1,關節臂測量大齒輪過程及原理
關節臂對齒輪的測量,主要針對齒輪的齒形齒向和周節跳動。由于齒形和齒向的測量需要采集大量的點數據,故采用關節臂的硬測頭掃描模式進行。對于周節跳動測量,采用關節臂的特質測頭,璧山關節臂測量儀,通過其自定心功能進行檢測。
首先利用romer關節臂測量齒輪的面及外圓,關節臂測量儀直銷,建立一個單軸坐標系,輸入齒輪參數后,關節臂測量儀校準,軟件自模擬形成一個三維模型。然后進行齒輪齒向的掃描測量,測量數據會根據擬合的方式與理論值進行匹配,從而比較出結果,
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對于高精度的應變計測頭(尤其是用于機床的測頭),建議選用碳纖維測桿的探針。由于此類探針(無論是空心桿還是實心桿)重量很輕,因此非常適合用于高靈敏度的應變計測頭。碳纖維是長測桿和加長桿常用的材料,因為它強度高、重量輕,且具有良好的熱穩定性。在需要用金屬制造的探針部位(如接頭、轉向節等),集重量輕、強度高、穩定性好、密度高于一身的鈦合金是準確選擇。
用于便攜式關節臂CMM的探針必須結實耐用,因此通常選用抗破裂性良好的5級氧化鋯測球。用抗沖擊性好的粘接劑將測球粘接到高強度的硬質合金測桿上,特殊的連接結構可確保其接頭剛性十足、不易斷裂。
掃描測頭(如Renishaw用于CMM和Equator柔性檢測儀的SP25M測頭)存在一些會影響測球材料選擇的變量。與接觸測量相比,掃描測量時測球與工件表面的相互作用更為頻繁,可能會導致三個問題:碎屑積聚、粘結磨損和磨料磨損。測球上積聚一些碎屑難以避免,但很容易用不起毛的干布擦掉。粘結磨損會將工件材料長時間轉移到測球上,并終導致測球產生球度誤差。磨料磨損則會從測球或工件上去除一些材料。
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