RU2285235C2 - Устройство для визуального и измерительного контроля внутренних полостей - Google Patents
Устройство для визуального и измерительного контроля внутренних полостей Download PDFInfo
- Publication number
- RU2285235C2 RU2285235C2 RU2004117316/28A RU2004117316A RU2285235C2 RU 2285235 C2 RU2285235 C2 RU 2285235C2 RU 2004117316/28 A RU2004117316/28 A RU 2004117316/28A RU 2004117316 A RU2004117316 A RU 2004117316A RU 2285235 C2 RU2285235 C2 RU 2285235C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- endoscope
- tube
- sleeve
- scale
- longitudinal axis
- Prior art date
Links
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 title claims description 3
- 238000005259 measurement Methods 0.000 title abstract description 6
- 238000007689 inspection Methods 0.000 title abstract 2
- 238000005286 illumination Methods 0.000 claims abstract description 14
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 4
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims description 2
- 230000007547 defect Effects 0.000 abstract description 10
- 230000001066 destructive effect Effects 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 241000669069 Chrysomphalus aonidum Species 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 239000004973 liquid crystal related substance Substances 0.000 description 1
- 238000011089 mechanical engineering Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 238000009659 non-destructive testing Methods 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Instruments For Viewing The Inside Of Hollow Bodies (AREA)
- Endoscopes (AREA)
- Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
Abstract
Изобретение относится к неразрушающему контролю. Устройство содержит стандартный эндоскоп бокового обзора, содержащий систему подсветки объекта и систему его наблюдения с измерительной шкалой, дополнительно снабжается втулкой с линейной и угловой шкалами, имеющей возможность поступательного движения и вращения относительно оси симметрии фланца, закрепляемого на входном отверстии контролируемой полости. Во втулке установлена трубка с оптической системой лазерной подсветки объекта, содержащая микролазер и зеркало. Трубка установлена во втулке с возможностью линейного перемещения относительно эндоскопа параллельно его продольной оси. Технический результат - повышение точности оценки размеров дефектов при больших расстояниях до контролируемых поверхностей, а также измерения координат расположения дефектов на поверхности контролируемого изделия. 3 ил.
Description
Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для визуального и измерительного контроля внутренних полостей различных объектов типа сосудов высокого давления, емкостей для хранения различных газов и жидкостей и т.п.
В настоящее время большое значение приобретает оценка размеров дефектов для определения степени износа объектов и их остаточного ресурса [1]. Она производится с помощью окулярных шкал, цена их деления определяется масштабом изображения дефекта при конкретном расстоянии от контролируемой поверхности до объектива эндоскопа с известным фокусным расстоянием от контролируемой поверхности до объектива.
Расстояние до объекта при этом оценивается с помощью дальномера триангуляционного типа [2, 3] либо по расстоянию между изображениями двух параллельных лучей, направляемых на объект [4].
Недостаток дальномера триангуляционного типа - нелинейная шкала и невысокая точность измерения при расстояниях до объекта, значительно превышающих базу дальномера, располагаемую внутри эндоскопа.
Недостаток дальномера с параллельными лучами - также невысокая точность измерения при расстояниях, существенно превышающих расстояние между лучами.
Вместе с тем, многие объекты современной техники требует измерения внутренних размеров полостей, значительно превышающих диаметр входного отверстия (изделий типа шар-баллонов и т.п.).
Цель изобретения - устранение этих недостатков и повышение точности оценки размеров дефектов при расстояниях до контролируемых поверхностей, значительно превышающих диаметр корпуса эндоскопа, а также обеспечение возможности измерения координат расположения дефектов на поверхности изделия.
Для этого стандартный эндоскоп бокового обзора, содержащий систему подсветки объекта и систему его наблюдения с измерительной шкалой, дополнительно снабжается втулкой, имеющей возможность поступательного движения и вращения относительно оси симметрии фланца, закрепляемого на входном отверстии контролируемой полости, на боковой поверхности втулки вдоль ее образующей нанесена линейная шкала для отсчета величины ее перемещения относительно фланца, на торцевой поверхности фланца нанесена угловая шкала для отсчета угла поворота втулки относительно фланца, во втулке установлена трубка с оптической системой лазерной подсветки объекта, содержащая микролазер и зеркало, трубка установлена во втулке с возможностью линейного перемещения относительно эндоскопа параллельно его продольной оси, угол γ наклона лазерного луча, отражаемого от зеркала, установленного перед микролазером, к продольной оси эндоскопа выбирается из условия γ=arctg(ΔH/Co), где ΔH - точность измерения расстояния до объекта, Со - цена деления шкалы микрометрического механизма перемещения трубки, минимальное измеряемое расстояние до объекта определяется по соотношению где С - расстояние между продольной осью эндоскопа и продольной осью трубки с системой лазерной подсветки, А - размер линейного поля зрения объектива эндоскопа в плоскости изображения, ƒ' - фокусное расстояние объектива эндоскопа, максимальное значение измеряемого устройством расстояния до объекта определяется по формуле Hmax≤b·tgγ, где b - величина перемещения трубки с системой лазерной подсветки с помощью микрометренного механизма.
Конструктивная схема устройства показана на фиг.1. На фиг.2 показана его оптическая схема.
Устройство содержит стандартный эндоскоп бокового обзора 6, который устанавливается во втулке 4. Устройство содержит втулку 5 с двумя отверстиями, оси которых параллельны продольной оси симметрии втулки. На боковой поверхности втулки вдоль ее образующей нанесена линейная шкала 7, по которой отсчитывается ее линейное перемещение относительно фланца 2, который крепится на входном отверстии объекта 1. На торцевой поверхности фланца нанесена круговая шкала 4, по которой отсчитывается угол поворота втулки 5 во фланце 2. Стопор 3 служит для закрепления втулки 5 во фланце 2 в необходимом положении.
В одном из отверстии втулки 5 установлен стандартный эндоскоп 6 боковою обзора, ось визирования которого перпендикулярна его продольной оси. Эндоскоп имеет каналы подсветки объекта 14 и его наблюдения 15, который состоит из объектива, прямоугольной призмы и шкалы. Изображение объекта наблюдается в окуляре или на дисплее 8 (в случае применения видеоэндоскопа).
Во втором отверстии втулки 5 установлена трубка 7 с каналом лазерной подсветки объекта, состоящим из полупроводникового лазера и установленного перед ним под углом (90°-γ/2) зеркала. При этом лазерный луч на выходе этой системы распространяется в плоскости, параллельной плоскости, проходящей через продольную ось эндоскопа и его ось визирования, и наклонен к продольной оси эндоскопа под углом γ. Трубка с системой лазерной подсветки перемещается с помощью микрометренного механизма 11 со шкалой 13, закрепленного на кронштейне 12, связанного со втулкой 5. На трубке установлена возвратная пружина 9 и ограничительное кольцо 10 для устранения люфта при ее перемещениях. Трубка с системой лазерной подсветки перемещается строго параллельно продольной оси эндоскопа. Для предотвращения ее поворотов в отверстии втулки 5 применяется стандартная система типа "шпонька-шлиц" (не показана).
Устройство работает следующим образом.
На входном отверстии контролируемой полости закрепляется фланец, в котором установлена втулка с эндоскопом и расположенной параллельно ему трубкой с системой лазерной подсветки.
Перемещая втулку относительно фланца, оператор наблюдает внутреннюю поверхность контролируемой полости. При обнаружении дефекта, вращая втулку и перемещая ее относительно фланца, его изображение приводят к центру поля зрения эндоскопа и определяют его полярные координаты на контролируемой поверхности относительно базовой системы координат, например, относительно торца установочного фланца, снимая отсчеты с его круговой шкалы и линейной шкалы на образующей втулки.
Затем оператор включает микролазер и, наблюдая яркую точку в месте пересечения лазерного луча с контролируемой поверхностью, приводит с помощью микромеханизма ее изображение на линию окулярной шкалы, проходящей через ее центр и расположенной перпендикулярно направлению перемещения трубки с системой лазерной подсветки (фиг.3, а).
В этот момент снимают отсчет с механической или жидкокристаллической шкалы микрометренного механизма и, умножив полученное при этом число делений no на tgγ, вычисляют текущее расстояние до объекта по формуле H=no·tgγ.
За начало отсчета шкалы микрометренного механизма целесообразно принять минимальное измеряемое расстояние до объекта. При этом текущее расстояние до контролируемой поверхности определяется по формуле H=Hmin+no·Co·tgγ.
Масштаб изображения определяется по формуле m=H/ƒ', что справедливо для обычно применяемых в эндоскопах короткофокусных объективов с большой глубиной резкости в плоскости объектов при H≥20÷30ƒ'.
Затем оценивает размер дефекта в плоскости его залегания с помощью окулярной шкалы по соотношению x=n·i·ci·mi, где ni - число делений окулярной шкалы, приходящихся на изображение дефекта, ci - цена деления окулярной шкалы.
В случае протяженных дефектов, изображение которых превышает поле зрения объектива эндоскопа, их размер может быть определен методом последовательного наведения перекрестия окулярной шкалы на края изображения дефекта с помощью перемещения втулки во фланце и вычислением разности взятых по ее шкале отсчетов, т.e. Х=t1-t2 (фиг.3, б).
Отличительная черта устройства - возможность управления точностью измерения расстояния до объекта и диапазоном измеряемых расстояний за счет изменения угла γ наклона зеркала перед микролазером к его оси и/или изменения длины b шкалы микрометренного механизма.
На практике обычно принимают tgγ=10 (γ≈84°30), что упрощает проведение расчетов.
Применяя несложную технику микропроцессорной обработки и микрометренный механизм перемещения трубки с лазерной подсветкой с электронной шкалой и интерфейсом типа RS-232 для связи с компьютером, нетрудно реализовать прибор со шкалами, непосредственно отградуированными в единицах расстояния до объекта и/или в коэффициентах масштаба изображения.
Литература
1. Рождественский Ю.В., Саттаров Д.Н. Волоконная оптика в авиационной и ракетной технике. М.: Машиностроение, 1977, 188 с.
2. Патент США, НКИ 356-1 №3817619.
3. Проспект фирмы Everest, США Shadow Probc, 2002.
4. Патент США, НКИ 356-156 №3730632.
Claims (1)
- Устройство для визуального и измерительного контроля внутренних полостей, содержащее эндоскоп бокового обзора с измерительной окулярной шкалой, отличающееся тем, что эндоскоп бокового обзора, содержащий систему подсветки объекта и систему его наблюдения с измерительной шкалой, устанавливается во втулке, имеющей возможность поступательного движения и вращения относительно оси симметрии фланца, закрепляемого на входном отверстии контролируемой полости, на боковой поверхности втулки вдоль ее образующей нанесена линейная шкала для отсчета величины ее перемещения относительно фланца, на торцевой поверхности фланца нанесена угловая шкала для отсчета угла поворота втулки относительно фланца, во втулке установлена трубка с оптической системой лазерной подсветки объекта, содержащая микролазер и зеркало, трубка установлена во втулке с возможностью линейного перемещения относительно эндоскопа параллельно его продольной оси с помощью микрометрического механизма, закрепленного на втулке, плоскость распространения лазерного луча параллельна плоскости, образованной осью визирования объектива эндоскопа и его продольной осью, угол γ наклона лазерного луча, отраженного от зеркала, установленного перед микролазером, к продольной оси эндоскопа выбирается из условия γ=arctg(ΔH/C0), где ΔН -точность измерения расстояния до объекта, С0 - цена деления шкалы микрометрического механизма перемещения трубки,минимальное измеряемое расстояние до объекта определается по соотношениюгде С - расстояние между продольной осью эндоскопа и продольной осью трубки с системой лазерной подсветки,А - размер линейного поля зрения объектива эндоскопа в плоскости изображения,f' - фокусное расстояние объектива эндоскопа,максимальное значение измеряемого устройством расстояния до объекта определяется по формуле Нmax≤b·tgγ, где b - величина перемещения трубки с системой лазерной подсветки с помощью микрометренного механизма.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004117316/28A RU2285235C2 (ru) | 2004-06-09 | 2004-06-09 | Устройство для визуального и измерительного контроля внутренних полостей |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004117316/28A RU2285235C2 (ru) | 2004-06-09 | 2004-06-09 | Устройство для визуального и измерительного контроля внутренних полостей |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2004117316A RU2004117316A (ru) | 2005-11-20 |
RU2285235C2 true RU2285235C2 (ru) | 2006-10-10 |
Family
ID=35866881
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2004117316/28A RU2285235C2 (ru) | 2004-06-09 | 2004-06-09 | Устройство для визуального и измерительного контроля внутренних полостей |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2285235C2 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2523773C2 (ru) * | 2009-05-13 | 2014-07-20 | СиО2 Медикал Продактс, Инк., | Способ по выделению газа для инспектирования поверхности с покрытием |
RU2561759C2 (ru) * | 2010-05-12 | 2015-09-10 | Си02 Медикал Продактс, Инк. | Способы инспекции сосудов по выделению газов |
RU2815652C1 (ru) * | 2023-03-23 | 2024-03-19 | "Газпром трансгаз Екатеринбург" | Способ автоматизации визуально-измерительного контроля труб и устройство для его осуществления |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2324958C1 (ru) * | 2006-07-31 | 2008-05-20 | Войсковая часть 75360 | Лазерный стереоэндоскоп |
CN111442202A (zh) * | 2020-03-27 | 2020-07-24 | 中铁(天津)隧道工程勘察设计有限公司 | 一种可进行远距离尺寸测量的便携式照明设备 |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3730632A (en) * | 1970-06-26 | 1973-05-01 | Machida Endoscope Co Ltd | Endoscope providing an image of an observed object and a scale by which the true size of the object can be determined from the image |
SU616525A1 (ru) * | 1975-12-18 | 1978-07-25 | Предприятие П/Я М-5671 | Устройство дл визуального контрол внутренних поверхностей |
-
2004
- 2004-06-09 RU RU2004117316/28A patent/RU2285235C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3730632A (en) * | 1970-06-26 | 1973-05-01 | Machida Endoscope Co Ltd | Endoscope providing an image of an observed object and a scale by which the true size of the object can be determined from the image |
SU616525A1 (ru) * | 1975-12-18 | 1978-07-25 | Предприятие П/Я М-5671 | Устройство дл визуального контрол внутренних поверхностей |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2523773C2 (ru) * | 2009-05-13 | 2014-07-20 | СиО2 Медикал Продактс, Инк., | Способ по выделению газа для инспектирования поверхности с покрытием |
RU2561759C2 (ru) * | 2010-05-12 | 2015-09-10 | Си02 Медикал Продактс, Инк. | Способы инспекции сосудов по выделению газов |
RU2815652C1 (ru) * | 2023-03-23 | 2024-03-19 | "Газпром трансгаз Екатеринбург" | Способ автоматизации визуально-измерительного контроля труб и устройство для его осуществления |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2004117316A (ru) | 2005-11-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN214747819U (zh) | 多功能光电检测平行光管、经纬仪检定系统 | |
RU2285235C2 (ru) | Устройство для визуального и измерительного контроля внутренних полостей | |
US2491667A (en) | Hardness tester | |
RU2204820C1 (ru) | Лазерный центратор для рентгеновского излучателя | |
RU2519512C1 (ru) | Устройство измерения угловых и линейных координат объекта | |
US4423957A (en) | Optical instruments | |
RU2242846C1 (ru) | Лазерный центратор для рентгеновского излучателя | |
US3375754A (en) | Lens testing autocollimator | |
JPH09189523A (ja) | 非接触測定器 | |
CN114858098A (zh) | 多功能光电检测平行光管、经纬仪检定系统及检定方法 | |
RU2251229C2 (ru) | Лазерный центратор для рентгеновского излучателя | |
RU2290626C2 (ru) | Устройство для визуального и измерительного контроля внутренних полостей | |
RU2294552C2 (ru) | Автоколлимационный эндоскоп | |
US2377987A (en) | Combination range or distance finder and try square | |
RU2288446C1 (ru) | Оптическое устройство для измерения диаметра и контроля внутреннего профиля крупногабаритных изделий | |
RU2235349C2 (ru) | Автоколлимационный эндоскоп | |
RU2102701C1 (ru) | Способ определения координат точек поверхности и устройство для его осуществления | |
RU2433373C2 (ru) | Способ измерения малых угловых смещений и устройство для его осуществления | |
RU2293363C2 (ru) | Устройство для контроля внутренних поверхностей тел | |
RU2276778C1 (ru) | Способ определения дисторсии длиннофокусных объективов | |
SU321676A1 (ru) | Измеритель коэффициентов формы деревьев | |
SU932341A1 (ru) | Способ определени величины фокусного рассто ни и положени заднего фокуса оптической системы | |
SU1122940A1 (ru) | Устройство дл измерени показател преломлени поглощающих сред | |
RU2251682C2 (ru) | Лазерный центратор для рентгеновского излучателя | |
RU15789U1 (ru) | Устройство для измерения скорости объекта |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20070610 |