Способ определения геометрических параметров детали и устройство для его осуществления
Использование: измерительная техника, в частности оптические измерительные средства. Сущность изобретения: формируют по меньшей мере две световые плоскости 2 и 2, освещающие исследуемую деталь 1 в заданном сечении, наблюдают и регистрируют геометрические параметры изображения следов 3.3 указанных плоскостей на различных участках поверхности детали 7, по которым определяют геометрические параметры этих участков поверхности, формируют коллимированный пучок лучей света, освещают им деталь 1 в направлении, перпендикулярном заданному сечению, наблюдают и регистрируют геометрические параметры теневого изображения детали и по результатам их анализа определяют геометрические параметры взаимного расположения участков поверхности детали. Устройство, реализующее способ, содержит вычислительное устройство, обеспечивающее управление и обработку результатов. 2 с. и 5 з.п. ф-лы, 7 ил.
Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способам определения геометрических параметров объектов и оптическим устройствам для осуществления этих способов. Изобретение может быть использовано в машиностроении для бесконтактного контроля правильности изготовления деталей со сложной геометрией поверхности.
Известны оптические способы и устройства для бесконтактного контроля формы деталей, основанных на принципах стереозрения, лазерной дальнометрии, с использованием структурированного подсвета [1]. Наиболее близким техническим решением к изобретению является способ определения формы детали, прототипа использующий структурированный подсвет исследуемой детали, при котором формируют световую плоскость, освещающую под заданным углом участок поверхности исследуемой детали в заданном сечении и, регистрируя изображение следа световой плоскости на поверхности детали с двух направлений, симметричных относительно световой плоскости, определяют геометрические параметры участка поверхности детали путем анализа этого изображения [2]. Известно также устройство для осуществления этого способа, содержащее щелевой проектор и два телевизионных регистратора изображения, расположенных симметрично относительно луча щелевого проектора под заданным углом [2]. Основным недостатком этого способа и такого устройства является то, что при таких измерениях не представляется возможным по видеоинформации, получаемой с участка поверхности исследуемой детали непосредственно, контролировать геометрические параметры сечения детали сложной формы и измерять координаты его точек. Технической задачей изобретения является создание такого способа определения геометрических параметров детали, который обеспечивал бы получение информации в цифровом виде по сечению поверхности исследуемой детали, позволяющей контролировать геометрические параметры этого сечения (отклонение от эталона) и определять координаты точек сечения: а также создать такое устройство для осуществления этого способа, которое обеспечивало бы указанные требования. Сущность способа заключается в том, что в известном способе определения геометрических параметров детали, при котором формируют световую плоскость, освещают ею под заданным углом участок поверхности детали в заданном сечении, наблюдают изображение следа световой плоскости на поверхности детали под углом к световой плоскости, регистрируют геометрические параметры этого изображения, по которым определяют с учетом углов освещения и наблюдения геометрические параметры участка поверхности детали, согласно изобретению, одновременно формируют по меньшей мере еще одну дополнительную световую плоскость, освещают ею другой участок поверхности детали в том же сечении, наблюдают изображение следа световой плоскости и поверхности детали под углом к дополнительной световой плоскости и регистрируют геометрические параметры этого изображения, по которым определяют геометрические параметры второго участка поверхности детали, кроме того, формируют коллимированный пучок лучей света, освещают им деталь на по меньшей мере двух из упомянутых участках поверхности одновременно в направлении, перпендикулярном заданному сечению, наблюдают теневое изображение детали, регистрируют геометрические параметры его контура, выделяют на этом контуре и на упомянутых изображениях следов световых плоскостей координаты идентичных точек поверхности, по взаимным соотношениям координат этих точек на разных изображениях определяют геометрические параметры взаимного расположения упомянутых участков поверхности детали. Это позволяет получать полную информацию о геометрии поверхности сечения исследуемой детали и определять координаты взаимного расположения точек сечения, не наблюдаемых с одного направления. В тех случаях, когда на теневом изображении не представляется возможным выделить необходимые идентичные точки с точками на изображениях следов световых плоскостей, например, из-за затенения и выступающими участками поверхности, предложено в область пересечения по меньшей мере двух из упомянутых световых плоскостей и коллимированного пучка лучей света поместить дополнительный объект, одновременно с регистрацией геометрических параметров следов световых плоскостей и контура теневого изображения детали регистрировать геометрические параметры изображений следов световых плоскостей и контура теневого изображения дополнительного объекта, выделять на этом контуре и на упомянутых изображениях следов световых плоскостей координаты идентичных точек поверхности дополнительного объекта, и по взаимным соотношениям координат этих точек на разных изображениях определять геометрические параметры взаимного расположения упомянутых участков поверхности детали. Это обеспечивает геометрическую привязку точек разных контролируемых участков поверхности детали со сложным рельефом в тех случаях, когда форма детали не позволяет выделить на полученном контуре теневого изображения точки, идентичные точкам на изображении следов световых плоскостей на поверхности детали. Кроме того, дополнительный объект, если его характерные геометрические параметры известны, может служить средством оперативного метрологического контроля процесса измерений. Целесообразно сканировать деталь световыми плоскостями по заданным сечениям детали, регистрировать координаты сканирования, в каждом сечении определять геометрические параметры участков поверхности детали, выделять координаты идентичных точек и по взаимным соотношениям координат этих точек в различных заданных сечениях определять геометрические параметры взаимного расположения участков поверхности в разных сечениях. Это позволяет получать полную информацию о форме поверхности исследуемой детали и определять координаты точек поверхности детали. Указанная задача изобретения решается также тем, что в устройство для осуществления предложенного способа, включающее щелевой проектор, объектив и устройство регистрации параметров изображения, согласно изобретению, дополнительно введены по меньшей мере, один дополнительный щелевой проектор, расположенный в одной плоскости с исходным щелевым проектором, по меньшей мере один дополнительный объектив, расположенный своей осью под заданным углом к плоскости расположения щелевых проекторов, и по меньшей мере одно дополнительное устройство регистрации параметров изображения, расположенное в плоскости изображения дополнительного объектива, кроме того, дополнительно введены установленные последовательно на оси, перпендикулярной плоскости расположения щелевых проекторов, источник света, коллиматор пучка лучей света, преобразующая оптическая система, еще одно устройство регистрации параметров изображения, а также запоминающее устройство, соединенное с упомянутыми устройствами регистрации параметров изображения, и вычислительное устройство, соединенное с запоминающим устройством. Такое устройство позволяет получать информацию о геометрии поверхности сечения исследуемой детали в цифровом виде. Устройство может дополнительно содержать устройство сканирования плоскости заданного сечения по поверхности детали, устройство регистрации координат сканирования и устройство управления, соединенное с устройством сканирования и устройством регистрации координат сканирования, при этом вычислительное устройство подключается к устройству регистрации координат сканирования и устройству управления. Такое устройство позволяет оперативно контролировать различные сечения исследуемой детали и получать полную информацию о геометрии детали в целом. Целесообразно, чтобы устройство сканирования плоскости заданного сечения по поверхности детали было выполнено в виде захвата детали, имеющего ось вращения и привод, а устройство регистрации координат сканирования выполнено в виде датчика угла поворота, механически связанного с упомянутым захватом детали, при этом ось вращения установления в заданном сечении параллельно оси щелевых проекторов, так, чтобы их щели были ориентированы параллельно радиусу. Такое устройство позволяет обеспечить оптимальную траекторию сканирования для осесимметричных деталей. Целесообразно, чтобы щелевой проектор включал проекционный объектив, щель и импульсную лампу трубчатого типа с отражателем, синхронизированную с устройством регистрации параметров изображения. Такое устройство проектора позволяет наилучшим образом использовать энергию излучения в момент регистрации параметров изображения. Щелевой проектор может быть выполнен в виде лазера и установленной на его выходе оптической системы, включающей цилиндрические линзы. Это позволяет получить оптимальную толщину световой плоскости и максимально использовать энергию источника света. На фиг. 1 дано схематичное изображение положения световых пучков и плоскостей регистрации относительно исследуемой детали, согласно заявляемому способу; на фиг. 2 - способ определения геометрических параметров детали с использованием дополнительного объекта; на фиг. 3 - схема одного из возможных вариантов предлагаемого устройства; на фиг. 4 - схема одного из вариантов предлагаемого устройства с использованием сканирования плоскости сечения по поверхности детали; на фиг. 5 - схема одного из примеров конкретного выполнения предлагаемого устройства, содержащего устройство сканирования в виде захвата исследуемой детали; на фиг. 6 - схема возможного устройства щелевого проектора; на фиг. 7 - схема одного из возможных вариантов щелевого проектора, выполненного в виде лазера и системы цилиндрических линз. Возможный вариант способа определения геометрических параметров детали осуществляется следующим образом. Участок поверхности исследуемой детали 1 (фиг. 1) в заданном сечении освещается световой плоскостью 2, которая образует световой след 3 на поверхности детали. Такие световые плоскости 2' могут освещать деталь с нескольких направлений в плоскости заданного сечения, образуя световые следы 3' на разных участках поверхности. Изображения следов световых плоскостей 3 и 3' формируются в некоторых плоскостях регистрации 4 и 4', нормали к которым расположены под заданным углом




Формула изобретения
1. Способ определения геометрических параметров детали, согласно которому формируют световую плоскость, освещают под заданным углом участок поверхности исследуемой детали в заданном сечении, получают при этом на нем след световой плоскости, наблюдают изображение следа под углом к световой плоскости, регистрируют геометрические параметры этого изображения, по которым определяют с учетом углов освещения и наблюдения геометрические параметры участка поверхности детали, отличающийся тем, что при формировании основной световой плоскости одновременно формируют по меньшей мере одну дополнительную световую плоскость, освещают ею другой участок поверхности детали в том же сечении, получают при этом на нем след световой плоскости, наблюдают изображение следа дополнительной световой плоскости под углом к дополнительной световой плоскости и регистрируют геометрические параметры этого изображения, по которым определяют геометрические параметры этого участка поверхности детали, формируют коллимированный пучок лучей света, одновременно освещают им по меньшей мере два упомянутых участка поверхности исследуемой детали в направлении, перпендикулярном заданному сечению, наблюдают теневое изображение исследуемой детали, регистрируют геометрические параметры его контура, выделяют на этом контуре и на упомянутых изображениях следов световых плоскостей координаты идентичных точек поверхности и по взаимным соотношениям координат этих точек на разных изображениях определяют геометрические параметры взаимного расположения упомянутых участков поверхности исследуемой детали. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в область пересечения по меньшей мере двух световых плоскостей и коллимированного пучка лучей света устанавливают дополнительный объект, одновременно с регистрацией геометрических параметров изображений следов световых плоскостей и контура теневого изображения детали регистрируют геометрические параметры изображений следов световых плоскостей и контура теневого изображения дополнительного объекта, выделяют на этом контуре и на упомянутых изображениях следов световых плоскостей координаты идентичных точек поверхности дополнительного объекта и по взаимным соотношениям координат этих точек на разных изображениях определяют геометрические параметры взаимного расположения упомянутых участков поверхности детали. 3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что исследуемую деталь освещают световыми плоскостями по дополнительным заданным сечениям, в каждом сечении определяют геометрические параметры участков поверхности детали и определяют координаты идентичных точек и по взаимным соотношениям координат этих точек в разных сечениях определяют геометрические параметры взаимного расположения участков поверхности в разных сечениях. 4. Устройство для определения геометрических параметров детали, содержащее щелевой проектор с источником света, два объектива, оптическая ось каждого из которых расположена под углом к плоскости щелевого проектора, а также два устройства регистрации параметров изображения, каждое из которых расположено в плоскости изображения соответствующего объектива, отличающееся тем, что в него введен по меньшей мере один дополнительный щелевой проектор с источником света, расположенный в одной плоскости с исходным щелевым проектором, также введены установленные последовательно на оптической оси, расположенной перпендикулярно оптическим плоскостям щелевых проекторов, источник света, коллиматор пучка лучей света, преобразующая оптическая система и дополнительный регистратор параметров изображения, а также введены устройство управления и последовательно соединенные запоминающее устройство, вычислительное устройство, устройство регистрации координат сканирования, устройство сканирования плоскости заданного сечения по поверхности исследуемой детали, при этом входы запоминающего устройства соединены с выходами всех устройств регистрации параметров изображения, вход и выход устройства управления соединены соответственно с выходом вычислительного устройства и с входом устройства сканирования плоскости заданного сечения по поверхности детали, выходы которого механически связаны с исследуемой деталью и щелевыми проекторами. 5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что устройство сканирования плоскости заданного сечения по поверхности детали выполнено в виде приспособления для крепления исследуемой детали, содержащего связанные между собой привод и вал, а устройство регистрации координат сканирования выполнено в виде датчика угла поворота, механически связанного с приспособлением для крепления исследуемой детали, ось вращения вала которого расположена параллельно оптическим осям щелевых проекторов. 6. Устройство по п.4 или 5, отличающееся тем, что источник света каждого щелевого проектора выполнено в виде лампы трубчатого типа с отражателем, при этом лампа синхронизирована с устройствами регистрации параметров изображения. 7. Устройство по п.4 или 5, отличающееся тем, что источник света каждого щелевого проектора выполнен в виде лазера, а установленная на его выходе оптическая система содержит цилиндрические линзы.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7