RU1550831C - Laser centering device - Google Patents

Laser centering device Download PDF

Info

Publication number
RU1550831C
RU1550831C SU4482903A RU1550831C RU 1550831 C RU1550831 C RU 1550831C SU 4482903 A SU4482903 A SU 4482903A RU 1550831 C RU1550831 C RU 1550831C
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
center
target
displacement
laser
flange
Prior art date
Application number
Other languages
Russian (ru)
Inventor
П.И. Овчаренко
Н.С. Костюков
Original Assignee
Овчаренко Петр Иванович
Костюков Николай Серафимович
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Овчаренко Петр Иванович, Костюков Николай Серафимович filed Critical Овчаренко Петр Иванович
Priority to SU4482903 priority Critical patent/RU1550831C/en
Application granted granted Critical
Publication of RU1550831C publication Critical patent/RU1550831C/en

Links

Images

Landscapes

  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

FIELD: measurement technology. SUBSTANCE: for checking displacement of hole center of large-size object relative to reference direction, light beam from laser is aimed at target 8 of center detector positioned in housing 1 installed on object under check. By using positive lens 9, image of beam trace is transferred onto target 8 and its cross-hair onto screen 10. Then target 8 is displaced with the use of two displacement mechanisms until its cross-hair coincides with center of trace of spot thereon in two coordinates. Value of displacement of center of target 8 is measured with the aid of two linear displacement indicators and results of these measurements are taken as a base for determining deflection of center of object under check relative to reference direction materialized by laser. EFFECT: enlarged range of measurements. 2 dwg

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в энергетическом машиностроении для определения величины смещения центра расточки крупногабаритной детали относительно опорного направления. The invention relates to measuring technique and can be used in power engineering to determine the displacement of the center of the bore of a large-sized part relative to the reference direction.

Цель изобретения - расширение диапазона измерений путем перемещения центроискателя относительно опорного направления. The purpose of the invention is the expansion of the measurement range by moving the center detector relative to the reference direction.

На фиг. 1 показана принципиальная схема устройства; на фиг. 2 - то же, план. In FIG. 1 shows a schematic diagram of a device; in FIG. 2 - the same plan.

Устройство содержит корпус 1 с посадочным местом для установки его на контролируемом объекте, фланец 2 квадратной формы с центральным отверстием, два механизма 3 и 4 перемещения с направляющими площадками, два индикатора 5 и 6 линейных перемещений с направляющими площадками, цилиндр 7, мишень 8, расположенную в контролируемой плоскости положительную линзу 9, узел визуального наблюдения, выполненный в виде экрана 10. The device comprises a housing 1 with a seat for mounting it on a controlled object, a square flange 2 with a central hole, two movement mechanisms 3 and 4 with guide pads, two indicators 5 and 6 of linear movements with guide pads, cylinder 7, target 8, located in a controlled plane, a positive lens 9, a visual observation unit made in the form of a screen 10.

Для ориентирования устройства служит уровень 11, а тубус 12 - для перемещения экрана 10 и установки его в плоскости изображения линзы 9. Мишень 8 установлена в плоскости предметов линзы 9, которая проектирует ее на экран 10. Мишень 8 и линза 9 расположены в цилиндре 7 и образуют центроискатель, который перемещается по двум взаимно перпендикулярным осям, перпендикулярным оптической оси линзы 9. Механизмы 3, 4 перемещения выполнены в виде винтового механизма, и расположены во взаимно перпендикулярных плоскостях и связаны со смежными сторонами фланца 2, а индикаторы 5, 6 линейных перемещений, например индикаторы часового типа, связаны с двумя другими сторонами фланца 2. Риски 13 нанесены на корпусе и фланце. Level 11 is used to orient the device, and tube 12 is used to move the screen 10 and install it in the image plane of the lens 9. Target 8 is installed in the plane of the lens 9, which projects it onto the screen 10. Target 8 and lens 9 are located in the cylinder 7 and form a center finder that moves along two mutually perpendicular axes perpendicular to the optical axis of the lens 9. Movement mechanisms 3, 4 are made in the form of a screw mechanism, and are located in mutually perpendicular planes and connected with adjacent sides of the flange 2, and indicators 5, 6 of linear displacements, for example, watch-type indicators, are connected with two other sides of flange 2. Risks 13 are applied on the case and flange.

Устройство работает следующим образом. The device operates as follows.

Предварительно устанавливают устройство в контролируемое отверстие (не показано) и с помощью механизмов 3, 4 перемещений и индикаторов 5, 6 линейных перемещений выставляют нулевое положение центроискателя относительно корпуса 1 по рискам 13 на корпусе 1 и фланце 2. Затем устройство горизонтируют по уровню 11. Направляют от лазера (не показан) коллимированный пучок света с малым поперечным сечением на мишень 8, который материализует опорное направление, относительно которого определяют величину смещения центра расточки отверстия объекта (не показан). Переносят изображение пучка света с мишени 8 и ее перекрестие на экран 10 с помощью линзы 9 и наблюдают на экране 10 положение следа пучка относительно перекрестия мишени 8. С помощью механизмов 3 и 4 перемещения совмещают перекрестие мишени 8 со следом пучка на ней. Величину перемещения центра перекрестия мишени 8 контролируют с помощью двух индикаторов 5 и 6 линейных перемещений, по показанию которых относительно начального их положения (при совмещении двух пар рисок) судят о величине смещения центра расточки контролируемого отверстия объекта относительно опорного направления. The device is pre-installed in a controlled hole (not shown) and using the mechanisms 3, 4 of movement and indicators 5, 6 of linear movements, the center-detector is set to zero position relative to case 1 according to risks 13 on case 1 and flange 2. Then the device is horizontal at level 11. Direct from a laser (not shown) a collimated beam of light with a small cross section to the target 8, which materializes the reference direction, relative to which the magnitude of the displacement of the center of the bore of the hole of the object (not kettle). The image of the light beam from the target 8 and its crosshair are transferred to the screen 10 using the lens 9 and the position of the beam trace relative to the crosshair of the target 8 is observed on the screen 10. Using the mechanisms 3 and 4, the crosshairs of the target 8 are combined with the beam trace on it. The magnitude of the displacement of the center of the crosshairs of the target 8 is controlled using two indicators 5 and 6 of linear displacements, according to the indication of which relative to their initial position (when combining two pairs of patterns), they judge the magnitude of the displacement of the center of the bore of the controlled hole of the object relative to the reference direction.

Перемещение центроискателя в корпусе 1 и контроль за его перемещениями по двум взаимно перпендикулярным координатным осям позволяет расширить диапазон контроля возможных смещений центра отверстия относительно опорного направления, а расположение мишени 8 в контролируемой плоскости повышает точность измерения смещения центра расточки контролируемого отверстия объекта относительного опорного направления. Moving the center detector in the housing 1 and controlling its movements along two mutually perpendicular coordinate axes allows expanding the range of control of possible displacements of the hole center relative to the reference direction, and the location of the target 8 in the controlled plane increases the accuracy of measuring the displacement of the center of the bore of the controlled hole of the object relative to the reference direction.

Claims (1)

ЛАЗЕРНОЕ ЦЕНТРИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО, содержащее корпус, предназначенный для установки на объекте, полый цилиндр, расположенный в корпусе, последовательно установленные в цилиндре и образующие центроискатель мишень и положительную линзу, узел визуального наблюдения и лазер с формирующей оптической системой, отличающееся тем, что, с целью расширения диапазона измерений, оно снабжено соединенным с одним из торцов цилиндра фланцем квадратной формы с отверстием в его центре, установленным с возможностью линейного перемещения в плоскости, перпендикулярной оси цилиндра, двумя механизмами перемещения, каждый из которых установлен на двух взаимно перпендикулярных сторонах фланца, и двумя индикаторами линейных перемещений фланца, расположенными соосно механизмам перемещения, а на корпусе и фланце нанесены две взаимно перпендикулярные риски. LASER CENTERING DEVICE, comprising a housing intended for installation on an object, a hollow cylinder located in the housing, sequentially mounted in the cylinder and forming a center finder target and a positive lens, a visual observation unit and a laser with a forming optical system, characterized in that, for the purpose of expansion measurement range, it is equipped with a square-shaped flange connected to one of the ends of the cylinder with a hole in its center, mounted with the possibility of linear movement in the plane, per perpendicular to the axis of the cylinder, two movement mechanisms, each of which is mounted on two mutually perpendicular sides of the flange, and two indicators of linear movements of the flange located coaxially to the movement mechanisms, and two mutually perpendicular risks are applied to the body and flange.
SU4482903 1988-09-18 1988-09-18 Laser centering device RU1550831C (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4482903 RU1550831C (en) 1988-09-18 1988-09-18 Laser centering device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4482903 RU1550831C (en) 1988-09-18 1988-09-18 Laser centering device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU1550831C true RU1550831C (en) 1994-08-15

Family

ID=30441104

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4482903 RU1550831C (en) 1988-09-18 1988-09-18 Laser centering device

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU1550831C (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU169812U1 (en) * 2016-10-27 2017-04-03 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Научно-Производственное Объединение "Техномаш" Centering device for large objects in a limited space
CN109631822A (en) * 2019-01-21 2019-04-16 江南造船(集团)有限责任公司 Flange center and flange face measurement of planeness auxiliary device
CN113236904A (en) * 2021-06-25 2021-08-10 中国人民解放军63653部队 Pipeline measuring robot

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Вагнер Е.П. Лазеры в самолетостроении. М.: Машиностроение, 1982, с.136. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU169812U1 (en) * 2016-10-27 2017-04-03 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Научно-Производственное Объединение "Техномаш" Centering device for large objects in a limited space
CN109631822A (en) * 2019-01-21 2019-04-16 江南造船(集团)有限责任公司 Flange center and flange face measurement of planeness auxiliary device
CN113236904A (en) * 2021-06-25 2021-08-10 中国人民解放军63653部队 Pipeline measuring robot
CN113236904B (en) * 2021-06-25 2023-03-24 中国人民解放军63653部队 Pipeline measuring robot

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100433575B1 (en) Measuring ball reflector
CN105352436B (en) Laser tracker, method for measuring coordinates of remote point and coordinate measuring system
CN100451540C (en) Device for detecting three-axle parallel of large photoelectric monitoring equipment using thermal target technology
US4917490A (en) Boresight alignment measuring apparatus and method for electro-optic systems
US3603691A (en) Laser control for automatic alignment of structures
CN111854713B (en) Measuring reference device capable of being used for establishing coordinate system
US3762820A (en) Self levelling laser reference plane
US3826576A (en) Laser measuring or monitoring system
RU1550831C (en) Laser centering device
US5847820A (en) Laser apparatus for sensing rotational orientation and levelness
US5123737A (en) Device for determining the deviation of a target from a predetermined location
US5831735A (en) Non-contact optical measurement probe
US4856894A (en) Distance measuring method and means
KR100211068B1 (en) Untouch type lens position and inclination measurement device for optical system
US3349664A (en) Optical collimation device
JPS6046410A (en) Survey device
US3520621A (en) Remote levelling measurement
JPH0372209A (en) Measuring apparatus of displacement of rail
SU1508094A1 (en) Apparatus for setting the support light plane
SU1670345A1 (en) Coordinate measuring machine
RU2030773C1 (en) Gear to test binocular devices
SU1370455A1 (en) Device for measuring deviation angle of object
SU1165882A1 (en) Device for checking rectilinearity
SU1717956A1 (en) Device for measuring angles of inside conical surfaces of a part
CA1286103C (en) Distance measuring method and means