ВАЖНЫЕ НОВОСТИ
ОСК представила стратегию серийного развития гражданского судостроения до 2036 года

23 июля в Санкт-Петербурге прошла конференция «Судостроение – стратегия 2026», где Объединённая судостроительная корпорация представила свой подход к развитию серийного строительства гражданских судов. С докладом о состоянии рынка, механизмах формирования устойчивого спроса и задачах долгосрочной загрузки верфей выступил директор департамента продаж и контрактации гражданского судостроения ...

Установите сертификат безопасности Минцифры для доступа к российским сервисам

Москва, 23 июля 2026 года — При отзыве зарубежных SSL-сертификатов российские сайты могут некорректно открываться в иностранных браузерах (Google Chrome, Safari, Edge и др.), а соединение с сервисами может отображаться как небезопасное. Некоторые ресурсы уже сообщили о возможной недоступности и ошибках при подключении из-за отзывов сертификатов иностранными удостоверяющими центрами. Чтобы...

Вторая партия спутников российской низкоорбитальной группировки связи успешно выведена на орбиту

Москва, 20 июля 2026 года — 9 июля состоялся второй серийный запуск космических аппаратов, которые лягут в основу масштабной отечественной спутниковой группировки высокоскоростного доступа в интернет с глобальным покрытием. Это один из ключевых приоритетов нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Сейчас проводятся необходимые проверки, после чего спутники начнут...

За два года – завод для высокоскоростных поездов: опыт «Синара-Девелопмент» на ИННОПРОМ-2026

На полях международной промышленной выставки «ИННОПРОМ‑2026» состоялась сессия, посвящённая современным вызовам промышленного строительства. Организатором выступила Группа Синара, а центральным кейсом стал проект компании «Синара‑Девелопмент» по возведению в Верхней Пышме (на территории завода «Уральские локомотивы») производственного комплекса для выпуска высокоскоростных поездов. Главный вывод, ...

Президент России наградил Концерн ОСК «Океанприбор» орденом Александра Невского

26 июня на территории Концерна ОСК «Океанприбор» состоялась торжественная церемония вручения ордена Александра Невского коллективу предприятия. Орден присужден за значительный вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации. Высокую государственную награду вручил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. «Для меня большая честь выполнить поручение Президента и вручить заслуженную...

В Президентской академии прошли сразу три крупных отраслевых события: от промышленного дизайна до частной космонавтики

В первых числах июня площадка Президентской академии (РАНХиГС) объединила три значимых для столичного бизнеса и промышленности мероприятия: открытую лекцию о промышленном дизайне, круглый стол по вопросам фармацевтического рынка и встречу, посвящённую перспективам частной космонавтики в Москве. Об этом рассказал заместитель руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политик...

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: 16900
Яндекс.Метрика