[实用新型]压力容器直线度激光测量仪有效
| 申请号: | 201520128947.0 | 申请日: | 2015-03-06 |
| 公开(公告)号: | CN205192450U | 公开(公告)日: | 2016-04-27 |
| 发明(设计)人: | 朱光艺;胡立权;翟让;芦永军 | 申请(专利权)人: | 新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院;河南省特种设备安全检测研究院洛阳分院;大连光程光电科技有限公司 |
| 主分类号: | G01B11/27 | 分类号: | G01B11/27 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 830000 新疆维吾*** | 国省代码: | 新疆;65 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 压力容器 直线 激光 测量仪 | ||
技术领域
本实用新型属于长度的计量技术领域,涉及一种压力容器直线度激光测量仪。
背景技术
压力容器直线度测量指标是反映压力容器加工精度的重要指标,目前国内特检院所以及压力容器生产企业一般采用传统的等高块辅助拉钢丝方法完成锅炉压力容器直线度的检定工作,由于传统方法存在测量过程繁琐、测量设备沉重、钢丝挠度修正、精度低等诸多缺陷,导致直线度指标测量难以落实到日常的生产、安装及质量检测工作中,也直接影响了企业的生产效率和产品安全质量。因此迫切需要研制新型专用的便携式快速锅炉压力容器直线度检定仪器设备,提供一种更加高效且精度满足要求的数字化检测手段,与此同时新技术的应用将为相关制度及法规的执行提供必要的技术保证和支撑,便于标准的完善与修订。
发明内容
本实用新型的目的是提出一种采用激光替代传统拉钢丝测量压力容器直线度的新方法;提供一种自主设计、研发、制造的测量压力容器直线度的新仪器,解决现有技术中存在的问题;本压力容器直线度激光测量仪采用激光远距离传输技术,以激光替代钢丝形成直线基准,辅以数显测量靶2快速完成直线度测量工作。
本实用新型所采用的技术方案是,采用激光替代传统拉钢丝测量压力容器直线度的新方法,以基准光源1和基准靶3替代等高块,以激光4替代钢丝形成直线基准,辅以数显测量靶2快速完成直线度测量工作,由于激光具有直线度好、测量距离远等诸多优势,目前在许多长度测量领域都有广泛的应用;本压力容器直线度激光测量仪主要由基准光源1、基准靶3、测量靶2等单元组成;基准光源1与基准靶3分别放置于压力容器同一母线的两端,测量靶2在基准光源1与基准靶2之间沿压力容器待测母线与激光方向移动,测量各测点的直线度偏差;在每次测量中将激光对中靶12靶中心与激光光斑中心调整一致,此时测量靶2上数显尺读数窗口11读出的数据即为待测位置处相对于基准线的直线度偏差。
本实用新型的有益效果是本压力容器直线度激光检测仪避免了传统拉钢丝测量方法固有的缺陷,可完全替代现有的传统测量仪器和技术手段;该仪器设备所提出技术指标具有精度更高、便携、使用方便可靠等优势,使其具有极大的推广前景。
附图说明
图1是本实用新型专利使用示意图;
图2是基准光源结构示意图;
图3是测量靶结构示意图;
图4是基准靶结构示意图;
图中,1-基准光源2-测量靶3-基准靶4-激光5-激光出口6-自定位支脚7-磁力吸盘8-激光方向调整手轮9-调整滑板10-测量尺11-数显读数窗口12-激光对中靶13-基准靶芯。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进行详细说明。
本压力容器直线度激光测量仪测量主机主要由基准光源1、基准靶3、测量靶2等单元组成;基准光源1与基准靶3分别放置于压力容器母线的两端,测量靶2在基准光源1与基准靶3之间沿压力容器母线与激光方向移动。测量靶2读取数据;基准光源1主要由磁力吸盘7、激光出口5、激光方向调整手轮8、自定位支脚6等组成;基准靶3主要由磁力吸盘7、基准靶13、自定位支脚6等组成;数显测量靶3主要由测量尺10、调整滑板9、数显读数窗口11、测量对中靶12、自定位支脚6、磁力吸盘7等组成。
本压力容器直线度激光测量仪通过激光远距离传输技术的使用,结合数显测量靶2的测量为压力容器直线度的测量提出了全新的方法,不仅提高了测量精度,与此同时,整套设备的测量步骤也简化了,从而为压力容器直线度的测量领域提供了快捷精确的测量方法,同时便于推广及在日常生产中使用。
本压力容器直线度激光测量仪在测量过程中,首先将基准光源1和基准靶3分别放置于压力容器母线的两端,以自定位支脚为基点在压力容器表面滑动,调整其在水平方向上的位置,调整好后使用磁力吸盘7固定住;基准光源1内部设有高精度激光发射和调校单元,通过激光方向调整手轮8可轻松调整激光的方向,基准光源1和基准靶3的中心以自定位支脚6基准平面为参考,中心与自定位支脚6基准平面严格等高,调整基准光源1的方向使从光源发出的激光光斑中心与尾端基准靶3中心严格精确调校一致,以此调校好的激光作为直线度测量的基准;测量靶2同样以自定位支脚6基点在压力容器表面滑动,通过沿着压力容器母线及激光方向移动测量靶2,在每次测量中滑动调整滑板9将激光对中靶12中心与激光光斑中心调整一致,此时测量靶2数显读数窗口11测出的数据为直线度偏差。
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