气动技术是三坐标测量仪设计、制造和使用过程中非常重要的一项技术。气动技术就是利用压缩空气或空气流动进行各种操作的技术。压缩空气是以空气为原料,因此与空气性质相同,作为动力源使用,具有安全性高、无公害的特点,因此广泛应用于机械制造行业。现在,我们要介绍的是三坐标测量机对压缩空气质量的一些要求。
一、压缩空气质量要求
绝大多数 三坐标测量机 都是采用气浮轴承使运动轴,因此需要压缩空气。压缩空气的质量直接影响三坐标测量机的正常工作和使用寿命。一般的三坐标测量机厂商均对压缩空气提出一定的要求,三坐标 测量机,其正常工作时对压缩空气的基本要求如下:
三坐标测量机本身带有精度较高的精密过滤器,便携式三坐标检测报告,可以滤水和滤油,但仍应有前置过滤装置,保证压缩空气中不含有油、水和杂质,坐标测量机的前置过滤器须由用户另购。
大型水泵叶轮应用三坐标进行测量
在传统的大型水泵叶轮的加工制造过程中,加工量的确定是通过划线工人按进水口找圆,出水口找平来确定的。但是由于叶轮流道及前后盖板各表面均为铸造表面,各表面的铸造余量十分不均匀,单凭划线工人用传统方法对叶轮进行划线操作,不仅要求工人有极高的经验,而且找出来的加工基准也十分粗糙,按此基准加工的叶轮出现的偏差比较大,导致加工出来的叶轮与设计的理想尺寸相差甚远,以致在进行水力性能试验时达不到设计要求,而且由于叶轮水力中心线没在设计理论位置,导致叶片的厚度不均匀,便携式三坐标检测服务,使机组振动噪音等各项要求严重超标。
通过以上各个原因的分析,不难看出,叶轮水力中心线的位置确定是关系到整个泵性能的关键。而如何确定叶轮的水力中心线,一度成为了一道测量难题,大大的阻碍了水泵技术的发展,质量的提高。直到思瑞三坐标测量仪应用到水泵叶轮中来进行测量,才的解决了这一检测难题。
针对大型水泵叶轮的设计,技术人员充分利用思瑞三坐标测量仪在测量方面的优势,进行的检测,准确的确立出了水力中心线,以1佳的方式体现出设计员的设计理念,从而达到设计要求的精密参数。经过验证,经过三坐标测量机测量叶轮水力中心线的水泵叶轮,进行精加工找正后,完全符合设计的要求,常州便携式三坐标检测,振动噪音也大大的减少。使水泵叶轮的加工制造又上了一个新台阶。
关于三坐标测量仪平面度误差的判断
我们知道,精度对于高精密检测仪器来说就是生命,是体现其价值的所在 。而高精密检测仪器的——三坐标测量仪,对于精度的要求更是近乎苟刻。
怎样提高三次元测量仪的测量精度,一直都是测量行业以及使用人员不断追求的目标。对三坐标测量仪精度的提高,就是降低三坐标使用中的误差,作为误差的一种,平面度误差对三坐标的精度有着很大的影响。了解三坐标测量仪的平面度误差的评定方法,以此来采取争取的方法提高三次元的精度,是行之有效的方法。那么,对三坐标测量机的平面度误差的评定,都有哪些方法呢?下面就介绍一下。
三坐标测量仪平面度评定的方法,便携式三坐标检测报价,主要有以下四种:
1、.对角线法:是以通过实际被测表面上的一条对角线,且平行于另一条对角线所做的评定基准面,一平行于此基准面且具有1小距离的两包容平面间的距离作为平面度误差值。
2、. 三坐标测量仪三元点法:是以通过实际被测表面上想聚远的三点所组成的平面为评定基准面,以平行于此基准面,且具有1小距离的两包容平面间的距离作为平面度误差值。
3、.1小区域法:是以包容实际被测表面的1小包容区域的宽度作为平面度误差值和平面度误差定义的评定方法。
4、. 三坐标测量仪1小二乘法:是以实际被测表面的1小二乘平面为评定基准面,以平行于1小二乘平面,且具有1小距离的两包容平面的距离作为平面度误差值。使三坐标测量仪被测物体表面上各点与该平面的距离的平方和为1小的平面。此法计算较为复杂,一般均计算机处理。
三坐标测量机平面度误差只是众多三坐标测量机误差的一种,对三坐标测量机误差了解越详细, 对于我们提高三坐标测量仪的精度就越有帮助。因些,不管是三次元的研发人员还是操作人员,都有必要对其相关知识进行深入了解。
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