ВАЖНЫЕ НОВОСТИ
22 ноября исполняется 115 лет со дня рождения конструктора Михаила Миля, создателя прославленного семейства вертолетов «Ми»

Он был новатором, способным видеть далеко за пределами горизонта. Вертолеты «Ми» стали символом надежности и эффективности, покорив весь мир. От спасательных операций до военных миссий, от сельскохозяйственных работ до транспортных задач выполняют вертолеты марки «Ми» — наследие Михаила Миля сложно переоценить. Юбилей авиаконструктора — отличный повод вспомнить известные и малоизвес...

Байкал получил новые воздушные ворота

Компания «Аэропорт Байкал» в статусе резидента территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия» завершила строительство и торжественно открыла новый аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий Международного аэропорта «Байкал». Новый терминал площадью более 6,6 тыс. кв. м, с пропускной способностью 400 пассажиров в час, оснащен двумя телетрапами. Проект был реализован в рамках соглашения с ...

В ТПП РФ при поддержке Ассоциации «Росспецмаш» обсудят положение дел в российском специализированном машиностроении

2 декабря 2024 года в Москве состоится заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, организованное при поддержке Ассоциации «Росспецмаш». Темой мероприятия станет «Ситуация в отраслях специализированного машиностроения». Во время заседания эксперты обсудят текущее состояние специализированного машиностроения, включая сельскохозяйственную технику, д...

Актуализирован перечень автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими

Минпромторг России актуализировал перечень отечественных автомобилей, которые рекомендованы для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях. Он дополнен автомобилями LADA Aura и XCITE X-Cross 8. Напомним, что в действующий перечень входят автомобили с российским VIN-номером, которые производятся в Российской Федерации в рамках специальных инвестицио...

10 ноября 2024 года исполняется 105 лет со дня рождения великого советского и российского конструктора, создателя легендарного автомата АК-47

Биография Михаила Калашникова — это история глубокой приверженности своему делу и поиска новаторских решений, оказавших влияние на мировое военное искусство. Сегодня его имя носит концерн «Калашников», входящий в состав Госкорпорации Ростех. «Немцы виноваты, что я стал военным конструктором», — говорил Калашников. Он родился в 1919 году в небольшой алтайской деревне Курья, в многод...

«Туполев» готов восстановить один из самолётов Ту-144 для превращения его в летающую лабораторию

Тему возрождения гражданской сверхзвуковой авиации ранее поднимал президент России Владимир Путин на встречах с общественностью и в ходе визитов на Казанский авиационный завод. В 2018 и 2019 годах он акцентировал внимание на необходимости проведения новых исследований и внедрения современных технологий для модернизации гражданской авиации в стране. Недавно вице-премьер Виталий Савельев заявил, что...

16 Мая 2008

Измерительное устройство и способ определения координат с его использованием

Измерительное устройство и способ определения координат с его использованием

Заявитель: ЭЛЕКТРИК ПАУЭ РИСЕЧ ИНСТИТЬЮТ, ИНК.
Автoры: ДОНАЛДСОН Тереза К.; ЭББОТТ Джoн; ХОЛЛ Скoтт; БОКОМ Дэррил.

Измерительнoе уcтрoйcтвo, пoзвoляющее oпределять кooрдинаты пo меньшей мере в двух измерениях, заданнoгo меcтoпoлoжения на внешней пoверхнocти резервуара, coдержащее оcнование, выполненное c возможноcтью контакта c внешней поверхноcтью резервуара, а также c возможноcтью ориентирования в различных положениях на внешней поверхноcти резервуара; направляющую, идущую от оcнования, причем направляющая cодержит измерительную шкалу; индикатор угла, предназначенный для определения углового положения направляющей; головку, поддерживаемую c возможноcтью cкольжения направляющей; и лазер, поддерживаемый головкой и предназначенный для проецирования изображения на внешнюю поверхноcть резервуара.

2. Измерительное уcтройство по п.1, в котором основание намагничено.

3. Измерительное устройство по п.1, в котором индикатор угла представляет собой электронный индикатор угла.

4. Измерительное устройство по п.1, в котором индикатор угла представляет собой ручной индикатор угла, который содержит уровень и транспортир и связан с основанием так, что, когда уровень выровнен и показание на транспортире напротив указателя дает калиброванное значение угла, то направляющая ориентирована вертикально, а калиброванное значение угла составляет необязательно 90°.

5. Измерительное устройство по п.4, в котором индикатор угла выполнен с возможностью поворота для выравнивания уровня при перемещении основания в другое положение на внешней части резервуара, и показание на транспортире напротив стрелки может быть считано, чтобы определить угловое положение направляющей и головки, поддерживаемой при помощи направляющей, относительно вертикали.

6. Измерительное устройство по п.1, в котором показание на измерительной шкале считываемо, когда изображение, созданное лазером, проецируют на внешнюю поверхность резервуара, чтобы определить радиальное положение направляющей и головки, поддерживаемой при помощи направляющей, и показание индикатора угла может быть считано, чтобы определить угловое положение направляющей и головки, поддерживаемой при помощи направляющей.

7. Измерительное устройство по п.1, в котором лазер представляет собой визирный лазер, позволяющий проецировать изображение в виде креста.

8. Измерительное устройство по п.7, в котором визирный лазер установлен в корпусе градуированного колеса, который поддерживается головкой с возможностью вращения.

9. Измерительное устройство по п.8, в котором заданное положение на внешней поверхности резервуара указано при помощи начерченного контура, и когда корпус градуированного колеса вращают, вращается изображение в виде креста, проецируемое при помощи визирного лазера, причем ориентация изображения в виде креста может быть связана с наклоном начерченного контура через маркировку в градусах, нанесенную на корпус градуированного колеса.

10. Измерительное устройство по п.1, в котором головка содержит зажимное приспособление, позволяющее зажимать с возможностью освобождения головку на направляющей.

11. Способ определения координат заданного положения на внешней поверхности резервуара, который включает в себя следующие операции: установку измерительного устройства на внешней поверхности резервуара, причем измерительное устройство имеет основание, направляющую с измерительной шкалой, идущую от основания, индикатор угла, предназначенный для определения углового положения направляющей, и головку, поддерживаемую с возможностью скольжения направляющей; проецирование изображения от лазера, поддерживаемого головкой, на внешнюю поверхность резервуара; центрирование указанного изображения, проецируемого лазером, на заданном положении за счет ориентирования основания вокруг внешней поверхности резервуара и за счет регулировки головки на направляющей и определение координат заданного положения на внешней поверхности резервуара из положений основания и головки.

12. Способ по п.11, в котором координаты заданного положения определяют за счет считывания показаний индикатора угла, связанного с основанием, и показаний измерительной шкалы, содержащейся на направляющей.

13. Способ по п.12, в котором индикатор угла дает угловое положение направляющей относительно вертикали, а измерительная шкала дает радиальное положение головки, поддерживаемой при помощи направляющей.

14. Способ по п.13, в котором индикатор угла представляет собой электронный индикатор угла.

15. Способ по п.13, в котором индикатор угла представляет собой ручной индикатор угла, который содержит уровень и транспортир, и связан с основанием так, что, когда уровень выровнен и показание на транспортире напротив указателя дает калиброванное значение угла, то направляющая ориентирована вертикально, а калиброванное значение угла составляет необязательно 90°.

16. Способ по п.15, в котором заданное положение на внешней поверхности резервуара указывают при помощи начерченного контура, причем лазер, поддерживаемый головкой, представляет собой визирный лазер, позволяющий проецировать изображение в виде креста; при этом способ предусматривает определение наклона начерченного контура за счет вращения визирного лазера относительно начерченного контура.

17. Способ по п.16, в котором визирный лазер установлен в корпусе градуированного колеса, поддерживаемого с возможностью вращения при помощи головки.

18. Способ по п.17, в котором, когда корпус градуированного колеса вращают, то вращается изображение в виде креста, проецируемое при помощи визирного лазера, и ориентация изображения в виде креста может быть связана с наклоном начерченного контура через маркировку в градусах, нанесенную на корпус градуированного колеса.

Кол-во просмотров: 14269
Яндекс.Метрика