由于操作过于频繁,请点击下方按钮进行验证!

新齿轮高精度标定理念

  德国国家计量院(PTB)开发了一种全新标定理念,可用于高精度标定产品型齿轮样板(标准件),这是通过减少当今齿轮样板标定的不确定度来满足齿轮制造业日益增长的质量要求而迈出的关键一步。   

  近年来的国家标准和国际标准(如AGMA和ISO标准)均要求齿轮制造厂商考虑测量的不确定度,为此,齿轮制造者需减小原图纸上所规定的制造公差。随之,就需要高精度的标定,以使测量不确定度尽可能小而制造公差尽可能大。   

  本文所描述的测量装置基于坐标测量机(CMM),并在其上配备高精度回转工作台、用于测距的跟踪式激光干涉仪(TI)和经认可的评价软件。整个测量过程和软件测试的基准(标准)算法所采用的测量方法都由PTB开发。   

  齿轮标定的新理念及装置   

  齿轮测量常需要很高的测量精度,现今高质量齿轮所规定的公差常常落在测量的不确度范围之内,齿轮(产品)的质量不再被认为是可靠的了。在工业领域测量的不确定度中,有相当大的部分是由于缺乏高精度标定过的样板而造成的,该样板具有工业齿轮的复杂形状。而现在国家基准样板的形状和工业产品齿轮是大不相同的,这使得通过直接比较测量结果来实现高精度传递是不可能的。其结果是,从计量院到车间,测量不确定度不断增加。因而PTB开发了一种新的理念,它可用于产品型样板的直接标定。   

  渐开线齿轮的所有重要测量项目(如齿廓、齿向和齿距测量)都是由一个线性回转运动和一个线性直线运动组成,这个齿轮运动学的特点被用来减少仪器导轨几何误差的影响。

  全新高精度齿轮测量装置基于的原理是,设法取得最精确的测量结果。该理念结合了CMM的可柔性,具有传统测量策略的优越性,允许三维产品型样板的标定精度和现今二维国家基准样板标定精度相同。   

  新的齿轮测量装置基于4个部分(部件):高精密、接触测量的笛卡尔式CMM,回转工作台,跟踪式激光干涉仪(TI)和经确认的评价软件,高精度的回转工作台集成于CMM的测量工作台。与市场上的商品相比,该回转工作台的几何误差非常小,而且,无论是CMM还是回转工作台都需经过数字修正(补偿)。   

  由PTB开发的TI,它的激光束跟踪安装靠近探头端部的反射镜,这使激光束方向上长度数值的精度达到了干涉仪的精度。   

  检测位置是由CMM与回转工作台位置从刻尺上得到的读数和跟踪激光干涉仪测量得到距离的合成得到的。从仪器各部件所获得的所有测量信息代表了测量点的过确定(冗余)的数字信息,专利算法用于找到提高精度的位置。温度对CMM和TI的影响通过检测后修正。整个测量过程测量策略和评价算法都由PTB开发,相应软件由Java实现。每单个测量点的数据以静态模式(非扫描模式)得到,所有部件的读数由CMM控制且同时读取。   

  数学背景   

  提高精度的检测位置是通过CMM刻尺的读数和干涉仪一点一点测得的距离计算而得到,这要求参考(基准)位置x0预先得知。要决定x0,CMM必须移动4个位置(x1…x4),且它们必须不在同一直线、平面或球面上。在每个CMM位置xi,测得距离di,通过平方误差和的最小化能得到未知位置x0。   

  当TI的位置确定后,就能进行实际的测量了。在每次测量过程中,探测系统的信号、仪器刻尺和干涉仪长度信息同时被记录下来。   

  提高精度CMM位置x′的计算:假定提高精度的位置x′和仪器刻尺上读取的位置x相差Δx,而它们偏离(参照)基准位置的距离d和d′的差值为Δd,提高精度位置x′也和干涉仪位置x0有关   

  x′=x+Δx   

  d′=d+Δd′   

  d′=|x′-x0|   

  提高精度的坐标值和距离值能通过一个目标函数的数学最优化来找到,即给距离测量值d′大的权重而给位置x′小的权重。CMM刻尺位置Up的估计不确定度的倒数值和干涉仪的距离Ud估计不确定度的倒数值按下式合理地选择   

  Δx2/Up2+Δy2/Up2+Δz2/Up2+Δd2/Ud2→Min   

  原则上,采用任何数字方法都能进行最优化,由于TI测量中没有得到任何方向信息,位置测量不确定的减少只有在连接探测系统和干涉仪位置的直线方向上才能得到。如果原始位置x的不确定度假设是个球形,则提高精度位置x′的不确定度在测量齿廓中将为椭球形。   

  跟踪激光干涉仪   

  TI的距离测量不确定度是系统在光束方线上不确定度的主要因素。跟踪仪回转点的稳定性特别重要。由于商用激光跟踪仪的距离测量不确度达不到亚微米级,PTB开发了一种新的高精密跟踪干涉仪。在该设计中,安装在万向接头上的干涉仪基于一个固定的参照(基准)球面运动,该球面仅作为干涉仪的一面基准(参照)镜面起作用。由于采用了这个工作原理,回转机构轴系的径向或侧向偏差都不影响测量的精度。

  TI长度测量的精确度主要取决于基准球面的质量和它在空间位置的重复精度。为将其影响减至最小,基准球面的形状误差要少于30nm。它安装在一个殷钢柱上,以避免由于热膨胀引起任何位移,环境条件诸如温度、大气压和相对湿度等都进行监控,以修正激光信号。由于TI直径仅为200mm、高度250mm、重量7kg,故可直接放置于CMM工作台面上。   

  基准(参照)软件   

  新的评价(计值)软件能按照通常齿轮评估标准和指导文件的定义对修形的产品型齿轮样板几何参数的测量结果计值。此外,该软件还能用来比较PTB基准软件得到的数值和工业界计算得到数值间的差异,以便工业界来确认它的产品精度。      

  为了验证新方法对齿轮渐开线齿廓样板的测量效果,进行了比较测量。国家基准齿廓样板具有高等级表面质量和非常小的不确定度的测量值,这对评价新的测量方法提供了极好的条件。测量按照齿轮展成原理进行。   

  从测量结果可以看出,样板的标定值和新装置测量结果的一致性很好。通过与通用CMM的测量结果进行比较,证明新方法大大改善了测量不确定度。新测量装置的测量不确定度满足了提高的质量要求,如今它已用于标定产品型齿轮样板。


声明:本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现网站上所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容,以保证您的权益!联系电话:010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn。

网友评论 匿名:
相关链接
  • CREAFORM 形创展讯 | 上海遇到深圳,CREAFORM 形创双城展会活动同期举行,期待与您现场交流!
  • 24-11-20
  • 关于内部校准和委外校准间的平衡
  • 24-11-20
  • FARO 点播网络研讨会 探索全新 Quantum X Fa
  • 24-11-19
  • FARO 携手龙测三维 @ 国际电力展
  • 24-11-19
  • 直播预告 | 一「扫」搞定3D测量难题,轻松应对复杂测量环境
  • 24-11-18
  • 揭秘!喷淋盘通孔毛刺检测的妙招在这里
  • 24-11-18
  • 展会预告 | 相约职教展,共探教育新未来
  • 24-11-18
  • 共话康复医学高质量发展!这场大会干货满满
  • 24-11-18
  • 2024收官盛展,API邀您相聚椰城,共度暖冬!
  • 24-11-18
  • 推动碰撞测试假人的未来:Humanetics如何借助PolyWorks测量解决方案应对增长挑战
  • 24-11-15
  • 如何实现高精尖产业的适应性加工?试试机内扫描测头
  • 24-11-15
  • 机械行业案例 | 赋能创新:Amazone 如何充分运用 Creaform 形创的 MetraSCAN 3D 的优势
  • 24-11-13
  • 易格斯xiros®工程塑料轴承如何测量
  • 24-11-12
  • 收购 | 阿美特克收购 Virtek Vision Inte
  • 24-11-08
  • PC-DMIS VB 脚本编程线上课即将开启,欢迎报名~
  • 24-11-08
  • 雷尼绍亮相第八届全国职工职业技术大赛
  • 24-11-08
  • 简讯 | 温泽总经理随德国巴伐利亚州经济代表团访华
  • 24-11-08
  • 用户心声 | F. & G.Hachtel利用温泽PointMaster软件优化模具制造
  • 24-11-08
  • 超City!海克斯康进博会看点有亿点多
  • 24-11-08
  • 海克斯康牵手西亚特,以PRESTO自动化方案助力实现车身高精度3D扫描
  • 24-11-08
  • 分享到

    相关主题