Способ контроля и установки оси длинномерного изделия относительно базовой оси и прибор для его реализации
Изобретение относиться к способам контроля и установки преимущественно длинномерных изделий, предпочтительно цилиндрической формы, например, труб, относительно некоторого базового направления в пространстве, заданного при помощи визирного канала, в частности, реализованного на основе телевизионной техники. Более конкретно заявляемый способ относится к способам контроля и установки заданного взаимного положения лафетных стволов, в частности, водометных лафетных установок, и телевизионных систем наведения этих стволов. Отличительной особенностью способа является то, что после наведения базовой оси на первую удаленную метку с помощью первой телекамеры базовую ось фиксируют в этом положении, совмещают ось устанавливаемого изделия с оптической осью второй телекамеры и наводят на соседнюю с первой вторую удаленную метку, установленную с учетом параллакса, после чего вторую разворачивают вокруг ее продольной оси и вычисляют погрешность установки оси. Также предложена конструкция прибора для реализации описанного выше способа. Данное изобретение обеспечивает возможность выверки недоступного для сквозного наблюдения, например, заглушенного с одного конца, длинномерного изделия, при обеспечении безопасности выполнения выверки систем с электроприводами, имеющими некомпенсируемый увод и опасность срыва, с одновременным учетом несимметричности формы канала ствола длинномерного изделия. 2 с. и 3 з.п. ф-лы, 4 ил.
Изобретение относится к способам контроля и установки преимущественно длинномерных изделий, предпочтительно цилиндрической формы, например труб, относительно некоторого базового направления в пространстве, заданного при помощи визирного канала, в частности, реализованного на основе телевизионной техники. Более конкретно заявляемый способ относится к способам контроля и установки заданного взаимного положения лафетных стволов, в частности водометных лафетных установок, и телевизионных систем наведения этих стволов.
Известны применяемые в артиллерии способы выверки прицела с пушкой, один из которых описан в [1]. При этом на дульном срезе пушки устанавливается перекрестие из тонких нитей, пересекающихся на оси канала ствола. В казенную часть с помощью специального технологического поддона вставляется трубка выверки. При помощи ручных приводов наводки линия визирования канала ствола, проходящая через трубку выверки и центр перекрестия нитей, совмещается с индексом на выверочной мишени. По положению марки визирного канала относительно точки наведения на выверочной мишени определяется рассогласование визирного канала с осью канала ствола, которое затем устраняется с помощью механизмов выверки путем совмещения марки визирного канала с точкой наведения. Кроме выверки по мишени, расположенной на расстоянии около 100 м, применяется также выверка по удаленной точке, отчетливо различаемой на фоне местности и расположенной на расстоянии 1200 - 1600 м. Методика выверки по удаленной точке отличается от выверки по линии тем, что на эту точку следует наводить как ось канала ствола, так и ось визирного канала. Рассмотренный способ отличается следующими недостатками: необходимость возможности визуального наблюдения через открытый с обоих концов ствол, что не всегда возможно по техническим и компоновочным условиям; при выверке не учитывается несимметричность формы канала ствола; способ реализуется только в системах с ручным наведением, позволяющих придать каналу ствола заданное положение и достаточно длительное время сохранять его в этом положении без опасности перехода выверяемого изделия в неуправляемый режим движения. Указанные обстоятельства исключают возможность применения методов для выверки ствола, недоступных для сквозного визирования, а также для выверки современных систем управления, в которых используются электромеханические привода, в которых всегда потенциально присутствует опасность срыва в неуправляемый режим, а ручные приводы зачастую отсутствуют. Развитие современных систем управления лафетными установками, особенно работающими в сложных условиях очагов поражения, идет по пути использования кинематически разомкнутых дистанционно управляемых систем со средствами технического зрения в виде телевизионных и иных систем. В [2] описана телевизионная система наведения ствола, содержащая телекамеру, два видеосмотровых устройства и комплект соединительных кабелей. Выверка взаимного положения телекамеры и канала ствола, обеспечивающая высокую точность наведения ствола в заданную точку, осуществляется путем наведения телекамеры на выбранную удаленную точку и визуального контроля через открытый с обоих концов совпадения оси канала ствола с упомянутой удаленной точкой. При несовпадении оси канала ствола с упомянутой удаленной точкой вручную корректируют взаимное положение ствола и телекамер, обеспечивая возможность их одновременного наведения в удаленную точку. Выверка описанной в [2] системы характеризуется аналогичными отмеченными выше недостатками. Указанные обстоятельства затрудняют возможность выверки длинномерных изделий, в которых невозможно сквозное наблюдение вдоль их оси (пожарные лафетные установки высокого давления и т.п.) по конструктивно-компоновочным характеристикам, а также в системах, в которых отсутствует ручное наведение, т. к. системы с дистанционно управляемыми приводами, как правило, имеют некомпенсируемый увод и опасность срыва системы управления в неконтролируемый режим, что может привести к травмированию оператора стволом. Неучет отступления (формы канала ствола) от цилиндрической формы снижает точность функционирования выверенной системы при ее эксплуатации. Целью данного изобретения является устранение указанных недостатков, а именно обеспечение возможности выверки недоступного для сквозного наблюдения, например, заглушенного с одного конца, длинномерного изделия при обеспечении безопасности выполнения выверки систем с электроприводами, имеющими некомпенсируемый увод и опасность срыва, с одновременным учетом несимметричности формы канала стола. Указанная цель достигается тем, что ось телевизионного визирного канала после наведения на удаленную метку фиксируют в этом положении за счет работы оператора по удержанию марки визирного канала на метке, ось выверяемого ствола совмещают с оптической осью дополнительной камеры и поворотом ствола в пространстве наводят эту телекамеру на соседнюю с первой вторую удаленную метку, установленную с учетом параллакса, после чего вторую телекамеру разворачивают вокруг ее оси, а истинное положение оси ствола определяют как среднюю величину отклонения оси второй телекамеры от метки в первом и втором положении. При этом угол разворота второй телекамеры преимущественно составляет 180o, а положение оси выверяемого канала ствола вычисляется как половина отклонения оси второй телекамеры во втором положении. Техническая сущность заявляемого способа поясняется на фиг. 1, 2. Задачей выверки является обеспечение параллельности оси длинномерного изделия (трубы) 1 и базовой оси 2, положение которой в пространстве определяется оптической осью телекамеры 3. Для выверки используются метки 4 и 5, взаимное расположение которых на щите 6 соответствует конструктивному взаимному расположению осей телекамеры 3 и трубы 1. Процесс выверки осуществляется следующим образом. Оператор, наблюдая изображение на экране видеоконтрольного устройства 7 и работая с органами управления 8 и приводом 9 изменения положения телекамеры 3 в пространстве, совмещает изображение удаленной метки 4 и визирного маркера 10 телекамеры 3, определяющего положение ее оптической оси, тем самым обеспечивая совпадение оси телекамеры 3 с центром метки 4. После этого оператор продолжает работу с органами управления 8, компенсируя увод привода и обеспечивая согласованное положение оси телекамеры 3 и центра метки 4. Для выверки трубы 1, конструктивное исполнение которой (или конструктивное исполнение места ее установки) исключает возможность сквозного наблюдения через канал глазом 11, трубу 1 сопрягают со второй телекамерой 12, что осуществляется путем ввода корпуса телекамеры 12 в канал трубы 1. После этого второй оператор, наблюдая на экране видеоконтрольного устройства 13, расположенного вблизи механизма выверки, изображения удаленной метки 5 и визирного маркера 14 телекамеры 12, определяющего положение ее оптической оси, регулировками положения трубы 1 в пространстве добивается совпадения упомянутых метки и маркера. При идеальном расположении телекамеры 12 в канале трубы 1 (при совпадении осей трубы 1 и телекамеры 12) операция выверки на этом могла бы считаться законченной. Однако в реальных условиях из-за погрешностей изготовления сопрягаемых трубы 1 и корпуса телекамеры 12 ось телекамеры 12 будет развернута относительно оси трубы 1 на некоторый угол








Формула изобретения
1. Способ контроля и установки оси длинномерного изделия, например трубы, относительно базовой оси, заключающийся в наведении базовой оси на первую удаленную метку с помощью первой телекамеры и первого видеоконтрольного устройства и приведении оси длинномерного изделия в требуемое положение, отличающийся тем, что заданную базовую ось после наведения на удаленную метку фиксируют в этом положении, затем устанавливаемое изделие сопрягают со второй телекамерой путем ее ввода в канал длинномерного изделия, наводят ее на соседнюю с первой вторую удаленную метку, установленную с учетом параллакса, разворачивают вторую телекамеру вокруг ее оси на полуокружность, определяют величину рассогласования оси второй телекамеры и второй удаленной метки, а положение оси изделия определяют как половину величины рассогласования оси второй телекамеры и второй метки. 2. Устройство контроля положения оси длинномерного изделия, например трубы, относительно базовой оси, содержащее первую телекамеру и первое видеоконтрольное устройство, а также элементы, образующие базовые поверхности, отличающееся тем, что оно дополнительно снабжено второй телекамерой с объективом, установленной в полости корпуса, на котором выполнены базовые поверхности, сопрягаемые с базовыми поверхностями устанавливаемого изделия, синхрогенератором и вторым видеоконтрольным устройством, снабженным знакогенератором, входы которого соединены с выходами синхрогенератора, и сумматором, входы которого соединены с выходами телекамеры и знакогенератора, а выход - со входом второго видеоконтрольного устройства. 3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что базовые поверхности выполнены цилиндрическими. 4. Устройство по п.2, отличающееся тем, что один из базовых элементов, образующих базовые поверхности, подпружинен. 5. Устройство по п.2, отличающееся тем, что телекамера снабжена устройством ее юстировки относительно оси прибора.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4NF4A Восстановление действия патента
Дата, с которой действие патента восстановлено: 10.03.2012
Дата публикации: 10.03.2012