采用接觸式測頭測量時,由于測頭半徑的影響,得到的坐標數據并不是測頭所觸及的表面的坐標,而是測頭球心的坐標,當被測點的表面法矢方向和測軸方向一致時,測頭坐標和測頭中心相差一個測頭半徑值。如果忽略測頭半徑,即測量得到的數據不進行半徑補償處理,就會帶來數據補償誤差。因此,在對工件進行檢測之前,需對所使用的測桿進行校驗,需要對實際的接觸點與軟件紀錄的位置沿著測點矢量方向進行的測頭半徑位置的補償。
因此測量時要盡可能使測針軸線與被測表面垂直,使測頭沿著被測表面的法線方向移動,思瑞三坐標改造,以上限度地減小測球半徑補償誤差,
通過校驗,需消除以下三方面的誤差:
(1)理論測桿半徑與實際測桿半徑之間的誤差;
(2)理論測桿長度與實際測桿長度的誤差;
(3)測頭旋轉角度之誤差。
通過校驗消除以上3個誤差,得到正確的補償值。因此校驗結果的準確度,直接影響工件的檢測結果。
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測頭部分是二維、三維測量機的重要部件,測頭根據其功能有:觸發式、掃描式、非接觸式(激光、光學)等。
觸發式測頭:是使用多的一種測頭,其工作原理是一個開關式傳感器。當測針與零件產生接觸而產生角度變化時,思瑞三坐標維修,發出一個開關信號。這個信號傳送到控制系統后,控制系統對此刻的光柵計數器中的數據鎖存,經處理后傳送給測量軟件,表示測量了一個點。
掃描式測頭:有兩種工作模式:一種是觸發式模式,一種是掃描式模式。掃描測頭本身具有三個相互垂直的距離傳感器,可以感覺到與零件接觸的程度和矢量方向,這些數據作為測量機的控制分量,控制測量機的運動軌跡。掃描測頭在與零件表面接觸、運動過程中定時發出信號,思瑞三坐標維護,采集光柵數據,并可以根據設置的原則過濾粗大誤差,稱為“掃描”。掃描測頭也可以觸發方式工作,綿陽思瑞三坐標,這種方式是高精度的方式,與觸發式測頭的工作原理不同的是它采用回退觸發方式。
非接觸式激光測頭:設計這種小巧、高精度、非接觸式激光測頭,與影像測量機一起使用。該掃描測頭自動調節至工件表面特征以提供準確的測量。根據環境和工件材質自動調節激光強度和相機感光度,以便更簡單且舒適地進行激光掃描。改進的測頭在無干擾的情況下提高了測量速度和精度。
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