分析电梯导轨直线度和扭曲度检验系统的研制
2019-10-21林喆柯
林喆柯
摘 要:针对目前检验电梯导轨直线度和扭曲度过程中存在的不合理问题,文章从实践角度出发,分析了直线度与扭曲度的检验现状,并提出了十字线激光束基准运用的检验方法,其目的是为相关建设者提供一些理论依据。结果表明,检验系统人员需与规范标准和电梯工程建设情况进行充分结合,以提高检验工作开展的质量效果。
关键词:电梯导轨;直线度;扭曲度;检验系统;十字线激光束
1 研究电梯导轨直线度和扭曲度检验系统的现实意义
电梯系统运动中,电梯导轨是非常重要的构成单元,与电梯的安全运行有着密切的关系。
因此,在安装与制造电梯导轨过程中,应加大质量检验力度,并通过形成系统,来强化直线度与扭曲度的检验可靠效果。在以往,其检验工作是人为处理,将检测平台作为基础。此法检验所耗费的时间长、效率低下以及过程繁琐的检验方法,难以满足电梯导轨运行控制的安全性需求。基于此,有关工作人员需加大电梯导轨直线、扭曲度检验的工作开展力度,提升系统运行的整体性与耐久性。当采用十字线激光束为基础,配合移动光靶、图像处理,由此获取十字线激光束的图像。故意与距离信息有机结合,根据十字线的交点坐标与横线倾角计算,就完成了直线度与扭曲度的检验检测工作。
2 电梯导轨直线度与扭曲度的检验现状
根据相关标准,顶面的直线度需要沿着顶面的导轨中心点开展检验,而其直线度需要沿着底端和顶端的距离进行检验。实际运用过程,需将电梯导轨放置于检验平台中,基准面为平面侧面。这时可运用打表法,对指定点开展测量并完成制表的计算。运用此法不仅费工费时,还会使直线度和扭曲度的检验结果容易人员因素影响。由扭曲度开展检验时,需在指定位置、两对应点坐标情况下才能保证数据信息获取与处理的真实有效性。这就在一定程度上,增加了检验工作的开展难度。为此,检验系统工作人员应对检验基准进行调整,即结合电梯工程建设要求与规范标准,来提高检验工作开展的可靠性。
3 电梯导轨直线度和扭曲度检验系统的研发控制
3.1 明确检验系统结构原理
基准,作为电梯导轨直线度与扭曲度检验的关键。系统建设者应将具有能量集中与方向性好的激光,作为直线基准。扭曲度检验,因主要依据角度基准。故运用十字线激光束作为基础检验电梯导轨的扭曲、直线度。十字线的激光光源作用原理:和导轨平行且在另一端。因此在电梯导轨上其移动光靶可移动,可在指定部位对激光束图像进行摄取。通过专业的处理之后可获取十字线激光束中心点的坐标,横线的偏角。移动光靶结构在,要设置监测点3个,以分别对所处的导轨点进行作用数据信息获取。
3.2 检验数据处理
3.2.1 图像处理
检验系统人员应根据十字线激光图像与工程应用特点,进行边缘检测,以提高结果获取的准确性与快捷性。此过程,图像处理人员应沿着十字线每条线的垂直方向进行。在十字线的激光图像方面,因为区域、两线相交有一定干扰,对边缘点的精度有影响,故删除两条线点四周边缘点,将计算精度有效提升。但必要注意,在实际运用时,被测的电梯导轨角度变位范围比较小,光学系统的设计让十字线横线所呈现的状态为水平。故想提升运算简化的效果,在处理时要根据图像坐标轴来处理。
3.2.2 直线度和扭曲度数据处理
由实质上看,运用十字激光束来开展检验,是将十字线激光束中心线,作为基准。以此,来确定导轨每个检测点对应基准的位置,根据距离信息,将目标参数导出。在对数据进行处理时,运用的是各个坐标系,故标定设计时把移动光靶放在标准的平移台中。这样,其移动方位可以是垂直或水平的,最终完成水平倾角、光靶分辨率的标定。此外,由于水渍险中的水平线角度,即为导轨导向面的扭曲角变化,因此,为提高数据处理的简便度,需对角度采用直角坐标系与极坐标系进行修正。当检测完各个点后,系统、距离信息相结合,轴以首尾相连的两个轴心点直线处理好各个点的数据,以此来获取相关的参数。
3.3 实验、应用结构及误差
为了让实验方法更可靠、精度更细,应利用激光器、摄像机以及光靶分辨率进行标准偏差验证。这里的光靶中心距与倾角应结合实际情况确定为固定值。而后,再在电梯导轨的0.1m、2.5m与5m处进行图像摄取,如表1所示。
从表中可以看出,近距离精度>远距离精度,原因和激光漂移有关。简单来说,激光与基准线误差和检测距离成正比,距离越大,误差也就越大。实际运用过程,系统运行能够满足电梯导轨检验工作的开展要求。
4 結束语
综上所述,为了让结果不被测电梯导轨的反射影响,需提升图像处理工作的速度、精度,设定好移动光靶作用范围、激光器成像靶、CD摄像头的角度(45°)。事实证明,只有这样,才能将最具效用的直线度和扭曲度检验方法作用于实践,进而推动电梯工程建设使用的健康稳定发展。
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