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本发明角度传感器安装位置校正方法,针对传感器位置的安装精度误差和振动误差,提出了一种传感器位置校正方法,通过信息融合方法,由多个角度传感器经数据融合得到较高精度和可靠性的角度信号。 。
CN200910050656.3
2009.05.06
CN101556150A
2009.10.14
撤回
无权
发明专利申请公布后的视为撤回IPC(主分类):G01B 21/22申请公布日:20091014|||地址不明的通知收件人:杜许峰文件名称:发明专利申请公布通知书|||公开
G01B21/22
杜许峰
200090上海市邮政090-030信箱
本发明角度传感器安装位置校正方法,针对传感器位置的安装精度误差和振动误差,提出了一种传感器位置校正方法,通过信息融合方法,由多个角度传感器经数据融合得到较高精度和可靠性的角度信号。
1、 角度传感器安装位置校正方法的技术特征:设定斜平面为测量平面,CO为测量平面上所需测定的轴线,轴线CO垂直于测量平面和水平面的交线,倾角传感器检测平面与测量平面平行,BO为实际传感器测量轴线,两轴线的夹角为∠4;BO和BC垂直,且为倾角传感器检测平面的两坐标轴;点b为点B在水平面上的投影,点c为点C在水平面上的投影;显然,实际角度为CO与cO的夹角∠1,倾角传感器测得BO与bO的夹角∠2和BC与bc的夹角∠3,其中bc与BP共面平行;当角度传感器通过较好的固定方式固定在测量平面上时,角度传感器检测平面与测量平面工程意义上可实现平行,即使安装时不可避免的产生出偏角∠4,∠4的变化范围也是相对较小的,且通过在线位置检测,保证∠4可在误差范围之内,即可视为固定值;通过测定∠4,以及实时在线测定倾角传感器所测∠2和∠3,根据公式(1),sin∠1=sin∠3×sin∠4+sin∠2×cos∠4 (1)可计算得到精确的∠1,即可实现角度传感器安装位置误差的校正。2、 根据权利要求项1所述的角度传感器安装位置校正方法,其技术特征是:当偏角∠4精确校验标定一段时间后,可能由于振动等因素,造成偏角∠4的变化,需对偏角进行验证性、非实时的在线检测;检测∠4的方法如下:在角度传感器空间运动范围内的若干位置安装位置检测器,当某个位置检测器触发时,表示测量平面位于某特定位置处,且此时∠1已知;根据公式(1),可知∠4=F(∠1,∠2,∠3),即∠4是∠1,∠2,∠3的函数,因此,当∠1已知,通过测定∠2,∠3即可计算得到偏角∠4;当检测验算得到的偏角值超过偏角误差范围,则报警提示,需重新送检、校正;否则,认为偏角∠4处于正确值范围内。
角度传感器安装位置校正方法 技术领域 本发明涉及一种角度传感器安装位置校正方法,可得到较高精度和可靠性的角度信号,属于检测检测领域。 背景技术 角度传感器,提取检测面的位置信号,并将其转化为电压信号。但是,由于安装精度以及运行振动造成角度传感器位置微小变化等客观原因,简单地利用角度传感器并不能检测到高精度和高可靠性的角度信号。 本发明针对角度传感器位置的安装精度误差和振动误差,提出了一种角度传感器位置校正方法,通过信息融合方法,由多个角度传感器经数据融合得到较高精度和高可靠性的角度信号。 发明内容 本发明的目的是提供一种角度传感器位置校正方法,通过信息融合方法,由多个角度传感器经数据融合得到较高精度和可靠性的角度信号。 为实现以上目的,本的技术方案是: 结合附图,设定斜平面为测量平面,CO为测量平面上所需测定的轴线,倾角传感器检测平面与测量平面平行(接触),BO为实际传感器测量轴线,两轴线的夹角为∠4;BO和BC垂直,且为倾角传感器检测平面的两坐标轴;点b为点B在水平面上的投影,点c为点C在水平面上的投影;显然,实际角度为CO与cO的夹角∠1,倾角传感器测得BO与bO的夹角∠2和BC与bc的夹角∠3,其中bc与BP共面平行; 设Bb=1 所以 BO=1/sin∠2 BC=BO×tan∠4 BC=tan∠4/sin∠2 CO=BO/cos∠4 CO=1/(sin∠2×cos∠4) CP=BC×sin∠3 CP=sin∠3×tan∠4/sin∠2 所以 sin∠1=(CP+Pc)/CO sin∠1=(CP+Bb)/CO sin∠1=(sin∠3×tan∠4/sin∠2+1)×sin∠2×cos∠4 sin∠1=sin∠3×sin∠4+sin∠2×cos∠4 (1) 显然,由于偏角∠4的存在,单纯测定∠2是不能真实反映∠1的。假若∠2与∠1之间是线性关系,存在偏角∠4引起的误差也无足轻重,关键∠2与∠1之间是非线性的。 当角度传感器通过较好的固定方式固定在测量平面上时,角度传感器检测平面与测量平面工程意义上可实现平行,即使安装时不可避免的产生出偏角∠4,∠4的变化范围也是相对较小的,且通过在线位置检测,保证∠4可在误差范围之内,即可视为固定值。 所以,通过测定∠4,以及实时在线测定倾角传感器所测∠2和∠3,根据公式(1),可计算得到精确的∠1。 当偏角∠4精确校验标定一段时间后,可能由于振动等因素,造成偏角∠4的变化。因此,需对偏角进行验证性、非实时的在线检测。 检测∠4的方法如下: 在角度传感器空间运动范围内的若干位置安装位置检测器,当某个位置检测器触发时,表示测量平面位于某个特定位置处,且此时∠1已知; 根据公式(1),可知 ∠4=F(∠1,∠2,∠3) 即∠4是∠1,∠2,∠3的函数,因此,当∠1已知,通过测定∠2,∠3即可计算得到偏角∠4; 当检测验算得到的偏角∠4超过偏角误差范围,则报警提示,需重新送检、校正;否则,认为偏角∠4处于正确值范围内。 附图说明 附图为方法原理示意图,其中斜平面为测量平面,CO为测量平面上所需测定的轴线,倾角传感器检测平面与测量平面平行(接触),BO为实际传感器测量轴线,两轴线的夹角为∠4;BO和BC垂直,且为倾角传感器检测平面的两坐标轴;点b为点B在水平面上的投影,点c为点C在水平面上的投影;显然,实际角度为CO与cO的夹角∠1,倾角传感器测得BO与bO的夹角∠2和BC与bc的夹角∠3,其中bc与BP共面平行。 具体实施方式 以下结合附图本发明作进一步说明: 当角度传感器通过较好的固定方式固定在测量平面上时,角度传感器检测平面与测量平面工程意义上可实现平行,通过在线位置标定,保证∠4可在误差范围之内,即可视为固定值;通过测定偏角∠4,以及实时在线测定倾角传感器所测∠2和∠3,根据公式(1),可计算得到精确的∠1。 其中检测∠4的方法如下: 在角度传感器空间运动范围内的若干位置安装位置检测器,当某个位置检测器触发时,表示测量平面位于某特定位置处,且此时∠1已知; 根据公式(1),可知 ∠4=F(∠1,∠2,∠3) 即∠4是∠1,∠2,∠3的函数,因此,当∠1已知,通过测定∠2,∠3即可计算得到偏角∠4; 当检测验算得到的偏角值超过偏角误差范围,则报警提示,需重新送检、校正;否则,认为偏角值处于正确值范围内。
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