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HOMMEL霍梅尔光学机基本参数
  • 产地
  • 德国
  • 品牌
  • HOMMEL霍梅尔
  • 型号
  • Opticline CS608
  • 是否定制
HOMMEL霍梅尔光学机企业商机

    机床的几何误差测量技术传统上可以分为接触式和非接触式两种前者具有成本低,精度高的特点,但必须逐点接触探针以接触机床的量规表面,这不仅要花费大量时间,而且会消耗探针[1,2]。因此,过一会儿需要对探头进行半径补偿,否则会影响测量精度。在非接触式测量技术中,激光干涉仪是使用*****的测量仪器。但是,干涉仪价格昂贵,并且一次只能测量机床的一自由度(1DOF)几何误差。如果要测量不同的自由度几何误差,则必须使用不同的反射镜组和实验设置。结果,测量效率明显较低,并且在较长的测量期间内,测量环境可能会发生变化,从而影响测量精度[3,4]。由于切削工具,旋转轴,线性工作台等的原因,机床中存在各种几何误差源。在本文中,我们*讨论来自机床旋转轴的几何误差源。对象的运动自由度可以定义为6DOF,包括分别沿X,Y和Z轴移动的三个线性运动,以及分别围绕X,Y和Z轴的三个旋转运动。机床的旋转轴还具有6个自由度几何误差,即X方向上的径向运动误差(𝛿X),Y方向上的径向运动误差(𝛿Y),X轴周围的倾斜运动误差(ɛX),倾斜运动误差绕Y轴(ɛY),轴向运动误差(𝛿Z)和角度定位误差(ɛZ)[5]。近年来。HOMMEL霍梅尔光学机,到苏州雅顿机电试验室内设有多款测量设备,检测准确快捷,满足您的测量.无锡供应HOMMEL霍梅尔光学机厂家价格

    一、系统简介该系统用于对飞机和直升机上的传感器和武器挂架进行标校,使得传感器和武器系统各装置的光、电、机械轴线与基准坐标轴线协调一致或保持一定的空间位置关系。该系统借鉴美军先进光电轴校准设备,设计更加科学,集成度更高,体积小,重量轻,性价比高。通过在指定位置安装基准平面镜,使镜面与机身基准轴垂直,快速建立起机体坐标系。内含有高精度惯导和光学系统,光学准直仪向基准平面镜发射一束平行光,经反射后在焦平面的CMOS传感器上成像,运用数据同步和图像处理算法精确测量成像点位置与画面中心的位置偏差,计算出机身基准轴或武器系统基准轴的空间姿态。美军先进光电轴校准装备新一代校靶测量系统组成和工作过程二、解决问题传统靶标校正法是采用原始的顶飞机、对准、立靶标或画靶图、再调整的方法进行武器系统校靶,这种方法费时费力、效率低、精度低;而且已有校靶设备的结构复杂,严重制约着校靶工作的效率、武器命中率和大机群出动的速度。如采用传统的靶标校正法,每架直升机的标校大概需要9个人,近2小时的时间。而且,虽然传统靶标校正结构简单、造价低廉,但是只能在室内或在野外的夜间和阴天进行光轴调整,不能随时随地校准。南京质量HOMMEL霍梅尔光学机供应商雅顿机电提供HOMMEL霍梅尔光学机专业。

    2015-2020)表39Zeiss公司简介及主要业务表40Zeiss企业**新动态表41Mitutoyo光学测量系统生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位表42Mitutoyo光学测量系统产品规格、参数及市场应用表43Mitutoyo光学测量系统产能(台)、产量(台)、产值(百万美元)、价格及毛利率(2015-2020)表44Mitutoyo公司简介及主要业务表45Mitutoyo公司**新动态表46NikonMetrology光学测量系统生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位表47NikonMetrology光学测量系统产品规格、参数及市场应用表48NikonMetrology光学测量系统产能(台)、产量(台)、产值(百万美元)、价格及毛利率(2015-2020)表49NikonMetrology公司简介及主要业务表50NikonMetrology企业**新动态表51TokyoSeimitsu光学测量系统生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位表52TokyoSeimitsu光学测量系统产品规格、参数及市场应用表53TokyoSeimitsu光学测量系统产能(台)、产量(台)、产值(百万美元)、价格及毛利率。

    我们使用灵敏度分析来观察哪些错误会严重影响传感器的价值。表1列出了前导系数(Ai,Bi,Ci,Di,Ei和Fi,i=1、2、3、4、5和6)的所有分析结果。前导系数是相应线性和旋转运动误差的灵敏度,**每个线性和旋转运动误差对光点在PSD上的位置的贡献的权重。在不降低的情况下提高计算速度在计算精度上,我们去除了低灵敏度项,简化了整个数学模型,简化后的数学方程如下:通过光学仿真软件Zemax,可以分别以𝛿X,𝛿Y,ɛX,ɛY,𝛿Z和ɛZ的不同几何误差获得PSDs上光斑的图像质心坐标,然后分别输入到建议的数学模型中以获得计算的几何误差值。图6显示了输入到Zemax的理想几何误差与从所提出的数学模型计算出的几何误差之间的比较。可以看出,**大计算误差𝛿X,𝛿Y,ɛZ,ɛX,ɛY和𝛿Z分别为μm,μm,μm,arcsec,aresec和aresec。这些计算出的误差非常小。换句话说,数值结果证明所提出的数学模型对于机床应用是足够正确的。在本节中,将简要介绍数学模型推导及其特点。有关数学模型的更多信息,请参见我们以前的论文[31–35].图5.路径2的斜射线**和每个光学组件(i)。图6.根据数学模型计算出的几何误差:(a)X轴上的径向运动误差,(b)Y轴上的径向运动误差。HOMMEL霍梅尔光学机苏州雅顿机电现货华东.

    使用我们的研究小组开发的HTM和偏斜射线追踪方法建立了所提出的测量系统的数学模型[31-35]。有关数学模型的详细信息,请参见第。图2.光路(a)在X轴和Y轴上有径向运动误差,(b)在X轴周围运动有倾斜误差,并且(c)有轴向运动误差。3.拟议的测量系统的数值模拟和数学模型通过光学仿真软件Zemax对拟议的测量系统进行了仿真,以观察将6个自由度几何误差分别耦合至拟议的测量系统时的情况。图3显示了所提出的测量系统的3D光学模型。图4描绘了三个PSD上光斑位置的变化,其中不同的几何误差包括X方向上的径向运动误差(𝛿X),Y方向上的径向运动误差(𝛿Y),绕X轴的倾斜运动误差(ɛX),绕Y轴的倾斜运动误差(ɛY),轴向运动误差(𝛿Z)和角度定位误差(ɛZ)。这些仿真结果表明了采用该系统的可行性。也可以通过输入我们构建的数学模型来计算光斑的位置变化,从而由于建议的测量系统的特定灵敏度而减少了操作时间。图3.拟议的测量系统的3D光学模型。图4.具有不同几何误差的三个PSD上光斑位置的变化。另一方面,所提出的测量系统的数学模型是使用HTM和偏光**方法建立的[31-35]。利用偏光线**方法的平坦边界表面和球形边界表面的算法,变换矩阵RAi表示参考。***的测量方案,为您解决粗糙度难题!江苏进口HOMMEL霍梅尔光学机供应商家

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