发明名称 无接触动态检测固体轮廓的方法
摘要 本发明涉及一种动态地无接触检测一个固体(1)的轮廓(P)的方法,其中,把至少一个由一个激光装置(2)产生的、展宽成一个直线形的光带(3)的光束投影到固体(1、1a)的表面的至少一个区域上,并且把从该固体该表面区域反射的光(RL)聚焦在一个成像装置(5)中,并且以一个相对该固体(1)的运动速度(v)高的频率(f)借助于一个平面形光接收元件(6)测量,所述成像装置的光轴对所述激光装置(2)的投影方向呈一个固定的三角测量法角度并且安排得对激光装置(2)有一个固定的基本间距(B),其后,依据所述三角测量法角度和所述基本间距(B)在一个数据处理装置中通过三角关系式并且与对应所述固体(1-1a)的运动速度(v)确定的校正值相关地联系,从由光接收元件(6)给出的信号得出轮廓(P)测量值并且在该数据处理装置中存储为轮廓图(PG)。
申请公布号 CN1795363B 申请公布日期 2010.04.21
申请号 CN200480014382.8 申请日期 2004.01.16
申请人 古特霍夫农舒特拉特沙特斯股份公司 发明人 M·霍夫曼恩;M·J·瓦特;D·霍夫曼恩;A·布林克曼恩
分类号 G01B11/00(2006.01)I;G01B11/24(2006.01)I;G01B11/30(2006.01)I 主分类号 G01B11/00(2006.01)I
代理机构 中国专利代理(香港)有限公司 72001 代理人 吴立明;张志醒
主权项 1.一种动态地无接触检测固体(1、1a)轮廓(P)的方法,其中,所述固体(1、1a)旋转对称地被设计成为一种基本构型主要为圆柱形或者环形的轨道车轮(1a),把由一个激光装置(2)产生的至少一条展宽成至少一个直线形的光带(3、3a、3b、3c、3c1、3c2、3c3)的光束投影到在所述固体(1、1a)的表面区域上,在轨道(9)上的所述固体(1、1a)从所述激光装置(2)旁运动过,并且把从该固体(1、1a)的所述表面区域反射的光(RL)聚焦在该激光装置所属的一个成像装置(5)中,并且以一个比该固体(1、1a)的运动速度(v)高的频率(f)借助于一个平面形光接收元件(6)测量,所述成像装置的光轴(A-A)对所述激光装置(2)的投影方向(O-O)成一个固定的三角测量法角度(<img file="F2004800143828C00011.GIF" wi="41" he="50" />)并且被布置成距离激光装置(2)有一个固定的基本间距(B),由此依据所述三角测量法角度(<img file="F2004800143828C00012.GIF" wi="42" he="54" />)和所述基本间距(B),在一个数据处理装置中通过三角关系式并且与对应所述固体(1-1a)运动速度(v)所确定的校正值(Kv)相关联地从由所述光接收元件(6)给出的信号中得出轮廓(P)的测量值(Z<sub>B</sub>)并且作为轮廓图(PG)被存储在该数据处理装置中,其中确定多个分轮廓图(PGa、PGb、PGc),这些分轮廓图(PGa、PGb、PGc)与所述车轮的一个固定长时间不变的几何基本量相关联,并由此获得总轮廓图,其特征在于,在附加地与按照固体(1、1a)表面区域确定的校正值(Ko)相关联的条件下来获得所述轮廓(P)的测量值(Z<sub>B</sub>),这些校正值(Ko)是向量的、根据所述固体(1、1a)的半径(R)确定的系数或相加数,其中采用一个测量值来求出所述的分轮廓图(PGa、PGb、PGc),这个测量值是位于半径(R)分别对应于该直线形光带(3c)的测量长度之一的圆弧上至少三个测量值(Z1,Z2,Z3)中的最大值,分别按照以下方式确定该圆弧上的测量值(Z1,Z2,Z3):a)同时把至少三个分别展宽为直线形光带(3c1、3c2、3c3)的光束按照规定的距离(N1,N2)投影到固体(1、1a)表面,或者b)把展宽为直线形光带的唯一一个光束按照规定的时间间隔(Δt)在至少三个时刻(t1,t2,t3)投影到固体(1、1a)表面。
地址 德国奥伯豪森