- •1 Огляд літератури 9
- •1 Огляд літератури
- •1.1 Огляд стенда для контролю динамічної погрішності астровимірювального приладу
- •1.1.1 Призначення стенда
- •1.2 Стенд контролю визначення орієнтації астровимірювального приладу в динамічному режимі
- •12 ‑ Портативний комп'ютер (ноутбук); 13 ‑ кабель; 14 ‑ перетворювач інтерфейсів rs485 - usв; 15 - кабель.
- •1.3 Оптико – електронна система автоколімаційного виміру деформацій елементів конструкції повноповоротного радіотелескопу
- •1.5 Автоколіматор
- •1.5.1 Автоколіматор з окуляром Аббе
- •1.5.2 Автоколіматор з окуляром Гауса
- •1.5.3 Автоколіматор з окуляром – куб
- •2 Фізико – математична модель
- •3 Габаритний розрахунок
- •3.1 Вибір (розрахунок) об’єктива:
- •3.1.1 Розрахунок параметрів об'єктиву і окуляра
- •3.1.1.1 Вибір окуляра:
- •3.1.1.2 Вибір об’єктива
- •4 Енергетичний розрахунок
- •5 Розробка конструкції прилада
- •6 Економічний розрахунок
- •6.1 Оцінка рівня якості виробу
- •6.1.1 Обгрунтування системи параметрів виробу
- •6.1.2 Визначення показників якості нової системи
- •6.1.3 Розрахунок коефіцієнтів вагомості
- •6.2 Розрахунок кошторису витрат на проведення ндкр
- •6.3 Висновки до розділу
- •7 Технологічна частина Вступ
- •7.1 Оцінка рівня технологічності конструкції
- •7.1.1 Визначення показників технологічності конструкції
- •7.1.2. Техніко-економічні показники трудомісткості
- •7.1.3 Техніко – економічний показник собівартості
- •7.1.4 Технічні показники уніфікації конструкції
- •7.1.5 Технологічні показники витрат матеріалів
- •7.1.6 Технічні показники обробки
- •7.1.7 Технічні показники уніфікації конструкції
- •7.2. Обґрунтування схем технологічного процесу складання вузла приладу
- •7.2.1. Розрахунок точності складальних робіт
- •7.2.2. Розробка схеми складального складу
- •7.2.3. Розробка технологічної схеми складання
- •6.3 Розробка технологічного процесу виготовлення оптичної деталі
- •6.3.1 Визначення типу виробництва
- •7.3.2. Розрахунок припусків
- •7.3.3. Розробка ескізу заготовки
- •7.3.4 Складання схеми маршруту технологічного процесу
- •7.3.5 Проектування операційних карт технологічного процесу виготовлення оптичної деталі
- •8 Охорона праці
- •8.1 Оцінка приміщення
- •8.2 Аналіз мікрокліматичних умов
- •8.3 Електробезпека
- •8.3.1 Розрахунки з електробезпеки
- •8.4 Оцінка системи освітлення
- •8.5 Заходи пожежної безпеки
- •8.6 Заходи безпеки в надзвичайних ситуаціях
- •9 Висновок
- •10 Додаток
- •11 Список використаної літератури
1 Огляд літератури
В цьому розділі представлені відомі конструкції та рішення вимірювальних стендів.
1.1 Огляд стенда для контролю динамічної погрішності астровимірювального приладу
1.1.1 Призначення стенда
Стенд призначений для створення рухаючихся зображень об’єктів, що імітують зірки різної зіркової величини, та застосовується для визначення погрішності вимірів астровимірювальних приладів у динамічному режимі.
Автоколіматор складається з довгофокусного об'єктиву, у фокальній площині якого розташована діафрагма з п'ятнадцятьма прозорими зонами, при підсвічуванні яких світловий потік, що виходить з автоколіматора, несе зображення 15 зоряних об'єктів зоряної величини від 3m до 7m. Підсвічування забезпечується блоком з 15 світлодіодів з індивідуальним включенням/виключенням і регулюванням струму.
Пристрій живлення забезпечує подачу живлення на світлодіоди, вибір світлодіодів, що включаються, і можливість регулювання струму кожного світлодіода. Живлення пристрою виробляється від блоку живлення.Компенсатор призначений для повороту світлового потоку автоколіматора для імітації руху зоряного неба.
Компенсатор містить пару клинів, що обертаються, приводяться в рух електроприводом. У початковому положенні клини компенсатора розгорнуті один відносно одного на 180°і спільно є плоскопаралельною пластиною, що не міняє напрям світлового потоку, що проходить через них. При обертанні клинів відбувається поворот світлового потоку по азимуту з постійною кутовою швидкістю в межах робочого діапазону.
Для оптичного зв'язку з автоколіматором–реєстратором на оправі клинів, що обертаються, закріплено дзеркало.
Автоколіматор–реєстратор призначений для реєстрації моменту проходження дзеркала компенсатора через положення, з якого починався його рух. Автоколіматор – реєстратор містить об'єктив, у фокальній площині якого розташовані щілинна діафрагма, що освітлюється світлодіодом, і розрізний фотоприймач. Виходи фотоприймача сполучені з блоком підсилювачів.
Світловий потік, що формується автоколіматором-реєстратором, потрапляє на дзеркало компенсатора і, відбившись, повертається в об'єктив автоколіматора. У площині фотоприймача будується зображення щілинної діафрагми, і у момент симетричного положення його відносно розрізу фотоприймача блоком підсилювачів формується посилений сигнал у вигляді напруги 5 В постійного струму.
Блок підсилювачів є електронним пристроєм, призначеним для управління струмом світлодіодів автоколіматора – реєстратора та для прийому і посилення сигналу з його розрізного фотоприймача. Лицьова панель блоку підсилювачів містить органи управління, світлову індикацію і гнізда для підключення блоків живлення.
Розташування складових частин стенду показано на рисунку 1.1.
2
БА
6
1
5


























8



4
7
13
3
14
10



12


9
11

Рисунок 1.1 – Розташування складових частинстенда
1 - стіл 1; 2 - автоколіматор; 3 - пристрій живлення; 4 - стіл 2; 5 - кронштейн;
6 - компенсатор; 7 - блок управління приводу клинів; 8 - генератор; 9 - стіл 3;
10 – автоколіматор–реєстратор;11 - блок підсилювачів; 12 – комплект комп'ютера; 13, 14 - блок живлення.
