三坐标测量机的测量过程,三坐标测量你注意到这些细节了吗
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1、三坐标测量机的测量过程:细节决定成败,三坐标测量你注意到这些细节了吗?
测头位置和测针等效直径的校正
1:测针校正的方法
量块、环规、球
测头校正有多种方法:可以利用量块、环规进行测量,改变测针直径直到测量出准确结果。
最好的校正是使用标准球,既可以测准直径,又可以得出测针的位置关测头位置和测针等效直径的校正系。
为什么测针的等效直径小于名义值
1)只有接触后才能触发。
2)触发后的计数锁存的时间。
3)测量机停止时惯性。
4)测针变形。
5)测针越长,等效直径越小。
结论:校正测针的速度要与测量速度一致。
2:测头位置的校正
用标准球取其球心坐标得到不同位置之间的关系矩阵,将不同的测头位置测量的元素转换到一个测头位置计算。
校正测针时用三层以上测点。测头位置校正的检查,使用各校正后的测针测同一个球的球心,观察球心坐标的变化。
- 增加位置如何校正
- 1)如果标准球没有移动,可以直接对新增加的测针校正。
- 2)如果移动了标准球,先校正1#测针,再校正新测针。已校正的位置不必重新校正。
3:星形测针的校正
星形测针的测量方向
1)触发式测头大部分是5w。只有5方向进行触发。
2)+Z方向是向侧面打滑后触发,误差比较大。只能用球形测针,不能用柱形。
3)测量时尽量沿零件法向测量,避免测针打滑。
星形测针变化位置后校正方法
1)标准球的支撑方向必须随测针方向改变,才能校正所有测针位置。
2)可以自制六方体,方便改变标准球位置。
测头的测力和测针的长度
测力影响测量精度
选择适合测针长度的测头,注意测力和测针长度的协调。
5:测针组的校正
必须成组校正
测量元素的分析
1.元素的测针半径补偿
1)点的半径补偿方向,以坐标系的轴向和测头回退方向为准。
2)面、线的测头补偿。
3)圆、圆柱、圆锥的半径补偿。
4)曲线、曲面的半径补偿。
2.星型测针半径补偿,取平均值。
3.测量误差和测点的数量。
零件坐标系
1.为什么建零件坐标系
1)测量公差(如:位置度)的需要。
2)程序测量的需要。
3)准确测量的需要。
4)辅助测量。
2·建立零件坐标系的原则
识别图纸的基准,根据图纸的A、B.C基准。
选择适合的基准,零件基准、加工基准、设计基准。
3,特殊坐标系和灵活利用坐标系
斜孔的测量
徊转体零件坐标系
几个难题
1.小圆弧
小于1/4圆,出现很大的测量误差,分辨力、重复性原因。增加测量点。
改变方法,测量轮廓。
拟合的方法。(根据具体情况,探讨)
2.同轴度
基准与被测的关系。
按照实际使用的情况处理。
3.窄平面的平行和垂直度
窄平面对矢量方向影响大的因素。
输入参考长度的选择转换测面为测线
4.柱与平面的垂直度
1)互为基准时选择大基准。
5.测量距离
1)测孔还是测圆柱。
2)小平面的距离。
6.毛坯件的测量
1)选择大球的测针
2)多采点
3)指定位置
4)去毛刺
7.螺纹孔测量
用销子辅助测量孔位置。
.编程的思路
编程要求:安全、高效、精确、可靠。
1.模块化编程。
初始设置语句。
a)触测距离、速度设置。
b)测头设置。
c)坐标系设置。
测量起始点。测量过程语句。
.......
测量终止点。
恢复触测距离、速度设置。
2.编程的整体结构
初始设置(测头、距离、速度......)。
手动建立坐标系。
自动建立坐标系(保存坐标系)。
测量全部元素。
构造生成所需元素。
评价需要评价的形位公差。
保存或输出检测报告。
3.程序优化
删减多余虚点,增加必要的虚点。
更改测量元素的顺序,缩短测量路径。
改善重复性差的测量方法。
检查、修改元素编号,不能重复。
设置检测数据的格式和保存路径。
适当加注释说明语句,便于记忆。
设置必要的循环。
设置必要的人机对话语句。
设置必要的容错语句
预防非正常的测头损坏
停止使用时,停放安全位置。
上、下零件时,测量机放置安全位置。
自动测量前,慢速到位。
模块开始时,设置测头号和坐标系。
模块结束时,测头高于零件位置。
调用测头时,先看测头高度。
粘住测头时,想好步骤再动。
2、三坐标测量机的测量过程,全面解析三坐标测量机的计量检定
一、什么是三坐标测量机?
我们通常所说的坐标测量机是通过探头系统与工件的相对移动,探测工件表面点三维坐标的测量系统。它的英文名称为COORDINATE MEASURING MACHINE,俗称三坐标或者是三次元。
二、环境温度对三坐标的测量结果影响大吗?
三坐标测量机是集光、机、电、计算机及控制技术于一身的复杂的测量系统,因此影响其测量结果不确定的因素较多,但对于中、小型坐标来说,环境温度偏离标准测量温度(20℃)是影响其测量结果不确定度的主要因素。为了使三坐标机能够测出准确的结果,应将环境温度严格地控制在坐标机说明书要求的范围内。
三、三坐标机的探测系统对测量结果有影响吗?
我们知道,三坐标机测量时,是由探头接触被测工件后发出信号,再由控制系统和计算机把测头此时的坐标位置采集下来,而后进行必要的计算,得出我们所需要的测量结果。目前大部分三坐标的探头都是开关型的,其设计原理导致其在不同位置进行探测时开关接触点不同,由此带入了探测误差。这项误差对三坐标测量结果不确定度有直接影响。因此,希望这项误差越小越好。
四、什么是三坐标的21项误差?
三坐标有三个可运动的轴,每个轴都有1项定位误差、5项几何误差。几何误差包括:两个方向的直线度误差、两个方向的角度误差。三个轴共有18项,加上三个轴相互之间的垂直度,共有21项误差。这21项误差是三坐标测量结果不确定度的另一主要因素。
五、三坐标需要进行哪些项目的校准?复校间隔多长?
目前三坐标的校准依据是JJF1064-2000《坐标测量机校准规范》规范中规定校准项目是:长度测量示值误差和探测误差。建议复校间隔一年。
六、何时需要校准21项误差?
21项误差是三坐标准确度的基础,其校准是比较复杂的。在以下情况,21项误差的校准是必要的:新机验收时;长度测量误差校准结果超差时;坐标机搬动后;坐标机修理后。
七、校准三坐标需要哪些设备?
校准三坐标需要的标准器有:相应等级的尺寸至1000mm量块;激光干涉仪;电子水平仪;方角尺;标准球等。
八、有关三坐标的计量检定依据
三坐标的计量检定依据-JJF1064-2000,建议客户进行长度测量示值误差、探测误差和工作台平面度的校准长度测量示值误差在沿X、Y、Z三个轴的方向上四个空间对角线方向上,共105点。客户也可选择用5D激光干涉仪进行单轴示值误差校准,用量块进行空间对角线示值误差校准。用三坐标的探头对标准球进行不同方位的25点测量,记录25点的坐标。用全部25个测量值计算出最小二乘球的中心,25个测量点到球心坐标的距离差的最大值即为探测误差用三坐标的平面测量程序测量三坐标自身工作台的平面度,测量点25-49点当客户需要进行21项误差校准时,需事先声明,将在上述方案的基础上加测21项误差。
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