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一、選用合理的測量精度
OPTEK全自動影像儀是檢測工件尺寸與形位誤差的儀器,首要的是精度指標應滿足用戶要求。選用時,一般可根據被測工件要求的檢測精度與測量機給定的測量不確定度相對比,看測量機精度是否符合要求。
精度比對不是一個簡單的比較過程。測量機的技術規范中一般只給出單軸測長和空間測長的兩個不確定度公式及重復精度值。但在具體測件時需要將被測參數的測量不確定度限制在一定范圍內。一般測量時,要測量很多測點。在形位測量時,更有大量測點參與并帶來測量誤差,精確計算是很難的。因此從經驗出發,在一般測量中,測量不確定度應為被測工件尺寸公差帶的1/5~1/3。例如某一被測箱體上二孔的孔距為500mm,公差帶為15μm,則所選用的測量機在500mm長度上的測量不確定度應不大于3μm~5μm。對于精密測量及復雜的形位測量要求還高,一般應為被測尺寸公差帶的1/10~1/5。重要的是重復精度必須滿足要求,因為系統誤差還可以通過一定方法補償,而重復精度應由測量機本身保證。
總之,用戶應選用精度(包括重復精度)高一些的OPTEK自動影像儀。這不僅由于測量復雜件時,測點可能帶入的誤差比預想的要大(由于測頭測桿變化或加長會引入更大的誤差),而且測量機的精度會隨使用次數增多而有所下降。
二、合乎要求的測量范圍
OPTEK全自動影像儀測量范圍的選擇時選擇測量機時的zui基本參數。因為在測量范圍內才能獲得精確的測量值,超出了范圍,測量就難于進行。選擇測量范圍時,應考慮以下幾個方面。
1、工件的所需測量的部分,不一定是整個工件。如要測的部分集中在工件的某個局部,除了測量機的測量范圍能覆蓋被測參數之外,還要考慮整個工件能在測量機上安置,要求工件重量對測量精度不帶來顯著影響。為了把工件放入測量機中,應根據工件大小選擇測量機。
2、Z軸與Z向空間高度的關系。Z軸行程是Z軸的測量范圍,而Z向空間高度是工件能放得下的高度,
3、加長桿的問題。有的測頭上有星形探針,這些探針在測量時往往要求超出工件的被測部分。一般工件尺寸為l時,要求測量范圍L=l 2C,C為探針的長度。因此測量范圍等于工件被測的zui大尺寸再加上兩倍的探針長度。
三、合適的測量機類型
按自動化程度分為手動(或機動)與CNC自控兩大類。選用時,應根據檢測對象的批量大小、自動化程度、操作人員技術水平及資金投入大小去權衡。當然CNC測量機水平高、測速快,但測量的準備時間長、技術要求高、資金投入大。故應從經濟效益的角度進行比較判定。
一般說,對于中等尺寸的工件,多采用移動橋式;對于小型工件,多采用懸臂式、儀器臺式與移動橋式等;對于大型工件,則多采用龍門式;對于需回轉測量的工件,可選用帶分度臺的測量機四、功能豐富的測量軟件對復雜的測量對象進行測量,測量機應有豐富的測量軟件支持,以完成測量任務。
四、符合要求的測量效率
測量機運行速度與采樣速度既是測量機效率高低的重要指標,又與自動化生產的要求密切相關。用于生產線或柔性加工線上的測量機,檢測的時間必須滿足生產節拍的要求。
五、功能齊全的測量頭
測量頭是測量機上重要的傳感器件。它不僅直接影響測量精度,而且是決定測量機功能和測量效率的重要因素。
六、滿意的經濟效益
作為檢測儀器,美國的經濟效益是投資購買的一項重要指標。雖然它不像生產機床那樣便于計算,也不如機床那樣可以較快地收回成本并創造效益,但作為保證生產質量的手段和環節,檢測儀器有著特殊的重要性。測量機的使用費用,主要取決于測量機的折舊費K、檢測人員的工資G、測量所用的時間T及輔助材料和設備等雜費Q,即測量總費用:M=T(K G) Q測量機效益的關鍵在于使用時間T。因此在考慮測量機資金的投入時,關鍵在于了解它的使用效率。
如果使用效率高,則經濟效益亦高。如果使用效率不很高,而又易于在當地解決測量問題,則應委托或協作檢測。只付檢測費,比購置一臺測量機更經濟。當然有的場所,測量對象極為精密,不適宜搬動,有的系軍工保密件等,此時配置一臺OPTEK自動影像儀具有特殊性,也是必須的。
PREVOST CRP 086808 軟管插頭
PALL NXT15010U 濾芯
WURTH 0893449 液態金屬膠
PREVOST PUS88N 螺旋管
PARKER NVH081FKV 閥
PARKER EAC20P020 濾芯
SCHUNK 8703298 SW 8 ROTA THW PLUS 165/185/215
PILZ 750167 繼電器
PILZ 750177 繼電器
KYTOLA ILK-M18-FR 接近開關
GEMU 88044925 554 15D 1 9 51 0
KYTOLA ILK-M30-FR 接近開關
PILZ 777301 繼電器
PILZ 777305 繼電器
BURKERT 00563783 (原型號已停產, 所報型號和原型號在技術上是兼容的)
PILZ 750104 繼電器
PARKER PSB100AF1A5
WURTH 57070100 角磨機
PILZ 750105 繼電器
STC 2W200C-3-D
PALL HC9801FCS4H 濾芯
MAYSER 1002115, SG-EFS 104 ZK2/1 L 20MS 模塊
JUNG CP NTO,5A
TR SYSTEMTECHNIK P3410-01L ANALOG IN 4 16-BIT 20MA L 主板
PF-ELETTRONICA RK01
ROTRONIC HC2A-S + E2-01XX-MOD
SIEMENS 1LE1003-0EB02-1FB4-Z D01+D34+L20
PILZ 774107
GHIELMETTI HF2S0645F6K9 開關
COAX 504125
MAXON 232998(118769+144043+110512) 電機
KUEENLE KTE3 80 G 2 KT FL IE3 1.1KW 電機
BRINKMANN SB40-B+150 水泵
RITTAL SK3305500 空調
MAYR 8249239 ROBA-TOPSTOP GR.120 TYPE 899.000.01 S 制動器
溫度傳感器(temperature transducer)是指能感受溫度并轉換成可用輸出信號的傳感器。溫度傳感器是溫度測量儀表的核心部分,品種繁多。按測量方式可分為接觸式和非接觸式兩大類,按照傳感器材料及電子元件特性分為熱電阻和熱電偶兩類。
接觸式溫度傳感器的檢測部分與被測對象有良好的接觸,又稱溫度計。
溫度計通過傳導或對流達到熱平衡,從而使溫度計的示值能直接表示被測對象的溫度。
溫度傳感器(圖2)
溫度傳感器(圖2)
一般測量精度較高。在一定的測溫范圍內,溫度計也可測量物體內部的溫度分布。但對于運動體、小目標或熱容量很小的對象則會產生較大的測量誤差,常用的溫度計有雙金屬溫度計、玻璃液體溫度計、壓力式溫度計、電阻溫度計、熱敏電阻和溫差電偶等。它們廣泛應用于工業、農業、商業等部門。在日常生活中人們也常常使用這些溫度計。隨著低溫技術在*、空間技術、冶金、電子、食品、醫藥和石油化工等部門的廣泛應用和超導技術的研究,測量120K以下溫度的低溫溫度計得到了發展,如低溫氣體溫度計、蒸汽壓溫度計、聲學溫度計、順磁鹽溫度計、量子溫度計、低溫熱電阻和低溫溫差電偶等。低溫溫度計要求感溫元件體積小、準確度高、復現性和穩定性好。利用多孔高硅氧玻璃滲碳燒結而成的滲碳玻璃熱電阻就是低溫溫度計的一種感溫元件,可用于測量1.6~300K范圍內的溫度。
非接觸式
它的敏感元件與被測對象互不接觸,又稱非接觸式測溫儀表。這種儀表可用來測量運動物體、小目標和熱容量小或溫度變化迅速(瞬變)對象的表面溫度,也可用于測量溫度場的溫度分布。
較常用的非接觸式測溫儀表基于黑體輻射的基本定律,稱為輻射測溫儀表。
溫度傳感器(圖3)
溫度傳感器(圖3)
輻射測溫法包括亮度法(見光學高溫計)、輻射法(見輻射高溫計)和比色法(見比色溫度計)。各類輻射測溫方法只能測出對應的光度溫度、輻射溫度或比色溫度。只有對黑體(吸收全部輻射并不反射光的物體)所測溫度才是真實溫度。如欲測定物體的真實溫度,則必須進行材料表面發射率的修正。而材料表面發射率不僅取決于溫度和波長,而且還與表面狀態、涂膜和微觀組織等有關,因此很難精確測量。在自動化生產中往往需要利用輻射測溫法來測量或控制某些物體的表面溫度,如冶金中的鋼帶軋制溫度、軋輥溫度、鍛件溫度和各種熔融金屬在冶煉爐或坩堝中的溫度。在這些具體情況下,物體表面發射率的測量是相當困難的。對于固體表面溫度自動測量和控制,可以采用附加的反射鏡使與被測表面一起組成黑體空腔。附加輻射的影響能提高被測表面的有效輻射和有效發射系數。利用有效發射系數通過儀表對實測溫度進行相應的修正,終可得到被測表面的真實溫度。較為典型的附加反射鏡是半球反射鏡。球中心附近被測表面的漫射輻射能受半球鏡反射回到表面而形成附加輻射,從而提高有效發射系數式中ε為材料表面發射率,ρ為反射鏡的反射率。
溫度傳感器(圖4)
溫度傳感器(圖4)
至于氣體和液體介質真實溫度的輻射測量,則可以用插入耐熱材料管至一定深度以形成黑體空腔的方法。通過計算求出與介質達到熱平衡后的圓筒空腔的有效發射系數。在自動測量和控制中就可以用此值對所測腔底溫度(即介質溫度)進行修正而得到介質的真實溫度。
溫度傳感器(temperature transducer)是指能感受溫度并轉換成可用輸出信號的傳感器。溫度傳感器是溫度測量儀表的核心部分,品種繁多。按測量方式可分為接觸式和非接觸式兩大類,按照傳感器材料及電子元件特性分為熱電阻和熱電偶兩類。
接觸式溫度傳感器的檢測部分與被測對象有良好的接觸,又稱溫度計。
溫度計通過傳導或對流達到熱平衡,從而使溫度計的示值能直接表示被測對象的溫度。
溫度傳感器(圖2)
溫度傳感器(圖2)
一般測量精度較高。在一定的測溫范圍內,溫度計也可測量物體內部的溫度分布。但對于運動體、小目標或熱容量很小的對象則會產生較大的測量誤差,常用的溫度計有雙金屬溫度計、玻璃液體溫度計、壓力式溫度計、電阻溫度計、熱敏電阻和溫差電偶等。它們廣泛應用于工業、農業、商業等部門。在日常生活中人們也常常使用這些溫度計。隨著低溫技術在*、空間技術、冶金、電子、食品、醫藥和石油化工等部門的廣泛應用和超導技術的研究,測量120K以下溫度的低溫溫度計得到了發展,如低溫氣體溫度計、蒸汽壓溫度計、聲學溫度計、順磁鹽溫度計、量子溫度計、低溫熱電阻和低溫溫差電偶等。低溫溫度計要求感溫元件體積小、準確度高、復現性和穩定性好。利用多孔高硅氧玻璃滲碳燒結而成的滲碳玻璃熱電阻就是低溫溫度計的一種感溫元件,可用于測量1.6~300K范圍內的溫度。
非接觸式
它的敏感元件與被測對象互不接觸,又稱非接觸式測溫儀表。這種儀表可用來測量運動物體、小目標和熱容量小或溫度變化迅速(瞬變)對象的表面溫度,也可用于測量溫度場的溫度分布。
較常用的非接觸式測溫儀表基于黑體輻射的基本定律,稱為輻射測溫儀表。
溫度傳感器(圖3)
溫度傳感器(圖3)
輻射測溫法包括亮度法(見光學高溫計)、輻射法(見輻射高溫計)和比色法(見比色溫度計)。各類輻射測溫方法只能測出對應的光度溫度、輻射溫度或比色溫度。只有對黑體(吸收全部輻射并不反射光的物體)所測溫度才是真實溫度。如欲測定物體的真實溫度,則必須進行材料表面發射率的修正。而材料表面發射率不僅取決于溫度和波長,而且還與表面狀態、涂膜和微觀組織等有關,因此很難精確測量。在自動化生產中往往需要利用輻射測溫法來測量或控制某些物體的表面溫度,如冶金中的鋼帶軋制溫度、軋輥溫度、鍛件溫度和各種熔融金屬在冶煉爐或坩堝中的溫度。在這些具體情況下,物體表面發射率的測量是相當困難的。對于固體表面溫度自動測量和控制,可以采用附加的反射鏡使與被測表面一起組成黑體空腔。附加輻射的影響能提高被測表面的有效輻射和有效發射系數。利用有效發射系數通過儀表對實測溫度進行相應的修正,終可得到被測表面的真實溫度。較為典型的附加反射鏡是半球反射鏡。球中心附近被測表面的漫射輻射能受半球鏡反射回到表面而形成附加輻射,從而提高有效發射系數式中ε為材料表面發射率,ρ為反射鏡的反射率。
溫度傳感器(圖4)
溫度傳感器(圖4)
至于氣體和液體介質真實溫度的輻射測量,則可以用插入耐熱材料管至一定深度以形成黑體空腔的方法。通過計算求出與介質達到熱平衡后的圓筒空腔的有效發射系數。在自動測量和控制中就可以用此值對所測腔底溫度(即介質溫度)進行修正而得到介質的真實溫度。
德國OPTEK*
德國OPTEK*