測頭部分是二維、三維測量機的重要部件,南岸三坐標測量儀,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,蔡司三坐標測量儀培訓,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,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,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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動態性能障礙
三坐標測量機的動態性能制約著測量機高速掃描的測量精度,妨礙了掃描的高速化。
掃描測量不同于觸發式測量,測量機在整個過程中都要承受慣性負載,其動態性能比其靜態性能更加重要。這種慣性負載會導致測量機結構變形,而且這種變形很難預測。
傳統的掃描系統是通過降低移動速度來滿足掃描精度要求的,蔡司三坐標測頭探針買賣,這是對檢測效率,也是動態性能障礙的一種折中方法。
動態誤差
掃描會產生慣性力,如果不對這個慣性力進行修正,將引起測量誤差。
在測量離散點時,慣性力的影像并不顯著,但是在掃描時,加速度和由此產生的慣性負載的影響就顯現出來。隨著速度的提高,加速度也會增大。事實上,加速度增加得更快、在典型的曲線掃描軌跡上,加速度變化的速率是速度變化速率的平方。
在低速情況下,慣性力影響是可忽略的。那些沒有任何形式動態補償的傳統掃描系統只能在這個低速區域工作。如果速度提高,蔡司三坐標測量儀搬遷,動態里迅速成為影響系統測量性能的主要因素。而大部分三坐標測量機都是用在生產環境中,測量時間是非常重要的。如果能夠更快速的完成測量,其優勢是非常明顯的。
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