ПОИСК Статьи Чертежи Таблицы Фотоэлектрические датчики из "Автоматизация механосборочного производства " Оптические системы фотоэлектрических датчиков размера основаны на свойстве изделия отражать световой поток- или диафрагмировать его. Оптические схемы с отражением светового потока строятся на отражении светового луча непосредственно контролируемым изделием или специальным отражательным зеркалом. [c.204] Непосредственное отражение светового потока от поверхности детали (рис. 88, а) используется, например, в автомате для контроля чистоты поверхности шариков. Световой поток Фо падает на поверхность шарика и, отражаясь от нее, направляется на фотоэлемент ФЭ. Отраженный световой поток Ф1 преобразуется фотоэлементом в пропорциональный ему ток. [c.204] Оптические системы с диафрагмированием светового потока строятся на приципе преграждения пути следования светового луча контуром контролируемого изделия. Такие схемы можно построить как для контроля наружных размеров деталей (рис. 88,6), так и для контроля размеров отверстий (рис. 88, в). Подобная схема применена в автомате для контроля поршневых колец (рис. 88,г). Кольцо 2 закладывается в калибр обоймы 1 и плотно прижимается к ней с одной стороны. С противоположной стороны расположен источник света 3, посылающий световой поток через зазор между кольцом и обоймой на фотоэлемент 4. Во время контроля обойма с кольцом вращается от привода. [c.204] При контроле отверстия методом непосредственного пропускания светового луча контролируется, строго говоря, не диаметр отверстия, а его контур. В оптических схемах диафрагмирования световой поток за изделием изменяется не только за счет изменения контролируемого размера, но и за счет рассеивания света. При этом степень рассеивания будет зависеть от качества поверхности и габаритных размеров йзделий, которые не контролируются. Так, например, при контроле отверстия колебание толщины изделия (длины отверстия) будет искажать результаты контроля размера отверстия. [c.204] Свет от лампы 5 через конденсор 4, диафрагму 3 и объектив 6 падает на поворотное зеркало 8 и, отразивщись от него, а затем от неподвижных зеркал 2 и 7, попадает на блок фотосопротивлений I. Зеркало 8 закреплено на рычаге держателя Я который опирается на длинное плечо рычага 10 последний может вращаться относительно оси 11. Рычаг 10. через шарик опирается на измерительный стержень 12. Когда выполняется измерение, стержень 12 через рычаг 10 воздействует на зеркало 8, и в зависимости от измеряемого размера луч света попадает на то или иное фотосопротивление, резко уменьшая при этом его омическое сопротивление. Ток, протекающий через фотосопротивление, возрастает и достигает значения, обеспечивающего срабатывание высокоомного телефонного реле, включенного последовательно с сопротивлением. [c.206] На Ленинградском инструментальном заводе на базе пружинного прибора — оптикатора — разработаны и применяются электромеханические датчики с фотосопротивлениями. Как показывает опыт, эти датчики обеспечивают высокую точность контроля и необходимое быстродействие. Датчики изготовляются в двух модификациях двухкомандные — для разбраковки на размерные группы. [c.206] В зависимости от размера детали луч света попадает на то или иное сопротивление, резко уменьшая его омическое сопротивление. Ток, протекающий через фотосопротивление и составляющий 0,1 ма, возрастает и достигает значения, обеспечивающего срабатывание высокоомного телефонного реле типа РНК, включенного последовательно с фотосопротивлениями, Таким образом, подается команда для сортировки деталей в соответствии с результатами их измерения. [c.207] Номинальный интервал сортировки от 0,5 до 5 мк. [c.207] Вернуться к основной статье