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齿轮测量仪效验、梁平齿轮测量仪、欣晟泰

重庆礼智鑫科技有限公司
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    齿轮测量仪效验、梁平齿轮测量仪、欣晟泰:
    2.5D影像测量仪,快速一键测量仪,硬度计
    齿轮检测仪

              该技术近年来有了较快的发展,是一个重要发展趋势。直接将齿轮测量装置集成于齿轮加工机床,齿轮试切或加工后不用拆卸,立即在机床上进行在机测量,根据测量结果对机床(或滚轮)参数及时调整修正(主要针对磨齿)。这对于成形磨齿加工和大齿轮磨齿加工而言,在提高生产效率、降低成本方面,尤其具有重要意义。德国KAPP厂的数控磨齿机就是一个典型代表。CNC齿轮加工机床的迅速发展,为推动齿轮在机测量技术的应用和发展提供了可靠的工作平台。? 由于对大批量生产的汽车轿车齿轮质量要求的提高,齿轮在线测量分选技术的应用已是必不可少。上海汽车齿轮厂近年从美国ITW公司引进了该项技术和相应仪器装备,取得了预期效果,据称还将陆续购进该类检测仪器。

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              通常是指在齿轮的几何尺寸和形状位置精度的测量中,采用了激光技术,包括采用激光测长系统(如采用双频激光干涉仪作为齿轮测量仪器的长度基准或传感器)、激光测量头系统(如采用非接触点反射式激光测量头作为齿轮误差的检测传感器)、以及激光全息式齿轮测量系统(如采用激光全息技术对齿轮的齿面几何形状误差进行测量的系统)等。由于激光是长度溯源基准,齿轮测量仪作用,不少高精度齿轮计量系统或齿轮测量基准仪器,克林贝格齿轮测量仪,采用激光测量系统作为其长度坐标测量系统。美国FELLOWS厂70年****发的MICROLOG60就是一个实例。加拿大温莎精密测量仪器厂在80年代初生产的齿轮测量仪器就采用了非接触点反射式激光测量头,可用于测量塑料制成的软齿面齿轮。近年来,齿轮激光测量技术在日本倍受重视,并逐步完善成为产品推向市场。日本AMTEC公司的G3齿轮测量系统,采用的是CONO激光测量头,齿轮回转,测头位置相应变化,测出齿轮的截面形状。大阪精机开发的激光齿轮测量仪,采用激光全息技术,用光干涉法对被测齿轮的全齿面形状进行精度测量。





    齿轮仪

    齿轮出现在公元前300年左右。起初工业用齿轮是木质的,公元前约100年期间,由软金属(如青铜)制造、结构复杂的齿轮得以成功开发,可由出现在公元前约80年的Antikythera(安提基瑟拉机构)装置中得到证实。在古代,齿轮已经得到多种应用。虽然铁用来工具有相当长的时间,但只有到了工业革命时期,切削或成形加工齿轮齿形的方法才得到发展并普及。铸铁齿轮相比木质齿轮有了很大的改进和提高,但是由于早期铸铁齿轮的精度很低,以至于不值得对其进行测量。

    随着1800年蒸汽机出现,齿轮有了极大发展。用于泵、车辆、船舶及铁路等的各种机器都很快发展并普及,电也变得重要了。机器在高速运转下才能够经济地工作,轴承的发明推动了更高的转速。低质量的齿轮已经不能满足高转速,幸运的是这时金属切削机床同时出现。在工业革命初期出现了滚齿,接着插齿机床于1900年左右开发出来,它能够切削加工出更好的齿面。

    随后专门从事生产齿轮的专业齿轮公司,如1915年成立的ZF公司。但是当时仍然没有令人满意的机加工装备和检测仪器。这些专业齿轮公司承担了未来的发展重任,梁平齿轮测量仪,1922年瑞士发明了基于沿基圆展开形成渐开线齿面原理的测量方法。

    固定基圆盘结构的渐开线测量仪器于1923年引入到工业界,并获得巨大成功。于是更多的公司加入到这项业务中,并且建造生产了不同设计方案的类似测量仪器。简单的机构使这些类型的齿轮检测仪器非常可靠,但仪器有些参数必须做得非常准确,如基圆盘直径、直尺的直线性、直线导轨上测头的位置以及机械传动记录图的放大倍数等。

    关于齿轮精度测量的讨论始于1920年左右,这些渐开线检测仪的精度由实物基准来证实确认,使块渐开线样板诞生。

    这个新找到的、用于检测精度的方法引起人们去思考所发现的误差,并极大地促进和提高了齿轮加工制造的能力。1930年后,螺旋齿轮(斜齿轮)开始被地生产出来,并发现可以将它们用于汽车。带有螺旋角的斜齿轮比直齿轮复杂得多,因此在螺旋齿面的精度和检测方面产生了新问题。螺旋齿轮导程测量方法发明于1945年左右,正弦尺圆盘机构的基圆渐开线检查仪的出现使螺旋齿轮齿面导程的检测成为可能。直尺借助于正弦尺圆盘机构移动,测头沿齿轮齿面螺旋线上下移动并进行测量。导程完全正确的齿面在误差图上显示出一条平行直线,这与正确的渐开线在误差图上所示类似。然而很难准确调整正弦尺圆盘机构,只有依靠使用已知螺旋角大小的导程样板来进行调试,才有可能达到精度要求,这就诞生了导程实物基准。这些导程样板的齿宽较长而螺旋角各不相同,对这些仪器的相应机构进行机械调整,使其测量结果能正确显示导程样板的已知螺旋角。

    成功用于螺旋角测量的正弦尺圆盘机构设计教会了工程师们采用类似方案来解决渐开齿形的检测问题。为了正确地检测渐开线齿廓,仪器基圆盘与被测齿轮要一一对应,其直径必须与被测齿轮的基圆直径相等。工程师们从正弦尺圆盘机构中得到启示,将该机械方案融入到具有变基圆盘结构的齿轮仪器设计中。由二级正弦尺圆盘和杠杆组成的系统可以比较仪器所采用基圆的尺寸和正确数值间的差异,并进行相应补偿修正。自1960年起,工业上开始普遍采用同时具有可变基圆和螺旋导程这两种测量功能的齿轮测量仪器。

    如同螺旋导程测量时出现了机构调整问题一样,对于变基圆机构而言也出现了类似的问题,齿轮测量仪效验,这就需要一个已知齿廓精度的渐开线实物基准。这些渐开线样板有一个较大的模数,使机构在变化的总行程中能够实现机构的准确调整。这些基准与导程样板一起,共同构建了齿轮精度的基础。实物基准有许多不同的设计方案用于标定,并使用至今。

    从1920-1930年间,多个国家的政府及其国家计量机构开始关注齿轮实物基准;1960年后,由于齿轮量仪的标定取决于实物基准,其重要性得到越来越多的关注和重视。国家实物基准的开发是为了准确的测量,也是为了不同国家计量机构之间进行比对。

    专用于周节(齿距)和跳动(径向跳动、偏心)检测的测量仪器于1935年左右开始出现。当时已开发有齿距样板,用于齿轮测量仪的直接比对测量和仪器精度标定。

    那时电子学正处于更新换代时期且发展很快,分度和跳动变量的测量被集成于齿轮渐开线和导程测量仪器中,具有这些完整测量功能的齿轮测量仪器于1975年开始占领市场。检测结果由直接记录误差图的方式发展为利用电子方式将测头探针和绘图仪连接起来并打印绘制出测量结果图。但是这些仪器难于操作,它们代表了在CNC齿轮测量机成为通用测量平台前齿轮测量仪器发展的后阶段。

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