[发明专利]幕墙玻璃光学变形自动测量装置在审
申请号: | 202010498035.8 | 申请日: | 2020-06-04 |
公开(公告)号: | CN111536891A | 公开(公告)日: | 2020-08-14 |
发明(设计)人: | 林志强;倪受庸;孙涛;周明祯 | 申请(专利权)人: | 秦皇岛先河科技发展有限公司 |
主分类号: | G01B11/16 | 分类号: | G01B11/16;G01B11/30;G01N21/84;G01N21/958;G01N21/01 |
代理公司: | 苏州市拉沃智佳知识产权代理有限公司 32455 | 代理人: | 陈永宁 |
地址: | 066000 河北省秦*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 幕墙 玻璃 光学 变形 自动 测量 装置 | ||
本发明提供了幕墙玻璃光学变形自动测量装置,属于检测装置技术领域,旨在解决目前玻璃钢化后光学变形没有成熟有效的检测设备,人工检测费时费力的问题;包括机架、横梁、移动平台、中控计算机、光学探头和样品架;所述中控计算机固定置于所述机架上;所述光学探头固定置于所述移动平台上;本发明的设计,通过非接触方式扫描整板玻璃表面,通过扫描到的玻璃表面平整度数据从而自动计算玻璃表面各位置屈光度,定量检测出因辊子波(波形弯)、边部扭曲、弓形弯造成的光学变形以及玻璃的边部翘曲;无需人工测量,检测速度及精度更高。
技术领域
本发明涉及检测装置技术领域,具体为幕墙玻璃光学变形自动测量装置。
背景技术
针对玻璃钢化后的光学变形,现在国内没有成熟高效的检测设备,无论中国标准还是美国、欧盟标准,对于钢化玻璃的变形,均以弯曲度来表示;使用的测量方法是用一根长度300mm的平尺中间垂直插一个百分表,来测量每个波形的弦长和拱高,从而计算出弯曲度;美国标准还给出了通过这种测量方式计算出屈光度的方法;用这种方式进行测量,费时费力,必须一个一个波形进行人工测量,测量误差大,精度低,难以对整片玻璃的变形进行测量;并且由于测量误差太大,测量结果只能用于计算弯曲度值,而用这些数据计算的屈光度值则因误差过大而失去价值。
目前国外采用基于光栅投影的三维形貌测量技术,开发出一种安装在玻璃生产线上的在线检测设备,可以还原整片玻璃的表面形貌,计算出玻璃的光学变形,但这款设备是动态检测,测量重复性不高,并且价格相当昂贵,国内仅有寥寥几家玻璃厂用上该设备,不利于大规模推广使用。
发明内容
针对上述存在的技术不足,本发明的目的是提供幕墙玻璃光学变形自动测量装置,通过非接触方式扫描整板玻璃表面,通过扫描到的玻璃表面平整度数据从而自动计算玻璃表面各位置屈光度,定量检测出因辊子波(波形弯)、边部扭曲、弓形弯造成的光学变形以及玻璃的边部翘曲。无需人工测量,检测速度及精度更高。
为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:
幕墙玻璃光学变形自动测量装置,其特征在于,包括机架、横梁、移动平台、中控计算机、光学探头和样品架;所述中控计算机和所述样品架分别固定置于所述机架上;所述光学探头固定置于所述移动平台上;所述机架上转动设有第一丝杆,所述横梁上固定设有与所述第一丝杆匹配的第一滚珠;所述第一丝杆传动连接有第一电机,所述第一电机固定置于所述机架上;所述横梁上转动设有第二丝杆,所述移动平台上固定设有与所述第二丝杆匹配的第二滚珠;所述第二丝杆传动连接有第二电机;所述光学探头、第一电机和第二电机分别与所述中控计算机电性连接。
优选地,还包括定位杆;所述定位杆滑动置于所述机架上;所述定位杆上设有导向滑槽,所述定位杆上滑动设有固定夹。
优选地,所述中控计算机上电性连接有操作面板。
本发明的有益效果在于:本发明的设计,通过非接触方式扫描整板玻璃表面,通过扫描到的玻璃表面平整度数据从而自动计算玻璃表面各位置屈光度,定量检测出因辊子波(波形弯)、边部扭曲、弓形弯造成的光学变形以及玻璃的边部翘曲。无需人工测量,检测速度及精度更高。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的幕墙玻璃光学变形自动测量装置的结构示意图。
附图标记说明:
机架1、固定夹2、第一电机3、中控计算机4、定位杆5、样品架6、第二电机7、移动平台8、光学探头9、横梁10。
具体实施方式
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