CNC齿轮测量中心测量齿条滚刀的实现原理
CNC齿轮测量中心采用坐标测量原理,克林贝格齿轮测量中心,是由计算机控制的极坐标测量机,格里森齿轮测量中心调试,它的机械运动包括轴向(Z轴)、径向(X 轴)、切向(Y 轴)3个方向的直线运动和一个主轴(A 轴)的旋转运动以及微位移传感器测头的小范围移动[2]。CNC 齿轮测量中心的系统结构如图1所示。
CNC齿轮测量中心的工作原理是:计算机根据输入的被测工件参数控制各坐标轴的测量运动,在测量过程中,齿轮测量中心维修,计算机不断采集并存储同一时刻各轴的坐标值及微位移传感器测头的显示值,采集到的数据中就记录了被测工件型面的实际形状,经过一定的数据处理,可得到被测工件相应测量项目的偏差值,为齿条滚刀的螺旋线误差、齿形误差、刀齿前面径向性、容屑槽周节误差、容屑槽导程误差等误差项的精密测量提供了很好的实现条件。
整体运动控制流程
通过齿条滚刀的头数、模数、压力角、容屑槽数、铲背量以及偏位值等基本参数推导出其他用于测量运动的各参数,彭水齿轮测量中心,用户可根据需要选择待测量误差项,计算机根据已选择测量项的几何模型生成连续测量的运动轨迹。其测量运动控制流程
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它采用啮合滚动式综合测量法,把齿轮作为一个回转运动的传动元件,在理论安装中心距下,和测量齿轮啮合滚动,测量其综合偏差。综合测量又分为齿轮单面啮合测量,用以检测齿轮的切向综合偏差和单齿切向综合偏差;以及齿轮双面啮合测量,用以检测齿轮的径向综合偏差和单齿径向综合偏差。为了更有效地发挥齿轮双面啮合测量技术的质量监控作用,增加了偏差的频谱分析测量项目;近年来还从径向综合偏差中分解出径向综合螺旋角偏差和径向综合齿向锥度偏差。这是齿轮径向综合测量技术中的一个新发展。运动偏差测量的优点是测量速度快,适合批量产品的质量终检,便于对齿轮加工工艺过程进行及时监控。仪器可借助于标准元件(如标准齿轮)进行校验,实现基准的传递。上述两项测量技术基于传统的齿轮精度理论,然而随着对齿轮质量检测要求的不断增加和提高,这些传统的齿轮测量技术也在不断细化、丰富、更新、提高。
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