1) 多功能箱體:多功能箱有各種已標定的標準量,通過對這些標準量的測
量,可以得出坐標測量機的檢測誤差。
2) 標準量塊法:用長度分別為長軸滿行程1/3,1/2和1/4的3種量塊進行
測量,一般將量塊放在測量空間中部,與其對角線找正,也可用步距規進行細致的檢測。
3) 空間球板法:在一平板的不同高度上分布著一系列鋼球,預先對球間距
進行精密標定。用測量機對球間距進行采樣時,根據被測值與標定值之間的差值可以知道測量機的檢測誤差。
4) 磁性球頭棒法:磁性球頭棒是由一根兩端固定高精度鋼球的棒和磁性球
座組成,它以球頭棒的球心距作為標準量。當球頭棒在測量空間轉動測量時,將棒長的測量值與標準值相比,專業溫澤三坐標改造,就可以知道球心距的測量誤差。 5) Ren ishaw檢測規:其工作原理類似于磁性球頭棒。檢測規的轉臂在測
頭的帶動下可以在測量空間內旋轉,形成標準圓弧。轉臂長度已經精密標定,測量得到的坐標值與理想坐標值的差值為測量機各個軸向的空間誤差值。
6) 激光干涉儀法:以雙頻激光干涉儀為基礎儀器,進行位置誤差、直線度
誤差、角運動誤差和垂直度誤差的測量。采用雙頻激光干涉儀法和電子水平儀對各個單項誤差逐一測量,這種方法精度很高,但測量時間較長,而且儀器價格昂貴,對操作人員水平要求較高。在多數情況下,可以選取一些特殊的位置,使得僅有一部分幾何誤差對總的空間誤差起作用,然后根據單項幾何誤差的性質,用高次多項式逼近,用較少的未知數求解,專業溫澤三坐標搬遷,后分離出全部21項誤差,達到高精度測量的要求
對于基準圓柱與被測圓柱(較短)距離較遠時不能用測量軟件直接求得,通常用公共軸線法、直線度法、求距法求得。
2.1 公共軸線法
在被測元素和基準元素上測量多個橫截面的圓,再將這些圓的圓心構造一條3D直線,作為公共軸線,每個圓的直徑可以不一致,然后分別計算基準圓柱和被測圓柱對公共軸線的同軸度,取其上線值作為該零件的同軸度。這條公共軸線近似于一個模擬心軸,因此這種方法接近零件的實際裝配過程[1]。
2.2 直線度法
在被測元素和基準元素上測量多個橫截面的圓,然后選擇這幾個圓構造一條3D直線,同軸度近似為直線度的兩倍。被收集的圓在測量時測量其整圓,如果是在一個扇形上測量,則測量軟件計算出來的偏差可能很大。
2.3 求距法
同軸度為被測元素和基準元素軸線間上線距離的兩倍。即用關系計算出被測元素和基準元素的上線距離后,將其乘以2即可。求距法在計算上線距離時要將其投影到一個平面上來計算,因此這個平面與用作基準的軸的垂直度要好。這種情況比較適合測量同心度。
,在被測工作截面較短的情況下,專業二手溫澤三坐標,可用改測直線度以替代同軸度的變通方法。因為這種情況下軸的傾斜對工件裝配影響較小,而軸心偏移對工件裝配影響較大,測量軸心偏移實際上就是測量軸心連線的直線度。具體實現方法為:分別在兩個小圓柱上測量n個截面圓,然后選取這n個圓的圓心擬合一條三維直線,該直線的直線度可近似替代同軸度(同軸度=2×直線度)。工作截面越短,該方法效果越好,并且可很方便地制作一個綜合量規來驗證該方法的準確性。,要求兩端部相對軸線的同軸度為d0.03,墊江專業溫澤三坐標,直接手動測量兩側圓柱或者通過構造兩圓柱,構建軸線,算出與軸線的距離,乘以2就是同軸度值。
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