ИННОВАЦИИ БИЗНЕСУ

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заявку на получение дополнительной информации по этому проекту можно заполнить здесь.

Номер

11-037-01

Наименование проекта

Способ объемного оптического сканирования микрорельефа поверхности

Назначение

Контроль микронеровностей поверхностей, получаемых после чистовой обработки материалов резанием, прокатки металлических лент, напыления материалов и т.п.

Рекомендуемая область применения

Обработка материалов резанием на чистовых операциях с целью обнаружения царапин, вырывов, выкрашиваний, налипов, волосовин и других, особенно при изготовлении жестких дисков для ЭВМ, штамповке, прокатке, напылении, изготовлении сферических зеркал

Описание

Частное техническое решение, имеющее самостоятельное значение.

Основные принципы способа заключаются в следующем.

В центре экрана непрозрачной полусферы размещен источник светового потока (например, оптический квантовый генератор импульсного излучения), направленного перпендикулярно плоскости основания полусферы, где помещен контролируемый образец. При равномерном перемещении (со скоростью не более 0,01м/с) образца или полусферы друг относительно друга конец отраженного импульсного светового потока совершает объемное (пространственное) сканирование по внутренней поверхности полусферы, на которой взаимно эквидистантно расположены фотодиоды (или светодиоды), то есть их оптические центры образуют вершины правильного многогранника. Разрешающая способность такого рецептивного поля определяется плотностью размещения фоторецепторов (750 шт.). При попадании световой энергии на фотодиод последний формирует импульсы напряжения, количество которых пропорционально продолжительности возбуждения. Поверхности с однотипными рельефами вызовут возбуждение одной и той же группы фоторецепторов. Усиленные с фотодиода импульсы напряжения одновременно поступают в накопитель импульсов суммарного канала и селектор пачек импульсов. В накопителе производится линейное суммирование всех импульсов с фотодиода за время зондирования. Накопленное напряжение поступает на дискриминатор уровня напряжения суммарного канала, представляющего собой соединение триггеров Шмитта с различными порогами опрокидывания.

В селекторе пачек производится выделение и посылка на соответствующие накопители импульсных пачек, формируемых фотодиодами при зондировании и содержащих 1,2,3,…,nимпульсов, гдеn- максимально возможное число импульсов в пачке. Одиночный импульс поступает на первый накопитель, пачка в виде пары импульсов - на второй, в виде тройки импульсов - на третий и т.д. Напряжение с накопителей импульсных пачек поступает на дискриминаторы уровней напряжения канала пачек, имеющие такое же количество выходов, как и дискриминатор суммарного канала, определяемое размахом возможных значений напряжений на накопителях и разрешающей способностью (радиусом) полусферы. Все полученные таким образом напряжения следуют в блок принятия решений, на выходе которого вырабатывается управляющий сигнал. Блок принятия решений настраивается предварительным зондированием набора эталонных поверхностей с известными характеристиками шероховатости. В результате напряжения на выходах дискриминаторов уровня напряжений суммарного канала и каналов пачек всех фоторецепторов составляют двоичный код(«0» соответствует отсутствию напряжения на данном выходе, а «1» - его наличию), образуя вектор признаков, представляющего образ исследуемого рельефа. Блок принятия решений может быть построен на базе стандартных логических элементов или обучающихся матриц Штейнбуха с детектором максимума. В этом случае символы эталонных двоичных векторов последовательно подаются на вертикальные шины матрицы, количество которых равно числу выходов всех дискриминаторов уровней напряжения. Количество горизонтальных шин равно числу возможных классов рельефов. При сканировании рельефа с неизвестными характеристиками информация о последнем появится в виде управляющего сигнала на выходе той горизонтальной шины, двоичный вектор связей которой имеет наименьшее Хеммингово расстояние относительно вектора признаков предъявленного рельефа. Управляющий сигнал может быть использован для включения соответствующего индикатора, сигнализатора или исполнительного устройства.

Преимущества перед известными аналогами

В отличие от щуповых методов, не повреждается поверхность, контролируется каждая деталь, сигналы с фотодиодов сразу образуют двоичный код, простой и удобный для ввода и последующего сравнения с эталоном

Стадия освоения

Внедрено в производство

Результаты испытаний

Соответствует технической характеристике изделия (устройства)

Технико-экономический эффект

Более удобное обучение эталонной поверхности. Переобучение, сравнение методов распознавания образов. Уменьшение себестоимости единицы продукции за счет экономии материалов и улучшение качества изделий на 20 %, уменьшение брака на 15 %

Возможность передачи за рубеж

Возможна передача за рубеж

Дата поступления материала

25.06.2001

Инновации и люди

У павильонов Уральской выставки «ИННОВАЦИИ 2010» (г. Екатеринбург, 2010 г.)

Мероприятия на выставке "Инновации и инвестиции - 2008" (Югра, 2008 г.)

Открытие выставки "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)

Демонстрация разработок на выставке "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)