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測量機床精度使用什麼方法

發布時間:2023-05-27 09:59:05

1. 數控機床定位精度 重復定位精位定義和檢測方法

數控機床的定位精度,是指所測機床運動部件在數控系統控制下運動時所能達到的位置精度,該精度與機床的幾何精度一樣,會對機床切削精度產生困攜重要影響,特別會影響到孔隙加工時的孔距誤差。

目前通常採用的數控機床位置精度標準是ISO230-2標准和國標GB10931,檢測工具是激光干涉儀。

2、檢測時的注意事項:

(1)儀器在使用前應精確校正。

(2)螺距誤差補遲尺槐償,應在機床幾何精度調整結束後再進行,以減少幾何精度對定位精度的影響。

(3)進行螺距誤差補償時應使用激光干涉儀,以便先測量再補償,補償後還應再測量,並應按相應的分析標准(VDI3441、JIS6330或GB10931)對測量數據進行分析,直到達到機床的定位精度要求。

2. 數控機床常見的定位精度檢測方式有那幾種

數控機床七種常見的定位精度檢測方式:
1、直線運動定位精度檢測
2、直線運動重復定位精度檢測
3、直線運動的原點返回精度檢測
4、直線運動的反向誤差檢測
5、回轉工作台的定位精度檢測
6、回轉工作台的重復分度精度檢測
7、回轉工作台的原點復歸精度檢測

3. 普通車床精度檢測方法

機床的精度包括幾何精度、傳動精度、定位精度以及工作精度等 , 不同類型的機床對這些方面的要求是不一樣的。車床的幾何精度,是指車床在不工作情況下,對車床工作精度有直接影響的零部件本身及其相互位置的幾何精度。屬於這類精度的有:車床溜板移動的直線性及其與它表面間相互的不平行度;車床主軸的徑向跳動和軸向竄動,及其中心線與溜板移動方向的不平行度;主軸錐孔中心線對機床導軌的不等距離等,
1.床身導軌的直線度和平行度 測量方法; 縱向導軌調平後,床身導軌在垂直平面內的直線度 檢驗工具:精密水平儀 檢驗方法:水平儀沿 Z 軸向放在溜板上,沿導軌全長等距離地在各位置上檢驗,記錄水平儀的讀數,計算出床身導軌在垂直平面內的直線度誤差加以調整。
2.溜板在水平面內移動的直線度 檢驗工具:指示器和檢驗棒,百分表和平尺 檢驗方法:如圖所示,將直驗棒頂在主軸和尾座頂尖上;再將百分表固定在溜板上,百分表水平觸及驗棒母線;全程移動溜板,調整尾座,使百分表在行程兩端讀數相等,檢測溜板移動在水平面內的直線度誤差。
3.尾座移動對溜板移動的平行度 垂直平面內尾座移動對溜板移動的平行度;水平面內尾座移動對溜板移動的平行度. 檢驗工具:百分表 檢驗方法: 將尾座套筒伸出後,按正常工作狀態鎖緊,同時使尾座盡可能的靠近溜板,把安裝在溜板上的第二個百分表相對於尾座套筒的端面調整為零;溜板移動時也要手動移動尾座直至第二個百分表的讀數為零,使尾座與溜板相對距離保持不變。按此法使溜板和尾座全行程移動,只要第二個百分表的讀數始終為零,則第一個百分表相應指示出平行度誤差。或沿行程在每隔 300mm 處記錄第一個百分表讀數,百分表讀數的最大差值即為平行度誤差。
4.主軸跳動 檢查主軸的軸向竄動 與主軸的軸肩支承面的跳動 檢驗工具:百分表和專用裝置 檢驗方法:用專用裝置在主軸線上加力 F ( F 的值為消除軸向間隙的最小值),把百分表安裝在機床固定部件上,然後使百分表測頭沿主軸軸線分別觸及專用裝置的鋼球和主軸軸肩支承面;旋轉主軸,百分表讀數最大差值即為主軸的軸 向竄動誤差和主軸軸肩支承面的跳動誤差。
5.主軸定心軸頸的徑向跳動檢查,檢驗工具:百分表 檢驗方法:把百分表安裝在機床固定部件上,使百分表測頭垂直於主軸定心軸頸並觸及主軸定心軸頸;旋轉主軸,百分表讀數最大差值即為主軸定心軸頸的徑向跳動誤差
6.主軸錐孔軸線的徑向跳動 檢驗工具:百分表和驗棒 檢驗方法:將檢驗棒插在主軸錐孔內,把百分表安裝在機床固定部件上,使百分表測頭垂直觸及被測表面,旋轉主軸,記錄百分表的最大讀數差值,在 a、b 處分別測量。標記檢棒與主軸的圓周方向的相對位置,取下檢棒,同向分別旋轉檢棒 90 度、 180 度、 270 度後重新插入主軸錐孔,在每個位置分別檢測。取4次檢測的平均值即為主軸錐孔軸線的徑向跳動誤差
7.主軸軸線(對溜板移動)的平行度 檢驗工具:百分表和驗棒 檢驗方法:將檢驗棒插在主軸錐孔內,把百分表安裝在溜板(或刀架)上,然後: (1)使百分表測頭垂直在平面觸及被測表面(驗棒),移動溜板,記錄百分表的最大讀數差值及方向;旋轉主軸 180 度,重復測量一次,取兩次讀數的算術平均值作為在垂直平面內主軸軸線對溜板移動的平行度誤差

4. 怎麼檢測數控機床的精度

目前檢測機床精度主流儀器是SJ6000激光干涉儀+WR50自動精密轉台+MT21無線球桿儀。

MT21無線球桿儀評定機床

5. 什麼是數控機床的定位精度,檢測方式有哪些

數控機床的精度是機床性能的一項重要指標,它是影響工件精度的重要因素。數控機床的定位精度是指機床各坐標軸在數控裝置控制下運動所能達到的位置精度,屬於靜態精度,反映的是機床的原始精度。定位精度與機床的幾何精度一樣,會對機床切削精度產生重要影響,特別會影響到孔隙加工時的孔距誤差。
數控機床的定位精度又可以理解為機床的運動精度。普通機床由手動進給,定位精度主要決定於讀數誤差,而數控機床的移動是靠數字程序指令實現的,故定位精度決定於數控系統和機械傳動誤差。鈦浩機械是以回轉頂尖、絲杠、軸加工、數控車床加工、刀柄刀桿、夾頭接桿為公司的主打產品,機床各運動部件的運動是在數控裝置的控制下完成的,各運動部件在程序指令控制下所能達到的精度直接反映加工零件所能達到的精度,所以,定位精度是一項很重要的檢測內容。
數控機床七種常見的定位精度檢測方式:
1、直線運動定位精度檢測
2、直線運動重復定位精度檢測
3、直線運動的原點返回精度檢測
4、直線運動的反向誤差檢測
5、回轉工作台的定位精度檢測
6、回轉工作台的重復分度精度檢測
7、回轉工作台的原點復歸精度檢測

6. 機床幾何精度如何檢驗

機床幾何精度檢驗方法國家有兩個明確的國家標准,《金屬切削機床安裝工程施工及驗梁斗耐收規范》標准適用於規范適用於車床、鑽床、銼床、磨床、齒輪加工機床、螺紋加工機床、銑床、刨插床、拉床、特種加工機床、鋸床和組合機床的安裝及驗收,機床的幾何精度的檢驗步驟如下:

1、每一地腳螺栓近旁,至少有一組墊鐵,橡春墊鐵組在能放穩和不影響灌漿的條件下,宜靠近地腳螺栓和底座主要受力部位的下方。銷扒

2、相鄰兩個墊鐵組之間的距離不宜大於800毫米,機床底座接縫處的兩側,應各墊一組墊鐵。

3、每一墊鐵組的塊數不應超過三塊,每一墊鐵組應放置整齊、平穩且接觸良好,墊鐵組伸人機床底座底面的長度應超過地腳螺栓的中心,螺栓調整墊鐵應留有再調整的餘量。

4、調平機床時應使機床處於自由狀態,不應採用緊固地腳螺栓局部加壓等方法,對於床身長度大於8米的機床,可先經過自然調平,然後採用機床技術要求允許的方法強制達到相關的精度要求。

7. 數控機床精度的測量方法有哪些

數控機床能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號指令規定的程序,控制機床的動作,按圖紙要求的形狀和尺寸,自動地將零件加工出來,較好地解決了復雜、精密、小批量、多品種的零件加工問題。製造業中的質量目標在於將零件的生產與設計要求保持一致,坐標是測量和獲得尺寸數據的最有效的方法之一,下面簡單介紹下機床測量精度的方法有哪些:
1、合理的測量精度
首要的是精度指標應滿足要求。選用三坐標時可根據被測工件要求的檢測精度與給定的測量不確定度相對比,尤其重要的是重復精度必須滿足要求,因為系統誤差可以通過一定方法補償,而重復精度是由數控機床本身決定的。好的坐標測量系統不僅要精度高,更重要的是精度能夠保持穩定。
2、合理測量范圍
測量范圍是選擇時的基本參數。選擇測量范圍時,應考慮以下三個方面。
(1)工件所需測量的部分,不一定是整個工件。如要測量的部位位於工件的某個局部,除了測量范圍要能覆蓋被測部位之外,還要考慮整個工件能否在機台上安置。一般應根據工件大小選擇測量范圍。
(2)行程與空間高度的關系。另外要考慮加裝上測頭系統後所能測量的空間。
(3)測桿變化問題。有的測頭上有星形探針,這些三坐標探針在測量時往往要超出工件的被測部分,因此測量范圍等於工件被測的最大尺寸再加上兩倍的探針長度。
3、合適的數控機床類型
數控機床按自動化程度分為手動與自動兩大類。選用時,應根據檢測對象的批量大小、自動化程度、產品特點及使用頻率和效率來權衡。
4、功能齊全的測座系統
測座系統是數控機床上重要的測量部件。它不僅直接影響測量精度,也是決定數控機床功能和測量效率的重要因素。有自動和手動測座系統,一般根據產品的實際測量要求來確定。
5、控制系統
控制系統一般不為大家所關注,但在坐標測量系統中具有非常重要的中樞控製作用,其好壞決定著整個系統的功能及運動特性。數據的傳輸也影響到測量系統的效率及穩定性。

8. 數控機床精度檢驗包括哪些內容,採用什麼工具檢測

數控機床精度檢測內容主要包括數控機床的幾何精度、定位精度和切削精度。
(1)數控機床幾何精度的檢測
數控機床的幾何精度檢驗,又稱靜態精度檢驗,搖臂鑽床是綜合反映機床關鍵零部件經組裝後的綜合幾何形狀誤差。
目前,檢測機床幾何精度的常用檢測工具有精密水平儀、精密方箱、直角尺、平尺、平行光管、千分表、測微儀、高精度檢驗棒及剛性好的千分表桿等。檢測工具的精度必須比所測的幾何精度高一個等級,否則測量的結果將是不可信的。
(2)定位精度的檢驗
數控機床定位精度,數控機床是指機床各坐標軸在數控裝置控制下運動所能達到的位置精度。
測量直線運動的檢測工具有:測微儀和成組塊規、標准刻度尺、光學讀數顯微鏡和雙頻激光干涉儀等。回轉運動檢測工具有:360‟齒精確分度的標准轉台或角度多面體、高精度圓光柵及平行光管等。
(3)切削精度的檢驗
機床的切削精度,又稱動態精度,是一項綜合精度,它不僅反映了機床的幾何精度和定位精度,同時還包括了試件的材料、環境溫度、數控機床刀具性能以及切削條件等各種因素造成的誤差和計量誤差。切削精度檢驗可分單項加工精度檢驗和加工一個標準的綜合性試件精度檢驗兩種。被切削加工試件的材料除特殊要求外,一般都採用一級鑄鐵,使用硬質合金刀具按標準的切削用量切削。

9. 加工精度都有哪些測量方法

加工精度根據不同的加工精度內容以及精度要求,採用不同的測量方法。一般來說有以下幾類方法:
1、按是否直接測量被測參數,可分為直接測量和間接測量。
直接測量:直接測量被測參數來獲得被測尺寸。例如用卡尺、比較儀測量。間接測量:測量與被測尺寸有關的幾何參數,經過計算獲得被測尺寸。
顯然,直接測量比較直觀,間接測量比較繁瑣。一般當被測尺寸或用直接測量達不到精度要求時,就不得不採用間接測量。
2、按量具量儀的讀數值是否直接表示被測尺寸的數值,可分為絕對測量和相對測量。
絕對測量:讀數值直接表示被測尺寸的大小、如用游標卡尺測量。
相對測量:讀數值只表示被測尺寸相對於標准量的偏差。如用比較儀測量軸的直徑,需先用量塊調整好儀器的零位,然後進行測量,測得值是被側軸的直徑相當於量塊尺寸的差值,這就是相對測量。一般說來相對測量的精度比較高些,但測量比較麻煩。
3、按被測表面與量具量儀的測量頭是否接觸,分為接觸測量和非接觸測量。
接觸測量:測量頭與被接觸表面接觸,並有機械作用的測量力存在。如用千分尺測量零件。
非接觸測量:測量頭不與被測零件表面相接觸,非接觸測量可避免測量力對測量結果的影響。如利用投影法、光波干涉法測量等。
4、按一次測量參數的多少,分為單項測量和綜合測量。
單項測量;對被測零件的每個參數分別單獨測量。
綜合測量:測量反映零件有關參數的綜合指標。如用工具顯微鏡測量螺紋時,可分別測量出螺紋實際中徑、牙型半形誤差和螺距累積誤差等。
綜合測量一般效率比較高,對保證零件的互換性更為可靠,常用於完工零件的檢驗。單項測量能分別確定每一參數的誤差,一般用於工藝分析、工序檢驗及被指定參數的測量。
5、按測量在加工過程中所起的作用,分為主動測量和被動測量。
主動測量:工件在加工過程中進行測量,其結果直接用來控制零件的加工過程,從而及時防治廢品的產生。
被動測量:工件加工後進行的測量。此種測量只能判別加工件是否合格,僅限於發現並剔除廢品。
6、按被測零件在測量過程中所處的狀態,分為靜態測量和動態測量。
靜態測量;測量相對靜止。如千分尺測量直徑。
動態測量;測量時被測表面與測量頭模擬工作狀態中作相對運動。
動態測量方法能反映出零件接近使用狀態下的情況,是測量技術的發展方向。

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