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DE102016203306A1 - Profiltiefenmessgerät - Google Patents

Profiltiefenmessgerät Download PDF

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DE102016203306A1
DE102016203306A1 DE102016203306.9A DE102016203306A DE102016203306A1 DE 102016203306 A1 DE102016203306 A1 DE 102016203306A1 DE 102016203306 A DE102016203306 A DE 102016203306A DE 102016203306 A1 DE102016203306 A1 DE 102016203306A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
web server
depth gauge
tread depth
tire
interface
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
DE102016203306.9A
Other languages
English (en)
Inventor
Christof Krueger
Matthias Bartsch
Dirk Lowag
Ashok Ramaiah
Tobias Hanning
Thomas Bergler
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Beissbarth GmbH
Original Assignee
Robert Bosch GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Robert Bosch GmbH filed Critical Robert Bosch GmbH
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Publication of DE102016203306A1 publication Critical patent/DE102016203306A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/22Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring depth
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/24Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring contours or curvatures
    • G01B11/25Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring contours or curvatures by projecting a pattern, e.g. one or more lines, moiré fringes on the object
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M17/00Testing of vehicles
    • G01M17/007Wheeled or endless-tracked vehicles
    • G01M17/02Tyres
    • G01M17/027Tyres using light, e.g. infrared, ultraviolet or holographic techniques
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B2210/00Aspects not specifically covered by any group under G01B, e.g. of wheel alignment, caliper-like sensors
    • G01B2210/58Wireless transmission of information between a sensor or probe and a control or evaluation unit

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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

Ein Profiltiefenmessgerät (1) zum Messen der Profiltiefe wenigstens eines Reifens (8) umfasst einen integrierten Webserver (7), der ausgebildet ist, die Ergebnisse der Profiltiefenmessung zu verarbeiten und Ausgangssignale zur Verfügung zu stellen, die es ermöglichen, die Ergebnisse der Profiltiefenmessung mit einem üblichen Internet-Browser (15) darzustellen.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein optisches Profiltiefenmessgerät, insbesondere ein Profiltiefenmessgerät mit einem integrierten Webserver.
  • Stand der Technik
  • Optische Profiltiefenmessgeräte umfassen eine oder mehrere Kameras und ermöglichen es, insbesondere mit Hilfe einer strukturierten Beleuchtung, z.B. eine Laserlinie, die Profiltiefe eines zu vermessenen Reifens aus den von der wenigstens einen Kamera aufgenommenen Bilder zu bestimmen. Die eigentliche Berechnung der Profiltiefe und die Anzeige des Ergebnisses erfolgt dabei durch ein Programm, das auf einem externen Computer (PC) läuft, der außerhalb des Profiltiefenmessgeräts angeordnet ist. Für unterschiedliche Betriebssysteme des Computers müssen verschiedene, an das jeweilige Betriebssystem des Computers angepasste Programme bereitgestellt werden.
  • Es ist eine Aufgabe der Erfindung, ein betriebssystemunabhängiges Profiltiefenmessgerät zur Verfügung zu stellen.
  • Offenbarung der Erfindung
  • Ein Profiltiefenmessgerät zum Messen der Profiltiefe wenigstens eines Reifens gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung umfasst einen integrierten Webserver, der ausgebildet ist, die Ergebnisse der Profiltiefenmessung zu verarbeiten und Ausgangssignale zur Verfügung zu stellen, die es ermöglichen, die Ergebnisse der Profiltiefenmessung auf einem üblichen Internet-Browser darzustellen.
  • Ein Verfahren zum Messen der Profiltiefe wenigstens eines Reifens gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung umfasst, Bilder des Profils des wenigstens einen Reifens mit wenigstens einer Kamera aufzunehmen, aus den aufgenommenen Bildern die Profiltiefe des wenigstens einen Reifens zu bestimmen und die Messergebnisse in einem integrierten Webserver so zu verarbeiten, um Ausgangssignale zur Verfügung zu stellen, die es ermöglichen, die Ergebnisse der Profiltiefenmessung auf einem üblichen Internet-Browser darzustellen. Der Webserver ist in das Profiltiefenmessgerät integriert und kann insbesondere in die Elektronik der Kamera integriert sein.
  • Die Ergebnisse der Profiltiefenmessung können vom Webserver als HTML-Code ausgegeben werden, so dass sie direkt auf jedem handelsüblichen Anzeigegerät, das über einen Internet-Browser verfügt, dargestellt werden können.
  • Alternativ oder zusätzlich können die Ergebnisse über Protokolle wie SOAP, oder (Mess-)Datenströme in Formaten wie XML oder JSON für sogenannte Webservices zur Verfügung gestellt werden, die dann von externen Programmen/Webseiten angezapft werden können. Auf diese Weise können verschiedene Messgeräte in der Werkstatt in eine einheitliche webbasierte Benutzeroberfläche integriert werden.
  • Die Ergebnisse können insbesondere unabhängig vom Betriebssystem des Anzeigegeräts dargestellt werden.
  • In einer Ausführungsform umfasst das Profiltiefenmessgerät wenigstens eine elektronische Kamera und der Webserver ist in der Elektronik der wenigstens einen elektronischen Kamera implementiert. Die Leistungsfähigkeit der Elektronik elektronischer Kameras, wie sie üblicherweise in Profiltiefenmessgeräten zum Einsatz kommen, ist ausreichend, um einen Webserver zu implementieren. Da in diesem Fall keine zusätzliche Hardware notwendig ist, kann der Webserver auf diese Weise kostengünstig implementiert werden.
  • Der Webserver kann insbesondere als Software implementiert sein, die von einem in die Elektronik der elektronischen Kamera integrierten Mikroprozessor abgearbeitet wird.
  • In einer Ausführungsform ist der integrierte Webserver mit einer Schnittstelle ausgebildet ist, die eingerichtet ist, die von dem Webserver erzeugten Ausgangssignale an wenigstens ein Anzeigegerät zu übertragen. Die Schnittstelle kann insbesondere als TCP/IP Schnittstelle ausgebildet sein, um eine einfache Kommunikation mit handelsüblichen Anzeigegeräten, insbesondere Laptops, Tablet-Computern und/oder Smartphones, zu ermöglichen.
  • In einer Ausführungsform ist die Schnittstelle als Kabelschnittstelle ausgebildet. Eine Kabelschnittstelle ist besonders kostengünstig zu realisieren.
  • In einer Ausführungsform ist die Schnittstelle als drahtlose Schnittstelle ausgebildet. Eine drahtlose Schnittstelle, z.B. eine WLAN-Schnittstelle, ermöglicht eine besonders bequeme Handhabung des Anzeigegeräts, da keine Kabelverbindung zwischen dem Anzeigegerät und dem Profiltiefenmessgerät vorhanden ist, welche die Mobilität des Profiltiefenmessgeräts einschränkt.
  • In einer Ausführungsform umfasst das Profiltiefenmessgerät mehrere elektronische Kameras und der Webserver ist in einer oder mehreren der elektronischen Kameras ausgebildet.
  • Mehrere Kameras ermöglichen es, das Reifenprofil aus verschiedenem Blickwinkel aufzunehmen und so die Qualität der Profiltiefenmessung zu verbessern. In einer einzigen Kamera kann der Webserver besonders einfach und kostengünstig implementiert werden. Durch Ausbilden des Webservers in mehreren Kameras kann die Rechenleistung der Elektronik mehrerer Kameras genutzt werden, beispielsweise indem ein Load-Balacing durchgeführt wird, um mehrere Anfragen gleichzeitig zu bedienen.
  • In einer Ausführungsform umfasst das Profiltiefenmessgerät wenigstens eine Beleuchtungsvorrichtung, die zur strukturierten Beleuchtung des Reifenprofils ausgebildet ist. Die Beleuchtungsvorrichtung kann insbesondere eine Laserlichtquelle umfassen. Durch eine strukturierte Beleuchtung des Reifenprofils kann die Qualität der Profiltiefenmessung weiter verbessert werden.
  • In einer Ausführungsform ist der Webserver so ausgebildet, dass das Profiltiefenmessgerät über einen üblichen Browser steuerbar ist. Auf diese Weise kann das Profiltiefenmessgerät besonders einfach und bequem über einen Browser angesteuert und bedient werden.
  • Figurenbeschreibung
  • Ausführungsbeispiele der Erfindung werden im Folgenden anhand der beigefügten Figuren beschrieben.
  • Dabei zeigt:
  • 1 eine schematische Ansicht eines Profiltiefenmessgeräts gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel der Erfindung; und
  • 2 eine schematische Ansicht eines Profiltiefenmessgeräts gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel der Erfindung.
  • 1 zeigt eine schematische Ansicht eines Profiltiefenmessgeräts 1 gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel der Erfindung.
  • Das Profiltiefenmessgerät 1 umfasst eine Beleuchtungsvorrichtung 4, die ausgebildet ist, das Profil eines zu vermessenden Reifens 8 zu beleuchten, insbesondere strukturiert zu beleuchten. Die Beleuchtungsvorrichtung 4 kann insbesondere einen Laser und eine Optik umfassen, um ein strukturiertes Lichtmuster zu erzeugen.
  • Das Profiltiefenmessgerät 1 umfasst weiterhin wenigstens eine Kamera 6, die ausgebildet ist, von der Beleuchtungsvorrichtung 4 beleuchtete Bereiche des Reifens 8 optisch zu erfassen und Bilder des Reifenprofils aufzunehmen, und eine Elektronik, die ausgebildet ist, aus den von der wenigstens einen Kamera 6 aufgenommenen Bildern die Profiltiefe des Reifens 8 zu bestimmen.
  • Die Beleuchtungsvorrichtung 4 und die Kamera 6 werden im Betrieb von einer Spannungsversorgungsvorrichtung 10 mit elektrischer Energie versorgt.
  • Die wenigstens eine Kamera 6 ist eine elektronische Kamera 6, die wenigstens einen elektronischen Schaltkreis, insbesondere wenigstens einen Mikroprozessor enthält.
  • Die elektronische Schaltung der Kamera 6 ist ausgebildet, die von der Kamera 6 aufgenommenen Bilder auszuwerten, um die Profiltiefe des Reifens 8 zu bestimmen. In der elektronischen Schaltung der Kamera 6 ist insbesondere ein Webserver 7 ausgebildet, der vorgesehen ist, die Messergebnisse, insbesondere die bestimmte Profiltiefe des Reifens 8, in Signale umzuwandeln, die auf einem handelsüblichen (Internet-)Browser darstellbar sind.
  • Die von dem Webserver 7 erzeugten Signale werden über eine elektronische Schnittstelle 20, beispielsweise eine TCP/IP-Schnittstelle, und ein geeignetes Datenkabel 22 an ein Anzeigegerät 14 übertragen.
  • Auf dem Anzeigegerät 14, das insbesondere ein Computer, ein Laptop, ein Tablet-Computer und/oder ein Smartphone sein kann, ist ein üblicher (Internet-)Browser 15 installiert. Der Browser 15 stellt die von dem Webserver 7 gelieferten Signale optisch dar, so dass die Messergebnisse einfach und bequem abgelesen werden können.
  • Dadurch, dass der Webserver 7 Signale erzeugt, die von jedem üblichen Browser dargestellt werden können, können die Messergebnisse auf jedem handelsüblichen Anzeigegerät 14, auf dem ein Browser installiert ist, dargestellt werden. Die Messergebnisse können insbesondere unabhängig vom Betriebssystem des Anzeigegeräts 14 dargestellt werden.
  • Alternativ oder zusätzlich können die Ergebnisse über Protokolle wie SOAP, oder (Mess-)Datenströme in Formaten wie XML oder JSON für sogenannte Webservices zur Verfügung gestellt werden, die dann von externen Programmen/Webseiten angezapft werden können. Auf diese Weise können verschiedene Messgeräte in der Werkstatt in eine einheitliche webbasierte Benutzeroberfläche integriert werden.
  • Optional kann der Webserver 7 darüber hinaus eingerichtet sein, Eingaben von dem Browser 15 entgegenzunehmen, um das Profiltiefenmessgerät über den Browser 15 zu steuern. Dies ermöglicht es, das Profiltiefenmessgerät 1 besonders einfach und bequem zu steuern.
  • 2 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Profiltiefenmessgeräts 2.
  • Der Aufbau zum Messen der Profiltiefe des Reifens 8 entspricht dem des ersten, in der 1 gezeigten Ausführungsbeispiels und wird daher nicht erneut im Detail beschrieben.
  • Das zweite, in der 2 gezeigte Ausführungsbeispiel unterscheidet sich von dem ersten, in der 1 gezeigten Ausführungsbeispiel dadurch, dass keine Kabelverbindung 22 zwischen dem Profiltiefenmessgerät 2 und der Anzeigevorrichtung 14 vorgesehen ist. Vielmehr ist die Schnittstelle 12 des Profiltiefenmessgeräts 2 als drahtlose Schnittstelle 12, insbesondere als WLAN-Schnittstelle ausgebildet. Die drahtlose Schnittstelle 12 ermöglicht es, die von dem Webserver 7 erzeugten Signale zur Anzeige der Messergebnisse drahtlos an die Anzeigevorrichtung 14, die mit einer entsprechenden Empfangsvorrichtung 17 ausgestattet ist, und insbesondere an einen auf der Anzeigevorrichtung 14 installierten Browser 15 zu übertragen.
  • Eine drahtlose Schnittstelle 12 ermöglicht eine besonders benutzerfreundliche Handhabung der Anzeigevorrichtung 14, da diese nicht durch eine Kabelverbindung 22 an das Profiltiefenmessgerät 2 gebunden ist.
  • Darüber hinaus ermöglicht es eine drahtlose Datenverbindung 24, die von dem Webserver 7 erzeugten Daten auch an andere Ziele, beispielsweise eine virtuelle Cloud 16 und/oder an eine Ausgabevorrichtung 18, beispielsweise einen Drucker, zu übertragen. Auf diese Weise können die Messergebnisse einfach und bequem beispielsweise in einer virtuellen Cloud 16 gespeichert und verarbeitet werden und/oder durch eine Ausgabevorrichtung 18 ausgegeben werden.
  • Die Verbindung mit einer virtuellen Cloud 16 und/oder einer Ausgabevorrichtung 18 ist in der 2 für das Beispiel einer drahtlosen Datenverbindung 24 gezeigt. kann jedoch selbstverständlich auch mit Kabelverbindungen, wie sie in der 1 gezeigt sind, realisiert werden.

Claims (10)

  1. Profiltiefenmessgerät (1; 2) zum Messen der Profiltiefe wenigstens eines Reifens (8), wobei das Profiltiefenmessgerät (1; 2) einen integrierten Webserver (7) umfasst, der ausgebildet ist, die Ergebnisse der Profiltiefenmessung zu verarbeiten und Ausgangssignale zur Verfügung zu stellen, die es ermöglichen, die Ergebnisse der Profiltiefenmessung mit einem Internet-Browser (15) darzustellen.
  2. Profiltiefenmessgerät (1; 2) nach Anspruch 1 mit wenigstens einer elektronischen Kamera (6), wobei der Webserver (7) in der Elektronik der wenigstens einen elektronischen Kamera (6) implementiert ist.
  3. Profiltiefenmessgerät (1; 2) nach Anspruch 1 oder 2, wobei der Webserver (7) in der Elektronik der wenigstens einen elektronischen Kamera (6) als Software implementiert ist.
  4. Profiltiefenmessgerät (1; 2) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei der integrierte Webserver (7) mit einer Schnittstelle (12; 20) ausgebildet ist, die eingerichtet ist, die von dem Webserver (7) erzeugten Ausgangssignale an ein Anzeigegerät (14) zu übertragen.
  5. Profiltiefenmessgerät (1; 2) nach Anspruch 4, wobei die Schnittstelle (12; 20) als Kabelschnittstelle (20) und/oder als drahtlose Schnittstelle (12) ausgebildet ist.
  6. Profiltiefenmessgerät (1; 2) nach Anspruch 4 oder 5, wobei die Schnittstelle (12; 20) als TCP/IP Schnittstelle ausgebildet ist.
  7. Profiltiefenmessgerät (1; 2) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das Profiltiefenmessgerät (1; 2) mehrere elektronische Kameras (6) umfasst und wobei der Webserver (7) in einer oder mehreren der elektronischen Kameras (6) ausgebildet ist.
  8. Profiltiefenmessgerät (1; 2) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei der Webserver (7) so ausgebildet ist, dass das Profiltiefenmessgerät (1; 2) über einen Internet-Browser (15) ansteuerbar ist.
  9. Verfahren zum Messen der Profiltiefe wenigstens eines Reifens (8), wobei das Verfahren umfasst, mit einer Kamera (6) die Bilder des Profils des wenigstens einen Reifens (8) aufzunehmen, aus den aufgenommenen Bildern die Profiltiefe des wenigstens einen Reifens (8) zu bestimmen und die Messergebnisse in einem integrierten Webserver (7) so zu verarbeiten um Ausgangssignale zur Verfügung zu stellen, die es ermöglichen, die Ergebnisse der Profiltiefenmessung auf einem Internet-Browser (15) darzustellen.
  10. Verfahren nach Anspruch 9, wobei das Verfahren umfasst, Befehle in den Internet-Browser (15) einzugeben und über den Webserver (7) an die Kamera (6) und/oder eine Beleuchtungsvorrichtung (4), die zum Beleuchten des wenigstens einen Reifens (8) ausgebildet ist, zu übertragen.
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Title
MICRO-EPSILON MESSTECHNIK GmbH & Co. KG: Sensorik. Ausgabe 5 / November 2012. 94496 Ortenburg, November 2012 (Y9760433-A011112GKE). 12 - 13. - Firmenschrift. www.micro-epsilon.de/download/kundenmagazin/Kundenmagazin_Ausgabe_05 [abgerufen am 22.11.2016] *

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