[实用新型]玻璃管直线度测量装置有效
申请号: | 202222873060.7 | 申请日: | 2022-10-28 |
公开(公告)号: | CN219284231U | 公开(公告)日: | 2023-06-30 |
发明(设计)人: | 王建友;严永海;赵超 | 申请(专利权)人: | 北京天和药玻科技有限公司;东旭科技集团有限公司 |
主分类号: | G01B11/27 | 分类号: | G01B11/27 |
代理公司: | 北京英创嘉友知识产权代理事务所(普通合伙) 11447 | 代理人: | 邓鹏 |
地址: | 102218 北京市昌*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 玻璃管 直线 测量 装置 | ||
本公开涉及一种玻璃管直线度测量装置,该玻璃管直线度测量装置包括安装支架、移动座、平行光源、聚光透镜以及反射镜;安装支架用于放置玻璃管,移动座用于沿玻璃管的轴向可移动地设置于安装支架,平行光源设置于移动座并用于设置于玻璃管的一侧,且平行光源用于与玻璃管相对设置以对玻璃管进行照射,聚光透镜设置于移动座并用于设置于玻璃管的另一侧,且聚光透镜的入光侧与平行光源相对设置,反射镜设置于移动座并与聚光透镜的出光侧相对设置。本公开的玻璃管直线度测量装置结构简单、成本低廉且能够有效地提高玻璃管直线度的测量精度。
技术领域
本公开涉及玻璃检测技术领域,具体地,涉及一种玻璃管直线度测量装置。
背景技术
在相关技术中,对于玻璃管的直线度测量多采用平面测量法、百分表测量法和CCD成像测量法三种方式。
平面测量法采用将玻璃管放置到带直角的平面,直接用直尺测量直线度。此种方法操作简单,但精确度比较差。
百分表测量法采用旋转玻璃管用百分表进行测量的方式。这样的方式简单、成本低,但对细玻管测量时,引接触压力会对玻管造成形变,从而引起测量误差。玻管直径越小,造成的误差越大。
CCD成像测量法则是将被测物放置在物方远心光路系统中进行成像,并利用成像位置的CCD芯片接收成像信息进行尺寸测量。该方法准确度较高,但成本也最高。
因此,急需一种能够降低成本,同时又能提高测量精度并易上手的直线度测量装置。
实用新型内容
本公开的目的是提供一种玻璃管直线度测量装置,该玻璃管直线度测量装置能够解决相关技术中存在的技术问题。
为了实现上述目的,本公开提供一种玻璃管直线度测量装置,所述玻璃管直线度测量装置包括安装支架、移动座、平行光源、聚光透镜以及反射镜;所述安装支架用于放置玻璃管,所述移动座用于沿玻璃管的轴向可移动地设置于所述安装支架,所述平行光源设置于所述移动座并用于设置于玻璃管的一侧,且所述平行光源用于与玻璃管相对设置以对玻璃管进行照射,所述聚光透镜设置于所述移动座并用于设置于玻璃管的另一侧,且所述聚光透镜的入光侧与所述平行光源相对设置,所述反射镜设置于所述移动座并与所述聚光透镜的出光侧相对设置。
可选地,所述安装支架包括安装底座和两个支撑架,两个所述支撑架设置于所述安装底座上并用于沿玻璃管的轴向间隔且相对设置,以用于承载玻璃管;
所述安装底座上设置有沿玻璃管的轴向延伸的滑轨,且所述滑轨位于两个所述支撑架之间;所述移动座可滑动地设置于所述滑轨。
可选地,所述移动座包括箱体和支撑杆,所述箱体和所述支撑杆相互连接,所述箱体可滑动地设置于所述滑轨,所述聚光透镜和所述反射镜连接于所述支撑杆,且所述箱体和所述聚光透镜用于设置于玻璃管相对的两侧;
所述箱体上形成有透光口,所述透光口用于与所述聚光透镜的入光侧相对设置,所述平行光源用于设置于所述箱体内并与所述透光口相对设置。
可选地,所述移动座还包括至少一个滑块,所述滑块可滑动地设置于所述滑轨,且所述滑块固定连接于所述箱体的底部。
可选地,所述移动座还包括透明板,所述透明板封堵地设置于所述透光口。
可选地,所述移动座还包括调节支架;
所述支撑杆用于沿玻璃管的径向延伸并与所述箱体连接;
所述聚光透镜和所述反射镜设置于所述调节支架,且所述调节支架用于沿玻璃管的径向可移动地设置于所述支撑杆。
可选地,所述反射镜沿第一轴线可转动地设置于所述调节支架,且所述第一轴线用于与玻璃管的轴向相互平行。
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