在三坐标测量中,经常会遇到极坐标这个词,那么极坐标和普通(直角)坐标又有什么区别呢?极坐标系在三坐标测量中又有哪些应用呢?本期文章(深度好文)为您揭晓!坐标系,是理科常用辅助方法。坐标系的种类较多,常用的坐标系有:笛卡尔直角坐标系、平面极坐标系、柱面坐标系(或称柱坐标系)和球面坐标系(或称球坐标系)等。平面极坐标系我们平常讲的二维极坐标系就是平面极坐标,而我们在三坐标测量中的极坐标则是在平面极坐标系的基础上加了Z轴,也就是下图中的柱坐标。柱坐标系(三坐标中使用的极坐标)柱坐标系其实就是平面极坐标系的基础上加上Z轴(H轴)形成的三维坐标系。这一部分的内容,想进一步了解的量友可访问知识分享|什么是极坐标系?或者点击左下方阅读原文链接。常用产品极坐标大多用于法兰盘,轴类零件孔位也适用普通直角坐标系的建立当我们***次遇到法兰盘这类产品时,很多新入门测量员往往比较头疼的是坐标系如何建立?下图是一个典型法兰盘坐标系建立,使用的方法是面-圆-圆。测量法兰盘基准面得到平面1、圆1、圆2,通过圆1圆2构造得到线1,以面为Z正方向找正,Z轴原点,以线1为X方向旋转,圆1为X,Y原点,得到如下图直角坐标系。巧用阵列在法兰盘测量中。当再次测量同样的工件时即可调用此程序进行自动测量。宿迁三坐标检验
工具:行业常用的步距规和块规(量块)。检验依据:依据ISO10360:1994条款。检验公式:检验公式也就是精度公式,一般有两个:单轴精度公式和空间精度公式。常数+系数X测量长度/1000(如:)注:测量长度单位为:mm,检验公式(精度公式)按每个厂家每种机器厂家确认,格式基本一样但要求不一样。所以价格也不一样。检验方法:一、检查三个单轴X、Y、Z的精度(3个)。把校验工具摆放在大理石(工作台)的**,摆正使其和X轴运行导轨方向平行。锁定Y轴。然后测量步距规或块规(量块),看测量出来的结果是否和所测步距规或块规长度相当。同理,检验Y轴、Z轴精度。二、三个面的对角线的精度XY(8-6和5-7)、XZ(8-3和7-4)、YZ(5-4和8-1)每个面有两个共6个。(6个)三、三坐标测量机三轴和量程范围构成的立方体的4条对角线(8-2、7-1、6-4、5-3)的精度。共4个方向。(4个)以上一起共13个方向。且每个方向都有一个量程(如Y轴量程是1000,单轴精度检测到1000mm;对角精度和空间精度另作要求)要求以及间隔(间隔按要求可以均匀分布大概5-7个就行了)要求。南通三坐标数模三坐标苏州雅顿机电科技.
把球体表面的坐标转成平面坐标需要一定的手段,这个手段称为投影。投影方法也不是***的,还是为了一个目的,务求使当地的坐标**准确。所以目前就存在了好多投影方法,比如高斯投影、墨卡托投影等。谁有本事而且有那方面的需求也可以自创一套投影方法。关于WGS84、北京54、西安80的概念首先有WGS84、北京54、西安80大地坐标系,是用经纬度表示的,也有WGS84、北京54、西安80平面坐标系,使用xy表示的。WGS84的椭球采用国际大地测量与地球物理联合会第17届大会测量常数推荐值北京54采用的是克拉索夫斯基椭球西安80采用的是1975国际椭球所以地球表面上一点的这三者大地坐标是不一样的,即经纬度是不一样的。目前比较流行的是高斯-克吕格投影和墨卡托投影,当然也可以用别的投影,看实际需要了。关于坐标系转换涉及到不同坐标系,就会有坐标转的问题。关于坐标转换,首先要搞清楚转换的严密性问题,即在同一个椭球里的坐标转换都是严密的,而在不同的椭球之间的转换这时不严密的。例如,由1954北京坐标系的大地坐标转换到1954北京坐标系的高斯平面直角坐标是在同一参考椭球体范畴内的坐标转换,其转换过程是严密的。
三坐标测量机误差分析概述三坐标测量机的静态误差来源主要有:三坐标测量机本身的误差,如导向机构的误差(直线、回转)、基准坐标系的变形、测头误差、标准量的误差;与测量条件相关联的各种因素引起的误差,如测量环境的影响(温度、尘埃等)、测量方法的影响以及一些不确定因素的影响等。三坐标测量机的误差源纷繁复杂,很难将它们一一检测分离出来并加以修正,一般只修正那些对三坐标测量机精度影响比较大的误差源和那些比较容易分离的误差源。目前研究**多的是三坐标测量机的机构误差。生产实践中使用的三坐标测量机绝大多数是正交坐标系三坐标测量机,对于一般的三坐标测量机而言,机构误差主要是指直线运动部件误差,包括定位误差、直线度运动误差、角运动误差、以及垂直度误差。三坐标测量机主要误差分析对三坐标测量机精度评定或实施误差修正,要以坐标测量机固有误差的模型为基础,其中,必须给出各误差项的定义,分析,传递及误差合成后的总误差。所谓的总误差,在三坐标测量机的精度检定中,是指反映坐标测量机精度特性的综合误差,即指示精度,重复精度等:在三坐标测量机的误差修正技术中,则是指空间点的矢量误差。机构误差分析三坐标测量机的机构特征。在程序编制完成之后,还可以在CAD环境中调用程序进行模拟测量.
三坐标(CMM)测量的矢量方向(i,j,k)什么是矢量方向?矢量方向(以下简称矢量)是垂直于零件表面的路径方向。任何特征都需要有矢量,它指导测量探针垂直于测量表面操作。这个复杂的计算工作通常交给测量软件由CAD数模自动完成。但是对于临时手动测量(尤其是研发阶段,这种情况非常多),不存在CAD数模时,判断结果时需要知道矢量的计算方法,才能更好的指导质量问题的处理、模具的维修等。图1矢量方向与测量表面垂直i-**矢量与X轴方向j-**矢量与Y轴方向k-**矢量与Z轴方向例如,当在XY平面,矢量与X轴夹角45°,则i=cos(45°)=,同样对于Y轴也是45°,j=cos(45°)=,若沿Z轴探测(与Z轴夹角为0°),k=cos(0°)=1,则矢量为:i=j=k=由此可知,矢量值域在±1范围内,如果是(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)表示是理论上的标准法向矢量。矢量误差是计算机带来的误差,不可避免。法向偏差的计算探针正常应该是按照黑色箭头的零件矢量方向路径探测零件表面,但是这个值无法准确获得,通常由CAD数模给出理论矢量方向指导探针的运动方向,这就是测量误差的主要来源之一,以下内容为了满足深入了解测量原理的需要。这些算法复杂,变换多样,通常是计量软件自动完成。有一种方法就是使用三坐标测量软件的自学习编程功能.扬州剑网三坐标
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用高压气体直接***管线内的杂质。空气过滤器装置后面的管线禁止采用金属管线,以防锈迹污染,比较好采用柔性管线连接,并且尽量缩短长度,以减少管线中的压降。定期维护每天用干净绸布蘸适量的石油醚或者高纯度酒精,由内向外擦拭气浮导轨的工作区域,按下三坐标测量机的应急键,拖动各移动轴,检查运动是否正常。每天要手工排除过滤器及排水口的油、水混合物,并栓查过滤器流量指示器是否工作正常,如果压降超出规定的要求,则必须更换滤芯。每周用吸尘器清理三坐标测量机表面(防尘罩外表面)及工作环境,检查压力表示值是否正常。更换滤芯过滤器滤芯的寿命与压缩空气的质量有关,即使刚使用的过滤系统也比较好在一年内更换一次滤芯,随着空压机使用时间的增长,滤芯更换的周期也要相应缩短,大部分三坐标测量机床身过滤器具备自动排水功能,当过滤杯内产生过多的油水混合物时,滤杯底部的浮子将会浮起,并打开底部开关,油水混合物在压力作用下,将会排出过滤器,建议在过滤器下端安放盛接水的容器。当过滤器工作一段时间之后,由于水、油和杂质的存在,将导致滤芯堵塞,过滤器两端压降增加,流量指示器则变红(正常工作时为绿色),这时必须立刻更换滤芯。宿迁三坐标检验
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