 a schematic partial representation of a second
  • FIG. 5a, b Sectional views of the device from FIG.
  • Figure 1 shows a schematic section through a piece of technical equipment 1, namely a two-shaft engine of an aircraft, in which the fan 2 and the low-pressure compressor 3 are rotationally connected to the low-pressure turbine 5 via a first shaft 4, while the high-pressure compressor 6 is connected via a second shaft 7 is rotatably connected to the high pressure turbine 8 .
  • the combustion chamber 9 is arranged between the high-pressure compressor 6 and the high-pressure turbine 8 .
  • a boroscope 11 is inserted with its shaft 12 through a boroscope opening 10 provided for this purpose on the technical device 1 .
  • the boroscope is 11 thereby guided by a guide device 20 according to the invention.
  • the guide device 20 is fixed via a fastening 30 and is fastened in a predetermined position on the gas turbine 1, which is shown in more detail in FIGS. 2a, b.
  • the attachment 30 comprises a tubular port adapter 31 which, detached from the rest of the guide device 20 , can be attached with its one end 32 in a predetermined position on the gas turbine 1 in the area of the boroscope opening 10 .
  • the position can be specified by markings on the port adapter 31, which can be brought into line with corresponding counterparts on the gas turbine 1.
  • the port adapter 31 has a cone 33 for attaching the guide device 20 to it.
  • a central lead-through opening which extends through the entire port adapter 31 and has indentations 34 distributed over the circumference.
  • the guide device 20 is fastened to it with the aid of a fastening area 35 .
  • the fastening area 35 is shown as an example in FIG. 2b.
  • the attachment area 35 has a conical receptacle 36 that fits the port adapter 31 .
  • the fastening area 35 also has a latching locking mechanism 39 with an unlocking device 39' - in this case a recessed release button .
  • the conical connection of port adapter 31 and attachment area 35 with locking mechanism 39 enables a stationary and secure connection between port adapter 31 and attachment area 35 - and thus the actual guide device 20 - that can be produced and released quickly.
  • FIG. 3a-c A first embodiment of a guiding device 20 according to the invention is shown in FIG. 3a-c.
  • FIG. 3a shows the complete guide device 20 apart from the port adapter 31.
  • FIG. 3b essentially corresponds to FIG. 3a, although the housing 21 is not shown.
  • FIG. 3c shows the guiding device 20 in the state of use with the borescope 11 and port adapter 31 attached thereto.
  • the guide device 20 has a fastening area 35 , as explained in connection with FIG.
  • a boroscope receptacle 22 is provided at the end remote from the attachment area 35, to which a boroscope 11 can be fixed in place in such a way that the shaft 12 of the boroscope 11 extends along the guide axis 90 through the guide device 20 and can protrude from the guide device 20 at the fastening area 35 .
  • the boroscope receptacle 22 can be moved along the guide axis 90 with respect to the fastening area 35 and can be rotated about the guide axis 90 .
  • the guiding device 20 includes a translation actuator 23 for changing the distance between the borescope mount 22 and the fastening area 35 .
  • the translation actuator 23 is designed as a threaded rod actuator, in which a slide 24 can be moved along the guide axis 90 by rotating a threaded rod 25 .
  • the borescope mount 22 is arranged on the carriage 24 .
  • the translational actuator 23 can be rotated as a whole by the rotary actuator 26 about the guide axis 90, with which the boroscope mount 22 also rotates about the guide axis 90.
  • Translation actuator 23 , rotation actuator 26 and fastening area 35 each have a feed-through opening along guide axis 90 , through which shaft 12 of borescope 11 can be guided.
  • Translation actuator 23 and rotation actuator 26 are designed as stepping actuators.
  • two Hall effect sensors are provided as position sensors (not shown), with which the position of the translation actuator 23 and the rotation actuator 26 shown in FIG. 3b can be determined. Starting from this initial position and initial rotational position, any other position and angular position of the borescope mount 22 relative to the fastening area 35 can be approached with high accuracy by suitably controlling the stepping actuators.
  • the guide device 20 is shown in the state of use.
  • the guide device 20 is attached to a technical device 1 with the aid of a port adapter 31 .
  • a boroscope 11 is fastened to the boroscope mount 22 taken whose shaft (not shown) extends along the guide axis 90 through the guide device 20 and the port adapter 31 into the technical device 1 or. can extend into .
  • the latter is particularly dependent on the position of the borescope mount 22 relative to the fastening area 35 .
  • the boroscope 11 can move into the housing 21 of the guide device 22 .
  • FIG. 4 shows an alternative embodiment of a guide device 20 according to the invention, the housing 21 of the guide device 20 being shown transparent.
  • the shape of the housing 21 corresponds to an elongated square tube, but in principle it can also have any other shape. It is only essential that the housing 21 is designed for the passage of a borescope shaft 12 (cf. FIGS. 5a, b). At one end of the housing 21 there is a fastening area 35 according to FIG. 2b, into which a port adapter 31 (only partially shown) is inserted.
  • a guide head 27 , a translational actuator 23 and a rotary actuator 26 are arranged in the housing 21 .
  • the drive shafts 23', 26' of the two actuators 23, 26 are each formed on hollow shafts for the passage of a boroscope shaft 12 and are coaxial to one another, but also formed with the corresponding passage of the fastening area 35, whereby a basic guide for a person in the device 20 inserted shaft 12 of a boroscope 11 is ensured along the guide axis 90 .
  • the actuators 23 , 26 are stepping actuators.
  • the guide head 27 which is shown in more detail in FIGS. 5a, b in two sectional views and with the borescope
  • the shaft 12 shown is directly connected to the drive shaft 26 ′ of the rotary actuator 26 and can be rotated about the guide axis 90 with the aid of this rotary actuator 26 .
  • Two guide rollers 28 are rotatably mounted on the guide head 27 for the frictional forced guidance of a boron shank 12 inserted between them.
  • the distance between the guide rollers 28 is set to a predetermined diameter of the boroscope shank 12 so that any boroscope 11 with a shank diameter corresponding to or close to the predetermined diameter can be used with the guide device 20 .
  • a borescope shaft 12 guided between them can be moved in a translatory manner.
  • the guide rollers 28 are coupled to one another in opposite directions via a gear mechanism consisting of spur gears 29 ′ and straight-toothed bevel gears 29 ′′.
  • the bevel gears 29'' simultaneously form an angular gear 29, one bevel gear 29'' of which is connected to the drive axle 23' of the translation actuator 23. Regardless of the position of the guide head 27 relative to the guide axis 90 set via the rotary actuator 26 , the guide rollers 28 can be driven by the translation actuator 23 without them having to rotate with the guide head 27 .
  • the guiding device 20 also includes a position sensor 41 with which the surface of the borescope shaft 12 is optically detected. If the shaft 12 of a boroscope 11 has a ring-shaped circumferential marking 13 with a zero position marker 14 (cf. FIG.
  • the boroscope 11 can be moved into an initial position and alignment via the position sensor 41, from which point Any position and orientation along the degrees of freedom specified by the device 20 can be approached with the boroscope 10 .
  • the boroscope 11 is moved with the translation actuator 23 until the ring-shaped marking 13 is detected by the position sensor 41 .
  • the boroscope 11 is then rotated about the guide axis 90 by rotating the guide head 27 until the zero position marker 14 is also detected by the position sensor 41 .
  • the control device 40 can achieve a desired position and alignment of the boroscope 11 by stepwise activation of the translation actuator 23 and the rotation actuator 26 .
  • the guide devices 20 shown can include a control device 40 (cf. FIG. 1).
  • the control device 40 is designed in particular to control the translation actuator 23 and the rotation actuator 26 .
  • the information may also Position sensors 41 are processed by the control device 40 in order to be able to move to an initial position and/or initial rotational position in an automated manner. Starting from a position defined in this way, the control device 40 can move to the desired position and position by appropriately controlling the translation actuator 23 and the rotation actuator 26 .
  • the control device 40 can also be connected to the boroscope 11 so that the control device 40 has the images recorded by the boroscope 11 at its disposal. In parallel to this or via the control device 40, further systems for storing or processing the images recorded by the boroscope 11 can be connected to the boroscope 11 (not shown).
  • the control device 40 can in particular be designed to evaluate the image captured by a boroscope 11 using image recognition methods in order to determine the position and orientation of the tip of the boroscope 11 in the technical device 1 .
  • By the position and alignment of the boroscope 11 being determined via the captured image, it can be ensured that the boroscope 11 has actually reached a desired position and alignment.
  • a position and alignment determined in this way can also be used as a starting point for further activation of the translational drive unit 23 and rotational drive unit 26 in order to achieve a desired position and alignment of the boroscope 11 .

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Abstract

Die Erfindung betrifft Führungsvorrichtungen (20) zur Führung eines Boroskops (11) für die Boroskopinspektion von technischen Geräten (1), insbesondere von Flugzeugtriebwerken, sowie eine Anordnung umfassend eine solche Führungsvorrichtung (20) und ein dadurch geführtes Boroskop (11). Eine erfindungsgemäße Führungsvorrichtung (20) umfasst einen Befestigungsbereich (35) zur ortsfesten Befestigung der Führungsvorrichtung (20) gegenüber dem zu inspizierenden technischen Gerät (1) und eine Boroskopaufnahme (22) zur ortsfesten Befestigung eines Boroskops (11) daran, wobei die Führungsvorrichtung (20) einen Translationsaktuator (23) zur Veränderung des Abstands der Boroskopaufnahme (22) und dem Befestigungsbereich (25) entlang einer Führungsachse (90) und einen Rotationsaktuator (26) zur Rotation der Boroskopaufnahme (22) gegenüber dem Befestigungsbereich (35) um die Führungsachse (90) aufweist. Eine andere erfindungsgemäße Führungsvorrichtung (20) umfasst einen Befestigungsbereich (35) zur ortsfesten Befestigung der Führungsvorrichtung (20) gegenüber dem zu inspizierenden technischen Gerät (1) und einen Führungskopf (27) mit wenigstens zwei Führungsrollen (28) zur kraftschlüssigen Zwangsführung des Schaftes (12) eines Boroskops (11) entlang einer Führungsachse (90), wobei wenigstens eine der Führungsrollen (28) von einem Translationsaktuator (23) antreibbar ist, und wobei der Führungskopf (27) durch einen Rotationsaktuator (26) um die Führungsachse (90) gegenüber dem Befestigungsbereich (35) drehbar ist.

Description

Vorrichtung und Anordnung zur Führung eines Boroskops
Die Erfindung betri f ft eine Vorrichtung zur Führung eines Boroskops für die Boroskopinspektion von technischen Geräten, insbesondere von Flugzeugtriebwerken, sowie eine entsprechende Anordnung .
Im Stand der Technik sind diverse Verfahren zur optischen Inspektion von technischen Geräten bekannt . Dies gilt bspw . für Gasturbinen, insbesondere Flugzeugtriebwerke wie Strahltriebwerken, bei denen ein Boroskop durch eine seitliche Öf fnung in eine vollständig montierte Gasturbine eingeführt wird, um damit dann das Innere der Gasturbine optisch inspi zieren zu können .
Beispielsweise wird zur Inspektion der Brennkammer einer Gasturbine ein flexibles Boroskop eingeführt und solange bei kontinuierlicher Bilderfassung manuell bewegt , bis die Brennkammer vollständig aufgenommen ist , also für j eden Bereich der Brennkammer wenigstens ein Bild erfasst wurde . So wird häufig ein flexibles Boroskop entlang des kompletten Innenumfangs einer Brennkammer geführt , bevor er anschließend langsam herausgezogen wird . Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Brennkammer über ihren kompletten Umfang befundet wird .
Für die Begutachtung von Turbinenschaufeln kann ein flexibles Boroskop durch ein gebogenes Führungsrohr, welches bspw . von außen an der Gasturbine befestigt wird, manuell so an eine Turbinenschaufel herangeführt werden, dass diese vollständig im Bildbereich des Boroskops liegt und somit vollständig befundet werden kann . Alternativ ist es möglich, ein starres Boroskop - also ein Boroskop mit einem starren Schaft - durch eine geeignete Öf fnung in die Gasturbine manuell einzuführen und entsprechend zu positionieren . Durch Drehen der Turbinenwelle können daran befestigte Turbinenschaufeln nach und nach durch den Bildbereich des Boroskops hindurchgeführt werden .
Insbesondere für den Fall , dass ein Boroskop nicht so positioniert werden kann, dass eine Turbinenschaufel vollständig vom Bildbereich des Boroskops erfasst wird, ist aus dem Patent DE 10 2017 218 426 Bl eine außen an der Gasturbine zu befestigende Vorrichtung bekannt , mit der das Boroskop nach manueller Positionierung entlang einer vorgegebenen Richtung hin- und her bewegt werden kann, um so die Boroskopspit ze an einer Turbinenschaufel über deren gesamte Länge entlang zu führen .
Die so erzeugten Bild- oder Videoaufnahmen werden manuell analysiert , um den Bauzustand des j eweils betrachteten Gasturbinenteils zu dokumentieren . Bei signi fikanten Beschädigungen kann eine manuelle statische 3-D-Erf assung erfolgen, um eine anhand des Bild- oder Videomaterials identi fi zierte Beschädigung noch genauer zu analysieren . Diese 3-D-Erf assung j edoch sehr aufwendig und zeitintensiv, sodass sie grundsätzlich nur in Ausnahmefällen durchgeführt wird .
Aufgrund der vollständig oder wenigstens teilweisen manuellen Führung des Boroskops im Stand der Technik ist eine vollständige und insbesondere reproduzierbare Dokumentation des Zustands einer Brennkammer oder der Triebwerksschaufeln j edoch kaum möglich . Aufgrund der fehlenden Reproduzierbarkeit lassen sich die Befunde zweier zeitlich voneinander beabstandeter Untersuchungen derselben Gasturbine kaum oder nur schwer miteinander vergleichen . Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es , Vorrichtungen und Anordnungen zu schaf fen, mit der eine wenigstens in Teilen reproduzierbare Boroskopinspektion eines technischen Gerätes , insbesondere von Flugzeugtriebwerken, ermöglicht wird .
Gelöst wird diese Aufgabe durch Vorrichtungen sowie eine Anordnung gemäß den unabhängigen Ansprüchen . Vorteilhafte Weiterbildungen sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche .
Demnach betri f ft die Erfindung eine Führungsvorrichtung zur Führung eines Boroskops für die Boroskopinspektion von technischen Geräten, insbesondere von Flugzeugtriebwerken, umfassend einen Befestigungsbereich zur orts festen Befestigung der Führungsvorrichtung gegenüber dem zu inspi zierenden technischen Gerät und eine Boroskopaufnahme zur orts festen Befestigung eines Boroskops daran, wobei die Führungsvorrichtung einen Translationsaktuator zur Veränderung des Abstands der Boroskopaufnahme und dem Befestigungsbereich entlang einer Führungsachse und einen Rotationsaktuator zur Rotation der Boroskopaufnahme gegenüber dem Befestigungsbereich um die Führungsachse aufweist .
Die Erfindung betri f ft auch eine Führungsvorrichtung zur Führung eines Boroskops für die Boroskopinspektion von technischen Geräten, insbesondere von Flugzeugtriebwerken, umfassend einen Befestigungsbereich zur orts festen Befestigung der Führungsvorrichtung gegenüber dem zu inspi zierenden technischen Gerät und einen Führungskopf mit wenigstens zwei Führungsrollen zur kraf tschlüssigen Zwangs führung des Schaftes eines Boroskops entlang einer Führungsachse , wobei wenigstens eine der Führungsrollen von einen Translationsaktuator antreibbar ist , und wobei der Führungskopf durch einen Rotationsaktuator um die Führungsachse gegenüber dem Befestigungsbereich drehbar ist . Die Erfindung betri f ft weiterhin eine Anordnung für die Boro- skopinspektion von technischen Geräten, insbesondere von Flugzeugtriebwerken, umfassend eine erfindungsgemäße Führungsvorrichtung und ein durch die Führungsvorrichtung geführtes Boro- skop .
Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde , dass eine motorisch hinsichtlich Translation und Rotation angetriebene Zwangs führung eines Boroskops bzw . eines Boroskopschaf ts eine reproduzierbare Ausrichtung eines Boroskops grundsätzlich ermöglicht . Bei den erfindungsgemäßen Führungsvorrichtungen wird eine solche Zwangs führung eines Boroskops erreicht , bei der die Bewegung des Schafts eines starren Boroskops über den Translationsaktuator und den Rotationsaktuator grundsätzlich derart genau gesteuert werden kann, dass ausgehend von einer bekannten Ausgangsposition des Boroskops gegenüber der erfindungsgemäßen Führungsvorrichtung eine beliebige vorgegebene Position und Ausrichtung entlang der durch die Führungsvorrichtung vorgegebenen Freiheitsgrade angefahren werden kann . Indem Position und Ausrichtung des Boroskops vorgegeben und auch zu verschiedenen Zeitpunkten reproduzierbar angefahren werden können, werden vom Boroskop gemachte Aufnahmen grundsätzlich vergleichbar ( er ) .
Vergleichbares gilt grundsätzlich auch für flexible Boroskope , insbesondere wenn diese in feststehenden Führungsrohren geführt sind . Allerdings zeigen sich die Vorteile der vorliegenden Erfindung insbesondere in Zusammenhang mit starren Boro- skopen, auf die die nachfolgenden Aus führungen fokussiert sind, ohne j edoch darauf beschränkt zu sein .
Durch die erfindungsgemäße Führungsvorrichtungen zur Führung eines Boroskops ist es nicht nur möglich, ausgehend von einer bekannten Ausgangsposition bestimmte vorgegebene Positionen und Ausrichtungen eines Boroskops reproduzierbar anzufahren, um mit dem Boroskop Bild- oder Videoaufnahmen zu machen . Es ist auch möglich, durch vorgegebene translatorische und/oder rotatorische Bewegungen eine automatisierte reproduzierbare Erfassung eines über den unmittelbaren Bildbereich des Boroskops hinausgehenden Bereichs in einem technischen Gerät nach einem vorgegebenen Schema zu erfassen . So kann bspw . eine Turbinenschaufel eines Flugzeugtriebwerks über ihre gesamte Länge abgefahren werden und/oder es können 360 ° -Rundumsichten erstellt werden . Je nach verwendetem Boroskop bzw . der Ausgestaltung dessen Bilderfassungseinheit an der Boroskopspit ze kann eine zweidimensionale Bilderfassung in Farbe oder Grauwerten und/oder eine zweieinhalb- bzw . dreidimensionale Erfassung, bspw . mithil fe von Triangulation, erfolgen . Für Letzteres sind an der Boroskopspit ze zwei voneinander beabstandete Bilderfassungseinheiten vorzusehen, deren Bildbereiche sich zumindest in weiten Teilen überschneiden .
Grundsätzlich lassen sich beliebige Boroskope - auch bereits Vorhandene - mit den erfindungsgemäßen Führungsvorrichtungen verwenden . Für die eine Führungsvorrichtung muss sich das Boroskop lediglich mit der Boroskopaufnahme verbinden lassen, für die andere Führungsvorrichtung mit Führungsrollen zur Zwangs führung muss der Schaftdurchmesser des Boroskops eine kraf tschlüssige Zwangs führung durch die Führungsrollen ermöglichen .
Bei der Führungsvorrichtung mit Boroskopaufnahme ist es bevorzugt , wenn der Translationsaktuator als Gewindestangenaktuator ausgebildet ist . Ein entsprechender Translationsaktuator weist dabei bekanntermaßen eine über eine Antriebseinheit rotierbare Gewindestange auf , welche mit einer geeignet ausgestalteten Rille an einem Schlitten zusammenwirkt , um den Schlitten entlang der Gewindestange zu bewegen . Die Boroskopaufnahme kann dabei unmittelbar als Schlitten des Gewindestangenaktuators ausgeführt oder an dem Schlitten des Gewindestangenaktuators fest angeordnet sein . Ein Gewindestangenaktuator ermöglicht regelmäßig eine hohe Genauigkeit beim Anfahren einer vorgegebenen Position und zeigen ein ruhiges Anlauf- und Abbremsverhalten . Die mit einem Gewindestangenaktuator erreichbaren Geschwindigkeiten sind für die erfindungsgemäß Führungsvorrichtung in der Regel ausreichend .
Insbesondere bei der Führungsvorrichtung mit Boroskopaufnahme ist bevorzugt , wenn der Translationsaktuator bei Rotation durch den Rotationsaktuator mitrotiert . Das bedeutet unmittelbar auch, dass der Rotationsaktuator bei einer translatorischen Bewegung durch den Translationsaktuator nicht mitbewegt wird . Die Aktuatoren werden in diesem Fall translatorisch nicht bewegt ( lediglich der Translationsaktuator wird rotatorisch bewegt ) , womit die ggf . kabelgebundene Anbindung der Aktuatoren an eine Energieversorgung und/oder eine Steuerungseinheit vereinfacht wird .
Bei der Ausgestaltung der Führungsvorrichtung mit Führungsrollen zur kraf tschlüssigen Zwangs führung ist vorteilhaft , wenn der Translationsaktuator getrennt vom Führungskopf ausgeführt ist und somit insbesondere nicht mit dem Führungskopf mitrotierend ist . Der Translationsaktuator kann somit orts fest gegenüber einem Gehäuse der Vorrichtung und/oder des Rotationsaktuators sein, was die Energieversorgung und eine evtl , kabelgebundene Steuerung stark vereinfacht , da in diesem Fall keine „mitdrehenden" Leitungen vorliegen, für die ein Verdrillschutz oder eine Drehkupplung vorgesehen werden müssten . Die mechanische Antriebsleistung des Translationsaktuator ist dabei über eine geeignete mechanische Kupplung an die wenigstens eine angetriebene Führungsrolle am Führungskopf angebunden . Da die Achse der Führungsrolle bei einer entsprechenden Ausführung in der Regel senkrecht zur Achse der Antriebswelle des Translationsaktuators angeordnet ist , kann an der Antriebswelle des Translationsaktuators vorzugsweise ein Winkelgetriebe angeordnet sein, mit dem die Drehbewegung der Antriebswelle um die Führungsachse in eine zur Achse der angetriebenen Führungsrolle parallele Achse umgelenkt wird . Bei einem „Winkelgetriebe" handelt es sich also um ein Getriebe , bei dem die Antriebs- und Abtriebswelle nicht-parallel zueinander verlaufen .
Dabei ist bevorzugt , wenn das Winkelgetriebe ein Kegelradgetriebe umfasst . Die so mögliche spiel freie Übertragung der Drehbewegung der Antriebswelle des Translationsaktuators begünstigt eine hohe Genauigkeit im Antrieb der Führungsrollen und somit bei der Positionierung eines Boroskops entlang der Führungsachse . Insbesondere wenn geradverzahnte Kegelräder mit Evolventenverzahnung verwendet werden, ist eine sehr verschleißarme Übertragung der Drehbewegung möglich, sodass sich auch über die Zeit kein oder nur wenig Spiel im Winkelgetriebe einstellt .
Bei entsprechenden Winkelgetrieben, aber auch bei anderen mechanischen Kopplungen eines nicht mit dem Führungskopf mitrotierenden Translationsaktuators ist es in der Regel erforderlich, dass der Translationsaktuator bei einer Rotation des Führungskopfes durch den Rotationsaktuator aktiviert wird, um eine ansonsten durch die Rotation des Führungskopfes ggf . verursachte und in der Regel unerwünschte Drehung der Führungsrollen und eine damit verbundene translatorische Bewegung des Boroskops zu vermeiden . Das lässt sich aber durch eine geeignete Ansteuerung der Aktuatoren in der Regel problemlos gewährleisten . Die wenigstens eine angetriebene Führungsrolle kann unmittelbar oder über ein - vorzugsweise spiel freies oder zumindest spielarmes - Stirnradgetriebe an der Antriebswelle des Translationsaktuators bzw . einem an deren Antriebsachse angeordneten Winkelgetriebe angebunden sein . Es ist aber bevorzugt , wenn wenigstens zwei , vorzugsweise alle Führungsrollen über ein Getriebe miteinander verbunden und so gemeinsam durch den Translationsaktuator antreibbar sind . I st ein Winkelgetriebe zur Anbindung an die Antriebswelle des Translationsaktuators vorgesehen, kann dieses Winkelgetriebe Teil des die Führungsrollen verbindenden Getriebes sein . Indem mehr als eine Führungsrolle angetrieben wird, wird die kraf tschlüssige Zwangsführung im Hinblick auf die translatorische Bewegung eines eingeführten Boroskops verbessert .
Es ist bevorzugt , wenn der Translationsaktuator und/oder der Rotationsaktuator Schrittmotoren umfassen . Die Verwendung von Schrittmotoren ermöglicht eine präzise Steuerung der Translation- und/oder Rotationsbewegung eines mit der Führungsvorrichtung geführten Boroskops und somit eine gute Reproduzierbarkeit von Position und Ausrichtung des Boroskops .
Für eine präzise Steuerung der Translation- und/oder Rotationsbewegung, insbesondere bei Verwendung von Schrittmotoren, ist es hil freich, die relative Position des Boroskopschaf tes gegenüber der Führungsvorrichtung und/oder der Boroskopauf- nahme für einen oder mehrere definierten Zustände zu detektie- ren . Dafür ist es bevorzugt , wenn ein oder mehrere Positionssensoren, vorzugsweise ein oder mehrere Hall-Ef fekt-Sensoren, zur Feststellung der relativen Position des Boroskopschaf ts und/oder einer vorgegebenen Initialposition der Boroskopauf- nahme entlang der Führungsachse und/oder der relativen Rotati- onslage des Boroskopschaf ts und/oder für eine vorgegebene Initialrotationslage der Boroskopaufnahme gegenüber des Befestigungsbereichs vorgesehen sind .
Der oder die Positionssensoren können auch zum Zusammenwirken mit auf an dem Boroskopschaf t vorgesehenen Markierungen o . Ä. ausgebildet sein . Das Boroskop kann dazu bspw . an seinem Schaft eine oder mehrere Markierungen aufweisen, die von einem Positionssensor der Führungsvorrichtung bspw . optisch erfasst werden kann . Bei der Markierung kann es sich um eine ringförmig umlaufende Markierung mit einem Winkelmarker handeln .
Durch entsprechende Positionssensoren kann wenigstens eine konkrete Position und Lage des Boroskopschaf ts gegenüber der Führungsvorrichtung bzw . der Boroskopaufnahme gegenüber dem Befestigungsbereich detektierbar angefahren werden . Ausgehend von dieser wenigsten einen Initialposition und Initialrotationslage kann dann durch geeignete Ansteuerung des Translationsaktuators und/oder des Rotationsaktuators j ede gewünschte Position und Lage angefahren werden, wofür sich Schrittmotoren als besonders vorteilhaft erwiesen haben . Die Positions- und Lagegenauigkeit hängt dabei praktisch ausschließlich von der Genauigkeit der Ansteuerung von Translationsaktuator und Rotationsaktuator ab .
Die zuvor beschriebene Reproduzierbarkeit von Position und Ausrichtung des Boroskops bezieht sich zunächst nur auf die relative Position und Ausrichtung gegenüber der Führungsvorrichtung . Eine Reproduzierbarkeit einer bestimmten Position und Ausrichtung innerhalb eines technischen Gerätes kann unmittelbar durch Berücksichtigung der Position und Lage der Führungsvorrichtung erreicht werden . Um dies zu vereinfachen, kann die Führungsvorrichtung bevorzugt eine Bef estigungsvor- richtung umfassen, mit der sie in einer definierten Befestigungslage im Bereich einer Boroskopöf fnung an der Außenseite eines zu inspi zierenden technischen Gerätes befestigt werden kann . Eine für das Boroskop anzufahrende Position und Ausrichtung kann dann ausgehend von der über die Befestigungsvorrichtung definierten Lage der Befestigungsvorrichtung vorgegeben und reproduzierbar erreicht werden .
Es ist bevorzugt , wenn die Führungsvorrichtung einen, vorzugsweise rohrförmig ausgestalteten Portadapter als Befestigungsvorrichtung zur Befestigung an einer Boroskopöf fnung an dem zu untersuchenden technischen Gerät aufweist , wobei der Befestigungsbereich der Führungsvorrichtung zur lösbaren Befestigung am Portadapter ausgebildet ist . Durch entsprechende Portadapter lässt sich die Führungsvorrichtung an einer Viel zahl an unterschiedlichen Boroskopöf fnungen von technischen Geräten befestigen, indem j eder auf der einen Seite zur Befestigung an einer bestimmten zur Boroskopöf fnung ausgebildeter Portadapter auf der anderen Seite zum Zusammenwirken mit dem Befestigungsbereich der Führungsvorrichtung ausgebildet ist . Die Führungsvorrichtung ist so variabel einsetzbar . Außerdem erleichtert die vorgesehene Zweiteilung der Führungsvorrichtung die Montage , da zunächst nur der Portadapter an dem zu inspi zierenden Gerät befestigt werden muss , bevor die restliche Führungsvorrichtung und das Boroskop mit dem Portadapter verbunden werden müssen .
Auch die Länge eines Portadapters kann für eine bestimmte Boroskopöf fnungen eines technischen Gerätes geeignet gewählt sein . Durch die Länge des Portadapters kann die maximale Eindringtiefe eines Boroskop in das technische Gerät - also die maximale Länge , um welche das Boroskop tatsächlich in das technische Gerät eintaucht - und davon ausgehend die durch die Führungsvorrichtung anfahrbare Positionen des Boroskopkopf es beeinflusst werden . Durch eine Mehrzahl an Portadaptern kann die Führungsvorrichtung in Kombination mit einem bestimmten Boroskop für eine Viel zahl unterschiedlicher Boroskopöf fnungen eines technischen Gerätes , die j eweils unterschiedliche maximale Eindringtiefen erfordern, verwendet werden .
Es ist bevorzugt , wenn der Portadapter einen Konus zur Befestigung der Führungsvorrichtung daran und der Befestigungsbereich der Führungsvorrichtung eine entsprechende Konusaufnahme aufweist . An der Konusaufnahme der Führungsvorrichtung ist dabei vorzugsweise eine rastende Verschlussmechanik mit Entriegelungsvorrichtung vorgesehen . Durch eine entsprechende Konus- verbindung lässt sich eine orts feste und sichere , gleichzeitig schnell herstellbare und lösbare Verbindung zwischen Führungsvorrichtung und Portadapter schaf fen . Damit bei Nutzung der Konusverbindung auch die Lage der Führungsvorrichtung gegenüber eines Portadapters bzw . des technischen Geräts , an dem der Portadapter befestigt ist , festgelegt werden kann, ist bevorzugt , wenn an dem Konus ein oder mehrere Vorsprünge oder Vertiefungen vorgesehen sind, die mit einem oder mehreren Vorsprüngen am Befestigungsbereich der Führungsvorrichtung derart Zusammenwirken, dass sich die Führungsvorrichtung im mit dem Konus verbundenen Zustand nicht mehr rotieren lässt . Dabei können mehrere Vertiefungen und/oder Vorsprünge vorgesehen und so aufeinander abgestimmt sein, dass sich die Führungsvorrichtung in mehreren unterschiedlichen Winkellagen an dem Konus des Portadapters befestigen lässt .
Es ist bevorzugt , wenn der Rotationsaktuator, der Translationsaktuator, der Befestigungsbereich und/oder die Konusaufnahme eine Durchführungsöf fnung der Führungsvorrichtung entlang der vorgegebenen Achse zur Durchführung des Boro- skopschafts eines durch die Führungsvorrichtung geführten Bo- roskops aufweist . Die entsprechende Ausgestaltung einer oder mehrerer der genannten Komponenten der Führungsvorrichtung und die daraus resultierende Möglichkeit der Boroskopschaf t durch die Komponenten zu führen, erlauben eine kompakte Bauweise der Führungsvorrichtung . Auch kann durch eine koaxiale Anordnung des Rotationsaktuators und/oder des Translationsaktuators eine vereinfachte mechanische Kopplung mit den dadurch angetriebenen Komponenten, wie bspw . den Führungsrollen, ohne aufwendige Getriebe erreichen . Umfasst die Führungsvorrichtung einen Portadapter und sind am Befestigungsbereich oder einer möglichen Konusaufnahme eine Durchführungsöf fnung vorgesehen, ist der Portadapter selbstverständlich ebenfalls mit dazu passenden Durchführungsöf fnungen zu versehen .
Die Führungsvorrichtung umfasst vorzugsweise eine Steuerungsvorrichtung zur Ansteuerung von Translationsaktuator und/oder Rotationsaktuator . Die Steuerungsvorrichtung kann dabei so ausgebildet sein, dass sie von einer bekannten Ausgangsposition eine beliebige vorgegebene Position und Ausrichtung des Boroskops anfahren kann . Bei der Ausgangsposition kann es sich insbesondere um eine durch geeignete Positionssensoren detek- tierbare Initialposition handeln .
Alternativ oder zusätzlich zur Verwendung von Positionssensoren ist es möglich, dass die Steuerungsvorrichtung zur Ermittlung der Position und Ausrichtung der Boroskopspit ze durch auf die von dem Boroskop auf genommenen Bildinformationen angewendete Bilderkennungsverfahren ausgebildet ist . Durch entsprechende Verarbeitung der Bildinformationen lässt sich die Position und Ausrichtung der Boroskopspit ze gegenüber der Gasturbine bestimmen .
Zur Erläuterung der erfindungsgemäßen Anordnung wird auf die vorstehenden Aus führungen verwiesen . Die Erfindung wird nun unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen beispielhaft beschrieben . Es zeigen :
Figur 1 : eine schematische Schnittansicht eines Flugzeugtriebwerks mit daran angeordneter erfindungsgemäßer Führungsvorrichtung und einem darin geführten Boroskop ;
Figur 2a, b : eine schematische Darstellung einer Aus führungsform einer Befestigung der Führungsvorrichtung aus Figur 1 ;
Figur 3a-c : eine schematische eines ersten Aus führungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Führungsvorrichtung;
Figur 4 : eine schematische Teildarstellung einer zweiten
Aus führungs form einer erfindungsgemäßen Führungsvorrichtung; und
Figur 5a, b : Schnittansichten der Vorrichtung aus Figur 4 .
In Figur 1 ist schematisch ein Schnitt durch ein technisches Gerät 1 , nämlich Zweiwellen-Triebwerk eines Flugzeugs gezeigt , bei dem der Fan 2 sowie der Niederdruckkompressor 3 über eine erste Welle 4 mit der Niederdruckturbine 5 drehverbunden ist , während der Hochdruckkompressor 6 über eine zweite Welle 7 mit der Hochdruckturbine 8 drehverbunden ist . Zwischen Hochdruckkompressor 6 und Hochdruckturbine 8 ist die Brennkammer 9 angeordnet .
Zur Inspektion der Hochdruckturbine ist ein Boroskop 11 mit seinem Schaft 12 durch eine dafür vorgesehene Boroskopöf fnung 10 an dem technischen Gerät 1 eingeführt . Das Boroskop 11 ist dabei durch eine erfindungsgemäße Führungsvorrichtung 20 geführt .
Die Führungsvorrichtung 20 ist über eine Befestigung 30 fest und in einer vorgegebenen Lage an der Gasturbine 1 befestigt , die in Figur 2a, b näher dargestellt ist . Die Befestigung 30 umfasst einen rohrförmig ausgestalteten Portadapter 31 , der losgelöst von der übrigen Führungsvorrichtung 20 mit seinem einen Ende 32 in einer vorgegebenen Position an der Gasturbine 1 im Bereich der Boroskopöf fnung 10 befestigt werden kann . Die Position kann bspw . durch Markierungen an dem Portadapter 31 , die mit entsprechenden Gegenstücken an der Gasturbine 1 in Übereinstimmung gebracht werden können, vorgegeben sein .
An dem gegenüberliegenden Ende weist der Portadapter 31 einen Konus 33 zur Befestigung der Führungsvorrichtung 20 daran auf . Am Konus 33 sind eine zentrale , sich durch den gesamten Portadapter 31 ziehende Durchführungsöf fnung über den Umfang verteilt Vertiefungen 34 angeordnet .
Nach erfolgter Montage des Portadapters 31 der Befestigungsvorrichtung 30 an der Gasturbine 1 , wird daran die Führungsvorrichtung 20 mithil fe eines Befestigungsbereichs 35 daran befestigt . Der Befestigungsbereich 35 ist exemplarisch in Figur 2b veranschaulicht .
Der Befestigungsbereich 35 weist eine zum Portadapter 31 passende konische Aufnahme 36 auf . Auf der Innenseite der konischen Aufnahme 36 ist dabei ein Vorsprung 37 vorgesehen, der mit einer der Vertiefungen 34 am Portadapter 31 Zusammenwirken kann, um die Winkelposition des Befestigungsbereichs 35 gegenüber dem Portadapter 31 festzulegen . Der Befestigungsbereich 35 verfügt weiterhin über eine rastende Verschlussmechanik 39 mit einer Entriegelungsvorrichtung 39 ' - in diesem Fall ein versenkter Entriegelungsknopf . Die Konusverbindung von Portadapter 31 und Befestigungsbereich 35 mit Verschlussmechanik 39 ermöglicht eine orts feste und sichere , gleichzeitig schnell herstellbare und lösbare Verbindung zwischen Portadapter 31 und Befestigungsbereich 35 - und damit der eigentlichen Führungsvorrichtung 20 - schaf fen .
In Figur 3a-c ist eine erste Aus führungs form einer erfindungsgemäßen Führungsvorrichtung 20 gezeigt . Figur 3a zeigt dabei die abgesehen vom Portadapter 31 vollständige Führungsvorrichtung 20 . Figur 3b entspricht im Wesentlichen der Figur 3a, wobei j edoch das Gehäuse 21 nicht dargestellt ist . Figur 3c zeigt die Führungsvorrichtung 20 im Verwendungs zustand mit daran befestigtem Boroskop 11 und Portadapter 31 .
Die Führungsvorrichtung 20 weist einen Befestigungsbereich 35 , wie er in Zusammenhang mit Figur 2b erläutert wurde , zur ortsfesten Befestigung der Führungsvorrichtung 20 gegenüber dem zu inspi zierenden technischen Gerät 1 mithil fe eines Portadapters 31 auf . Entlang einer Führungsachse 90 , die im am Portadapter 31 befestigten Zustand mit dessen Längsachse zusammenfällt , ist am vom Befestigungsbereich 35 entfernten Ende eine Boro- skopaufnahme 22 vorgesehen, an der ein Boroskop 11 derart orts fest befestigt werden kann, dass sich der Schaft 12 des Boroskops 11 entlang der Führungsachse 90 durch die Führungsvorrichtung 20 erstreckt und am Befestigungsbereich 35 aus der Führungsvorrichtung 20 hervorstehen kann .
Für die letztendliche Führung eines Boroskops 11 durch die Führungsvorrichtung 20 lässt sich die Boroskopaufnahme 22 gegenüber dem Befestigungsbereich 35 entlang der Führungsachse 90 bewegen und um die Führungsachse 90 rotieren . Dazu umfasst die Führungsvorrichtung 20 einen Translationsaktuator 23 zur Veränderung des Abstandes zwischen Boroskopaufnahme 22 und Befestigungsbereich 35 . Der Translationsaktuator 23 ist als Gewindestangenaktuator ausgebildet , bei dem ein Schlitten 24 durch Rotation einer Gewindestange 25 entlang der Führungsachse 90 bewegt werden kann . Die Boroskopaufnahme 22 ist am Schlitten 24 angeordnet .
Der Translationsaktuator 23 kann als Ganzes durch den Rotationsaktuator 26 um die Führungsachse 90 rotiert werden, womit sich auch die Boroskopaufnahme 22 um die Führungsachse 90 dreht .
Sowohl Translationsaktuator 23 , Rotationsaktuator 26 als auch der Befestigungsbereich 35 weisen j eweils eine Durchführungsöf fnung entlang der Führungsachse 90 auf , durch welche der Schaft 12 des Boroskop 11 geführt werden kann .
Translationsaktuator 23 und Rotationsaktuator 26 sind als Schrittaktuator ausgebildet . Außerdem sind zwei Hall-Ef fekt- Sensoren als Positionssensoren (nicht dargestellt ) vorgesehen, mit denen die in Figur 3b gezeigte Stellung des Translationsaktuators 23 und des Rotationsaktuators 26 festgestellt werden kann . Ausgehend von dieser Initialposition und Initialrotationslage lässt sich durch geeignete Ansteuerung der Schrittaktuatoren j ede andere Position und Winkellage der Boroskopaufnahme 22 gegenüber dem Befestigungsbereich 35 mit hoher Genauigkeit anfahren .
In Figur 3c ist die Führungsvorrichtung 20 im Verwendungs zustand dargestellt . Dabei ist die Führungsvorrichtung 20 mithil fe eines Portadapters 31 an einem technischen Gerät 1 befestigt . An der Boroskopaufnahme 22 ist ein Boroskop 11 befes- tigt , dessen Schaft (nicht dargestellt ) entlang der Führungsachse 90 durch die Führungsvorrichtung 20 und den Portadapter 31 in das technische Gerät 1 hineinerstreckt bzw . hineinerstrecken kann . Letzteres ist insbesondere von der Position der Boroskopaufnahme 22 gegenüber dem Befestigungsbereich 35 abhängig . Das Boroskop 11 kann dabei in das Gehäuse 21 der Führungsvorrichtung 22 einfahren .
In Figur 4 ist eine alternative Aus führungs form einer erfindungsgemäßen Führungsvorrichtung 20 gezeigt , wobei das Gehäuse 21 der Führungsvorrichtung 20 transparent dargestellt ist . Die Formgebung des Gehäuses 21 entspricht im dargestellten Aus führungsbeispiel einem lang gestreckten Vierkantrohr, kann grundsätzlich aber auch j ede andere Form aufweisen . Wesentlich ist lediglich, dass das Gehäuse 21 zur Durchführung eines Boro- skopschafts 12 (vgl . Figur 5a, b ) ausgebildet ist . An dem einen Ende des Gehäuses 21 ist ein Befestigungsbereich 35 gemäß Figur 2b angeordnet , in welche ein nur teilweise dargestellter Portadapter 31 eingeführt ist .
Im Gehäuse 21 sind ein Führungskopf 27 , ein Translationsaktuator 23 und einen Rotationsaktuator 26 angeordnet . Die Antriebswellen 23 ' , 26 ' der beiden Aktuatoren 23 , 26 sind j eweils an Hohlwellen zur Durchführung eines Boroskopschaf ts 12 ausgebildet und koaxial zueinander, aber auch mit der entsprechenden Durchführung des Befestigungsbereichs 35 ausgebildet , wodurch eine grundsätzliche Führung für einen in die Vorrichtung 20 eingeführten Schaft 12 eines Boroskops 11 entlang der Führungsachse 90 gewährleistet wird . Bei den Aktuatoren 23 , 26 handelt es sich um Schrittaktuatoren .
Der Führungskopf 27 , der in Figur 5a, b in zwei Schnittansichten noch detaillierter und mit hindurchgeführtem Boroskop- schäft 12 dargestellt ist , ist unmittelbar mit der Antriebswelle 26 ' des Rotationsaktuators 26 verbunden und kann mithil fe dieses Rotationsaktuators 26 um die Führungsachse 90 gedreht werden .
Am Führungskopf 27 sind zwei Führungsrollen 28 zur reibschlüssigen Zwangs führung eines dazwischen eingeführten Boro- skopschafts 12 drehbar gelagert . Der Abstand der Führungsrollen 28 ist dabei auf einen vorgegebenen Durchmesser des Boro- skopschafts 12 eingerichtet , sodass j edes beliebige Boroskop 11 mit einem Schaftdurchmesser entsprechend oder nahe bei dem vorgegebenen Durchmesser mit der Führungsvorrichtung 20 verwendet werden kann . Durch entsprechenden Antrieb der Führungsrollen 28 kann ein dazwischen geführter Boroskopschaf t 12 translatorisch bewegt werden .
Die Führungsrollen 28 sind über ein Getriebe aus Stirnrädern 29 ' und geradverzahnten Kegelrädern 29 ' ' gegenläufig miteinander gekoppelt . Die Kegelräder 29 ' ' bilden dabei gleichzeitig ein Winkelgetriebe 29 , dessen eines Kegelrad 29 ' ' mit der Antriebsachse 23 ' des Translationsaktuators 23 verbunden ist . Unabhängig von der über den Rotationsaktuator 26 eingestellten Lage des Führungskopfes 27 gegenüber der Führungsachse 90 können die Führungsrollen 28 durch den Translationsaktuator 23 angetrieben werden, ohne dass diese mit dem Führungskopf 27 mitrotieren müsste .
Um j edoch zu verhindern, dass bei einer Rotation des Führungskopfes 27 , die aufgrund der Zwangs führung auch eine entsprechende Rotation eines zwischen den Führungsrollen 28 geführten Boroskopschaf ts 12 um die Führungsachse 90 bewirkt , die Führungsrollen 28 unbeabsichtigt rotieren, ist es erforderlich, dass der Translationsaktuator 23 beim Rotieren des Führungskopfes 27 ebenfalls geeignet aktiviert wird . Die Führungsvorrichtung 20 umfasst weiterhin einen Positionssensor 41 , mit dem die Oberfläche des Boroskopschaf ts 12 optisch erfasst wird . Befindet sich auf dem Schaft 12 eines Bo- roskops 11 eine ringförmig umlaufende Markierung 13 mit einem Nullstellungsmarker 14 (vgl . Figur 5a, b ) , kann über den Positionssensor 41 das Boroskop 11 in eine Initialposition und - Ausrichtung verfahren werden, von der aus dann j ede beliebige Position und Ausrichtung entlang der durch die Vorrichtung 20 vorgegeben Freiheitsgrade mit dem Boroskop 10 angefahren werden kann . Zum Auf finden der Initialposition und -Ausrichtung wird das Boroskop 11 , solange mit dem Translationsaktuator 23 verfahren, bis die ringförmige Markierung 13 vom Positionssensor 41 erfasst wird . Anschließend wird das Boroskop 11 durch Rotation des Führungskopfes 27 , solange um die Führungsachse 90 rotiert , bis auch der Nullstellungsmarker 14 vom Positionssensor 41 erfasst wird . Ausgehend von der so gefundenen Initialposition und -ausrichtung kann die Steuerungsvorrichtung 40 durch schrittweises Ansteuern von Translationsaktuator 23 und Rotationsaktuator 26 eine gewünschte Position und Ausrichtung des Boroskops 11 erreicht werden .
Die dargestellten Führungsvorrichtungen 20 können eine Steuerungsvorrichtung 40 (vgl . Figur 1 ) umfassen . Die Steuerungsvorrichtung 40 ist dabei insbesondere zur Ansteuerung von Translationsaktuator 23 und Rotationsaktuator 26 ausgebildet . Auch können die Informationen evtl . Positionssensoren 41 durch die Steuerungsvorrichtung 40 verarbeitet werden, um so automatisiert eine Initialposition und/oder Initialrotationslage anfahren zu können . Ausgehend von einer solch definierten Position kann die Steuerungsvorrichtung 40 die gewünschte Position und Lage durch entsprechende Ansteuerung von Translationsaktuator 23 und Rotationsaktuator 26 anfahren . Die Steuerungsvorrichtung 40 kann auch mit dem Boroskop 11 verbunden sein, sodass der Steuerungsvorrichtung 40 die von dem Boroskop 11 auf genommenen Bilder zur Verfügung stehen . Parallel dazu oder über die Steuerungsvorrichtung 40 können noch weitere Systeme zur Speicherung oder Verarbeitung der vom Boroskop 11 auf genommenen Bilder an das Boroskop 11 angebunden sein (nicht dargestellt ) .
Die Steuerungsvorrichtung 40 kann insbesondere dazu ausgebildet sein, das von einem Boroskop 11 erfasste Bild mit Bilder- kennungsverfahren aus zuwerten, um so die Position und Ausrichtung der Spitze des Boroskops 11 in dem technischen Gerät 1 zu ermitteln . Indem die Position und Ausrichtung des Boroskops 11 über das erfasste Bild ermittelt wird, kann sichergestellt werden, dass das Boroskop 11 eine gewünschte Position und Aus- richtung auch tatsächlich erreicht hat . Eine so ermittelte Position und Ausrichtung kann auch als Ausgangspunkt zur weiteren Ansteuerung der Translationsantriebseinheit 23 und Rotationsantriebseinheit 26 genutzt werden, um eine gewünschte Position und Ausrichtung des Boroskops 11 zu erreichen .

Claims

Patentansprüche Führungsvorrichtung (20) zur Führung eines Boroskops (11) für die Boroskopinspektion von technischen Geräten (1) , insbesondere von Flugzeugtriebwerken, umfassend einen Befestigungsbereich (35) zur ortsfesten Befestigung der Führungsvorrichtung (20) gegenüber dem zu inspizierenden technischen Gerät (1) und eine Boroskopaufnahme (22) zur ortsfesten Befestigung eines Boroskops (11) daran, dadurch gekennzeichnet, dass die Führungsvorrichtung (20) einen Translationsaktuator (23) zur Veränderung des Abstands der Boroskopaufnahme (22) und dem Befestigungsbereich (25) entlang einer Führungsachse (90) und einen Rotationsaktuator (26) zur Rotation der Boroskopaufnahme (22) gegenüber dem Befestigungsbereich (35) um die Führungsachse (90) aufweist. Führungsvorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Translationsaktuator (23) als Gewindestangenaktuator ausgebildet ist, der vorzugsweise bei Rotation durch den Rotationsaktuator (26) mitrotiert. Führungsvorrichtung (20) zur Führung eines Boroskops (11) für die Boroskopinspektion von technischen Geräten (1) , insbesondere von Flugzeugtriebwerken, umfassend einen Befestigungsbereich (35) zur ortsfesten Befestigung der Führungsvorrichtung (20) gegenüber dem zu inspizierenden technischen Gerät (1) und einen Führungskopf (27) mit wenigstens zwei Führungsrollen (28) zur kraf tschlüssigen Zwangsführung des Schaftes (12) eines Boroskops (11) entlang einer Führungsachse (90) , wobei wenigstens eine der Führungsrollen (28) von einem Translationsaktuator (23) antreibbar ist, und wobei der Führungskopf (27) durch einen Rotationsaktuator (26) um die Führungsachse (90) gegenüber dem Befestigungsbereich (35) drehbar ist. Führungsvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Translationsaktuator (23) getrennt vom Führungskopf (27) und nicht mit diesem mitrotierend ausgeführt ist. Führungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Führungsrollen (28) über ein Getriebe, vorzugsweise umfassend ein an der Antriebswelle (23') des Translationsaktuators (23) angeordnetes Winkelgetriebe (29) , miteinander verbunden und durch den Translationsaktuator (23) antreibbar sind. Führungsvorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
Translationsaktuator (23) und/oder Rotationsaktuator (26) als Schrittaktuator ausgebildet sind. Führungsvorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein oder mehrere Positionssensoren (41) , vorzugsweise ein oder mehrere Hall-Effekt-Sensoren, zur Feststellung der relativen Position des Boroskopschaf ts (12) und/oder einer vorgegebenen Initialposition der Boroskopaufnahme (22) entlang der Führungsachse (90) und/oder der relativen Rotationslage des Boroskopschaf ts (12) und/oder für eine vorgegebene Initialrotationslage der Boroskopaufnahme (22) gegenüber des Befestigungsbereichs (35) vorgesehen ist. Führungsvorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Führungsvorrichtung (20) einen, vorzugsweise rohrförmig ausgestalteten Portadapter (31) zur Befestigung an einer Boroskopöf fnung an dem zu untersuchenden technischen Gerät (1) aufweist, wobei der Befestigungsbereich (35) der Führungsvorrichtung (20) zur lösbaren Befestigung am Portadapter (31) ausgebildet ist. Führungsvorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Portadapter (31) einen Konus (33) zur Befestigung der Führungsvorrichtung (20) daran und der Befestigungsbereich
(35) der Führungsvorrichtung (20) eine entsprechende Konus- aufnahme (36) aufweist, wobei vorzugsweise eine rastende Verschlussmechanik (39) mit Entriegelungsvorrichtung (39') an der Konusaufnahme (36) vorgesehen ist. Führungsvorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Rotationsaktuator (26) , der Translationsaktuator (23) , der Befestigungsbereich (35) und/oder die Konusaufnahme
(36) der Führungsvorrichtung (20) eine Durchführungsöffnung entlang der Führungsachse (90) zur Durchführung des Boro- skopschafts (12) eines durch die Führungsvorrichtung (20) geführten Boroskops (11) aufweist. Führungsvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Steuerungsvorrichtung (40) zur Ansteuerung von Translationsaktuator (23) und/oder Rotationsaktuator (24) vorgesehen ist. Führungsvorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerungsvorrichtung (40) zur Ermittlung der Position und Ausrichtung der Spitze des Boroskops (11) durch auf die von dem Boroskop (11) auf genommenen Bildinformationen angewendete Bilderkennungsverfahren ausgebildet ist.
13. Anordnung für die Boroskopinspektion von technischen Geräten (1) , insbesondere von Flugzeugtriebwerken, umfassend eine Führungsvorrichtung (20) gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche und ein durch die Führungsvorrichtung (20) geführtes Boroskop (11) .
14. Anordnung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass am Schaft (12) des Boroskop (11) eine Markierung (13, 14) vorgesehen ist, die von einem Positionssensor (41) der Führungsvorrichtung (20) erfasst werden kann.
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