Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
Cet article présente des méthodes optiques très spécifiques pour la mesure dimensionnelle sans contact. Ces méthodes ont une mise en œuvre plus complexe que celle des méthodes traditionnelles, mais avec un champ d'application un peu différent. Ainsi la télémétrie par mesure de temps de vol et l’interférométrie utilisent la vitesse de propagation finie de la lumière. La télémétrie sert à effectuer des relevés dimensionnels sur des pièces de grandes dimensions, par exemple dans le bâtiment. D'autres techniques sont dédiées à la mesure de zones difficiles d'accès, de pièces réfléchissantes, etc.
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Lire l’articleAuteur(s)
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Jean‐Louis CHARRON : Ingénieur au Centre technique des industries mécaniques (CETIM)
INTRODUCTION
Ces autres méthodes optiques de mesures dimensionnelles sans contact reprennent, pour la plupart, les principes de mesure par triangulation, épiscopie ou ombroscopie, mais leur mise en œuvre est plus complexe. Elles conduisent à la réalisation de systèmes de mesure qui permettent de compléter les possibilités des méthodes décrites dans l’article Mesures sans contact. Méthodes optiques (partie 1) Mesures sans contact- Méthodes optiques (partie 1), leur champ d’application est plus restreint et spécialisé.
La télémétrie par mesure de temps de vol et l’interférométrie utilisent quant à elles la vitesse de propagation finie de la lumière qui n’a pas été exploitée pour réaliser les dispositifs décrits dans la première partie [R 1 332].
Cet article s’inscrit dans une série consacrée aux capteurs de mesures dimensionnelles sans contact :
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Mesures sans contact. Généralités Mesures sans contact- Généralités ;
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Mesures sans contact. Méthodes magnétiques et capacitives Mesures sans contact- Méthodes magnétiques et capacitives ;
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Mesures sans contact. Méthodes optiques (partie 1) Mesures sans contact- Méthodes optiques (partie 1) ;
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Mesures sans contact. Méthodes optiques (partie 2) [R 1 333] ;
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Mesures sans contact. Autres méthodes Mesures sans contact- Autres méthodes ;
—Mesures sans contact. Comparatif Mesures sans contact dans lequel le lecteur trouvera une liste des principaux fournisseurs de capteurs.
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6. Théodolite
Pour plus de détails, le lecteur pourra consulter l’article Utilisation des théodolites en mécanique – Les systèmes de mesure par intersection (SMI) [R 1 382] dans ce traité, ainsi que le paragra- phe 2.3.3 de l’article Contrôle des angles [R 1 300].
6.1 Principe
Un théodolite permet de mesurer la direction dans laquelle on voit d’un point fixé, les points d’une pièce, d’une machine ou d’un site. Il est composé d’une lunette de visée placée sur un goniomètre, deux capteurs de déplacement angulaire mesurent la position de l’axe de la lunette par rapport aux axes de référence (l’angle dans le plan vertical ou azimut et l’angle horizontal). L’axe vertical du théodolite est en général réglé verticalement avec deux niveaux orthogonaux, à bulle ou électroniques.
Les coordonnées des points à mesurer sont déterminées à l’aide de visées à partir d’au moins deux points de vue (station), de la distance entre les stations et l’orientation relative de chaque théodolite par rapport aux autres. La distance entre les théodolites peut être déterminée directement par arpentage comme cela est souvent fait en génie civil ou en topographie. La visée de l’autre théodolite permet de définir l’orientation relative et la différence de hauteur. La distance, différence de hauteur et les orientations relatives sont aussi déterminées indirectement en mesurant une règle étalon supportant deux cibles dont la distance a été déterminée avec précision et en utilisant une méthode de mise en concordance, dite à compensation de faisceaux qui consiste à mesurer un grand nombre de points et à optimiser la position relative des deux points de vue par une méthode des moindres carrés.
Cette méthode de mesure, à l’origine entièrement manuelle, est aujourd’hui assistée par ordinateur pour la saisie et le traitement des mesures. Les théodolites peuvent être motorisés et équipés...
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