Оптическое трехкоординатное устройство контроля вибросмещений
Авторы патента:
Оптическое трехкоординатное устройство контроля вибросмещений содержит источник света, отражатель, закрепленный в контролируемой точке, фотоприемник, усилитель, вычислительный блок и индикатор. Отражатель выполнен в виде прямоугольного зеркального триэдра, центр которого закреплен в контролируемой точке. На отражающие поверхности зеркального триэдра нанесена координатная сетка. Обеспечивается упрощение оптической системы, повышение точности контроля угловых наклонов и измерения величины вибросмещений. 2 ил.
Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для определения вибросмещений деталей, узлов, конструкций.
Известно устройство, реализующее способ контроля вибросмещений (патент Российской Федерации N 1666927, кл. G 01 H 9/00, 1991), содержащее источник света, зеркальный отражатель, закрепленный на исследуемом объекте, выполненный в виде углового зеркала с полупрозрачной гранью, ребро которого закреплено в контролируемой точке, фотоприемник. Недостатками этого устройства являются ограниченность и низкая точность контроля угловых наклонов вибрирующей поверхности. Ограниченность обусловлена тем, что в устройстве возможно определение вибросмещений точки О колеблющейся поверхности только вдоль одной оси X, т. е. одномерные смещения. При виросмещениях воль двух других направлений Y и Z луч света не смещается, и зарегистрировать такие вибросмещения устройством (патент Российской Федерации N 1666927, кл. G 01 H 9/00, 1991) невозможно. Низкая точность контроля угловых наклонов вибрирующей поверхности обусловлена тем, что в устройстве исключается влияние угла наклона объекта исследования только вокруг одной оси, совпадающей с ребром углового зеркала с полупрозрачной гранью. При любых других поворотах колеблющейся поверхности вокруг точки О, угол поворота приводит к смещению отраженного светового луча на фотоприемной поверхности, даже если колеблющаяся поверхность не испытывает поступательных смещений. Наиболее близким по технической сущности к заявленному техническому решению является оптический виброметр трехкоординатный (патент US N 4768381 от 06.09.88 г., кл. G 01 H 9/00), содержащий источник света, оптическую систему разделения луча света, отражатель, закрепленный в контролируемой точке, фотоприемник и вычислительный блок. Отражатель выполнен в виде конуса, причем его вершина закреплена в контролируемой точке. Недостатками этого устройства (прототип) являются: 1) сложность и громоздкость оптической системы разделения луча света, 2) низкая точность контроля угловых наклонов вибрирующей поверхности, 3) низкая точность измерения величины вибросмещения. Сложность и громоздкость обусловлена тем, что в прототипе луч света перед падением на отражатель разделяется оптический системой на два луча, которые и используются для определения величины вибросмещения. Низкая точность контроля угловых наклонов вибрирующей поверхности обусловлена тем, что в прототипе, если и возможно исключение влияния угла наклона объекта исследования, то только вокруг одной оси, перпендикулярной к плоскости, в которой лежит переотраженный от отражателя луч света. При любых других поворотах колеблющейся поверхности вокруг точки О, угол поворота приводит к смещению отраженного светового луча, даже если колеблющаяся поверхность не испытывает поступательных смещений. Сложность и громоздкость оптической системы разделения луча, низкая точность контроля угловых наклонов вибрирующей поверхности в прототипе, в целом, приводят к низкой точности измерения величины вибросмещения. Целью изобретения является упрощение оптической системы устройства, повышение точности контроля угловых наклонов вибрирующей поверхности и, в конечном итоге, повышение точности измерения величины вибросмещения. Указанная цель достигается тем, что в оптическое трехкоординатное устройство контроля вибросмещений, содержащее источник света, отражатель, закрепленный в контролируемой точке, фотоприемник и вычислительный блок, дополнительно введены усилитель и индикатор, а отражатель выполнен в виде прямоугольного зеркального триэдра, центр которого закреплен в контролируемой точке, причем на его отражающие поверхности нанесена координатная сетка. По сравнению с наиболее близким аналогичным решением (прототип, патент US N 4768381 от 06.09.88 г., кл. G 01 H 9/00) заявляемое техническое решение имеет следующие отличительные признаки: - отражатель имеет форму прямоугольного зеркального триэдра, центр которого закреплен в контролируемой точке; - на отражающие поверхности зеркального триэдра нанесена координатная сетка; - зеркальный триэдр расположен по отношению к лучу света так, чтобы луч света последовательно отразился от каждой внутренней грани перед падением на фотоприемную поверхность; - дополнительно содержит усилитель и индикатор. Следовательно, заявляемое техническое решение соответствует требованию "новизна". В предложенном устройстве новый тип отражателя, его закрепление на контролируемой поверхности, его расположение по отношению к лучу света дают возможность исключить оптическую систему, разделяющую луч света на два луча, т. е. позволяют проводить измерение вибросмещения посредством одного луча света. Это упрощает устройство и, в конечном итоге, повышает точность измерения величины вибросмещения. Новые отличительные признаки заявляемого устройства исключают влияние на величину вибросмещения угла поворота колеблющейся плоскости вокруг любой оси, проходящей через контролируемую точку О. В прототипе, если и возможно исключение влияния на величину вибросмещения угла наклона колеблющейся плоскости, то только вокруг одной оси, перпендикулярной к плоскости, в которой лежит переотраженный от отражателя луч света. Поэтому заявляемое устройство повышает точность контроля угловых наклонов вибрирующей поверхности и, в конечном итоге, точность измерения величины вибросмещения. Следовательно, заявляемое техническое решение, соответствует требованию "положительный эффект". В заявляемом техническом решении форма отражателя с нанесенной на отражательные поверхности координатной сеткой, закрепление вершины отражателя в контролируемой точке О, расположение отражателя по отношению к лучу света приводит к неожиданному эффекту - переотраженный луч смещается в пространстве только при вибросмещениях точки О. Если контролируемая точка О не смещается, даже, если при этом, поворачивается колеблющаяся поверхность вокруг любой оси, проходящий через точку О, то переотраженный луч не смещается в пространстве. Такое поведение переотраженного луча, вид отражателя и позволяют, в конечном итоге, получить указанный выше положительный эффект в предлагаемом изобретении. Анализ существующих технических решений показал, что перечисленные признаки отсутствуют в этих решениях. Следовательно, перечисленные отличительные признаки обеспечивают соответствие заявляемого технического решения требованию "существенные отличия". Фиг. 1 иллюстрирует общий характер переотражения луча света от прямоугольного зеркального триэдра; на фиг. 2 показано оптическое трехкоординатное устройство контроля вибросмещений. В предложенном устройстве используется свойство прямоугольного триэдра зеркал (прямоугольный зеркальный триэдр) не смещать переотраженный луч света в пространстве при произвольных поворотах прямоугольного зеркального триэдра, когда неподвижным является только центр прямоугольного зеркального триэдра - точка взаимного пересечения трех граней. Известно, что прямоугольный триэдр зеркал "при отражении преобразует направления всех падающих лучей на противоположные", т.е. антипараллельные (см. , например: Погарев Г.В., Киселев Н.Г. Оптические юстировочные задачи. Л.: Машиностроение, 1989, с. 26). Известно, что для прямоугольного зеркального триэдра недейственны любые повороты вокруг точки взаимопересечения зеркал (см., например: Погарев Г.В. Оптические юстировочные задачи: Справочное пособие. - Л.: Машиностроение, 1974, с. 74-75). Это означает, что прямоугольный зеркальный триэдр не смещает в пространстве отраженные лучи при произвольных поворотах вокруг неподвижного центра прямоугольного зеркального триэдра. Смещение точки О - вершины прямоугольного зеркального триэдра вдоль любой из осей OX, OY, OZ (см. фиг. 1) приводит к смещениям в пространстве переотраженого луча. Регистрируя величину смещения переотраженного луча, можно найти величину вибросмещения вдоль любой из трех осей OX, OY, OZ. Таким образом, предлагаемое устройство позволяет измерить вибросмещения вдоль трех взаимно перпендикулярных направлений, т.е. является трехкоординатным. Измерения осуществляются посредством одного луча света. Отпадает необходимость в оптической системе разделения луча света (прототип), которая вносит дополнительные систематические погрешности измерения величины вибросмещения. Следовательно, повышается точность измерения величины вибросмещения. В предложенном устройстве, если колеблющаяся поверхность только поворачивается (изгибается и т.д.) и при этом точка О не смещается, то по указанным выше свойствам, и переотраженный луч не смещается в пространстве, т.е., фактически, не вносится (исключается) ошибка в измеряемую величину вибросмещения. Это повышает точность контроля угловых наклонов вибрирующей поверхности, и, в целом, точность измерения величины вибросмещения. Регистрация смещения луча света, "выходящего" из отражателя (луч



























Для получения соотношений (2) и (3) используются канонические уравнения лучей, отраженных от т. 1 и т.2 (см. фиг. 1), уравнения плоскостей YOZ и XOZ. Это типичная задача аналитической геометрии (см., например: Ильин В.А., Поздняк Э.Г. Аналитическая геометрия. М.: Наука, 1968), поэтому автор заявки приводит только окончательные выражения. Координаты точек систем координат OXYZ и O'X'Y'Z' связаны известными соотношениями:
x' = x - xo, y' = y-y0, z' = z-z0 (4)
где x, y, z - координаты точек в системе координат OXYZ;
x', y' z' - координаты точек в системе координат O'X'Y'Z'. Координаты точки 1 из системы координат OXYZ в системе координат O'X'Y'Z': x'11, y'11, z'11, тогда выражаются через координаты т.1 и величины смещения по формулам:
x'11=x'1-x0. y'11=y1-y0, z'11=-z0 (5)
Координаты точки 1' (x'1, y'1, z'1) - точки падения луча



Отсюда, используя (5), получается;

Используя формулы (7) и (2), (3), находятся координаты точки 3' - точки пересечения выходящего луча с плоскостью X'O'Y' в системе координат O'X'Y'Z':

Координаты точки пересечения прямой, идущей по выходящему лучу света, с плоскостью XOZ в системе X'O'Y'Z'-x'33, y'33, z'33 находятся из системы уравнений, в которой используется каноническая форма прямой ( по лучу


Отсюда, используя (8), получается:

Координаты этой же точки на плоскости XOZ в системе координат OXYZ (x33, 0, z33) получаются из формул (4)

Из формул (2), (3), (1) и (11) следует:












Полученные соотношения позволяют определить величину вибросмещения по измеренным значениям




























Поставленная задача решена. Таким образом, установив определенное положение луча





Ay/Ax=y1/(x3+x1) (21)
Ax/Az=(x3+x1)/Z3 (22)
Ay/Az=y1/Z3 (23)
Az/Ax=Z3/(x3+x1) (24)
Таким образом, по известным значениям смещения луча










Назначение индикатора 6 - регистрировать величины вибросмещений


















Экономический эффект от применения предложенного оптического трехкоординатного устройства, в первую очередь, заключается в том, что без перемонтажа контактного элемента (зеркальный триэдр) и регулирования всего устройства возможно проводить измерения вибросмещений вдоль трех взаимно перпендикулярных направлений. Во-первых, в устройстве исключается оптическая система, разделяющая луч света на два луча. Измерение вибросмещения производится посредством одного луча света. Это упрощает устройство и, в конечном итоге, уменьшает его стоимость. В-третьих, в предложенном устройстве исключается влияние на величину измеряемого вибросмещения угловых поворотов (без смещения) контролируемой поверхности вокруг любой оси, проходящей через контролируемую точку О. Это повышает точность измерения величины вибросмещения, т. е. эффективность предложенного оптического трехкоординатного устройства контроля вибросмещений.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Изобретение относится к волоконно-оптическим преобразователям физических величин (температуры, давления, ускорения и др.) с использованием микромеханических резонаторов, возбуждаемых светом
Способ исследования периодических колебаний // 2098776
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для анализа вибраций в микроэлектронике и машиностроении
Чувствительный элемент для волоконно-оптических измерительных преобразователей физических величин // 2095763
Изобретение относится к волоконно-оптическим преобразователям физических величин (линейных перемещений, температуры, механических колебаний, скорости потока и др.) в электрический сигнал
Устройство для измерения виброперемещений // 2087876
Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к виброизмерительной технике, и может быть использовано для измерения виброперемещений как в виброкалибровочных устройствах, так и при испытаниях конструкций и деталей на моногармоническую вибрацию в машиностроении и самолетостроении
Измеритель вибрации // 2082114
Изобретение относится к области виброметрии и может быть использовано в качестве измерителя вибрации
Способ измерения параметров физического поля // 2077803
Датчик абсолютных колебаний // 2063000
Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к области виброметрии
Изобретение относится к оптической виброметрии и может быть использовано для определения амплитуды гармонических колебаний в машиностроении, судостроении, авиастроении и других областях
Устройство для контроля крутильных колебаний // 2044285
Изобретение относится к виброметрии и может быть использовано в качестве датчика крутильных колебаний
Изобретение относится к волоконно-оптическим преобразователям физических величин (температуры, давления, электромагнитных нолей и др.) с использованием микромеханических резонаторов (МР), возбуждаемых светом
Изобретение относится к области сейсморазведки, а также может применяться в вибродиагностике
Волоконно-оптический автогенератор // 2169904
Изобретение относится к волоконно-оптическим преобразователям физических величин (температуры, давления, ускорения и др.) с использованием микромеханических резонаторов, возбуждаемых светом
Измеритель вибраций // 2181478
Изобретение относится к области виброметрии и может быть использовано для контроля уровня вибрации в технических и технологических процессах при изготовлении узлов и деталей, а также для вибродиагностики машин и механизмов
Сейсмодатчик // 2184383
Изобретение относится к датчикам, предназначенным для фиксации параметров сейсмических сигналов, и может быть использовано при изучении механических, волновых и колебательных процессов, происходящих в твердых упругих объектах, например в геофизических исследованиях породных массивов
Изобретение относится к станкостроительной промышленности и касается способов и устройств оптического контроля вибраций технологической системы станок - приспособление - инструмент - деталь при механической обработке, в частности при шлифовании
Изобретение относится к станкостроительной промышленности и касается устройств оптического контроля вибраций технологической системы станок-приспособление-инструмент-деталь при механической обработке, в частности при шлифовании
Изобретение относится к волоконно-оптическим автоколебательным системам на основе микромеханического резонатора, возбуждаемого светом, и может быть использовано в мультиплексных системах измерения различных физических величин, например температуры, давления, линейных и угловых перемещений и др