Для связи в whatsapp +905441085890

Координатно-измерительные приборы и машины

Координатно-измерительные приборы и машины
Координатно-измерительные приборы и машины

Координатно-измерительные приборы и машины

  • Координатно-измерительные машины и машины с ручным управлением и автоматической обработкой результатов измерений, а также полностью автоматизированные измерительные процессы используются для контроля изделий с несколькими размерами измерений и сложными конфигурациями. Универсальные координатно-измерительные машины UIM-29 и DIP, созданные на основе универсального микроскопа (см. § 47), управляются вручную для выполнения плоских измерений по двум координатам, а результаты измерений записываются цифровым печатающим устройством.
Показатель эффективности — это характеристика, определяющая качество выполнения заданной функции изделия. Людмила Фирмаль

Координатно-измерительная машина (CMM) (рис. 167) работает в автоматическом режиме и обеспечивает пространственное перемещение зонда с датчиками по трем координатным осям X, U и 7 (рис. 167.6). Большая ОС- Рисунок 167. Координатно-измерительная машина: а — внешний вид, схема движения b-зонда. in-зонд Инновация 1 — таблица измерений 2, вдоль которой дуга 10 движется по направляющей 12. Каретка 8 со штифтом 7 движется вдоль арочной перекладины 5. В большинстве случаев используются индуктивные преобразователи. Результат измерения состоит из значений смещения дуги, каретки и иглы и отклонения зонда от соответствующей нулевой позиции.

  • Значение размера измерения фиксируется на каждой координате цифрового дисплея 11 и цифрового печатающего устройства 15. Схема движения каретки задается с помощью устройства 14 программирования. Штифт CMM, каретка, ось X, U. 2. Некоторые модели CMM, смещение датчика по осям X, Y и 2, вращение датчика вокруг горизонтальных осей X и Y и детали вокруг Обеспечивает измерения в шести координатах, таких как вращение. Вертикальная ось 2. Сегодня достижения в области промышленной автоматизации тесно связаны с внедрением микроэлектроники.

Достижения в области микроэлектроники включают создание управляющих и вычислительных микропроцессоров с небольшими размерами, высокой надежностью и низким энергопотреблением. Это позволяет им быть реализованными на всех этапах производственного процесса. Одной из основных областей применения компьютерных технологий в производстве является создание автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП).

В то же время необходимо минимизировать количество задач, связанных с регулировкой положения в процессе установки и сборки деталей. Людмила Фирмаль

В машиностроении основными областями применения микропроцессоров и микрокомпьютеров являются станки с числовым программным управлением (ЧПУ), робототехника и измерительные приборы, и в настоящее время ведутся работы по замене электронных устройств на микропроцессоры. Например, CMM использует компьютер для выполнения измерений в соответствии с конкретной программой, обработки результатов измерений и генерации информации измерений. Цифровое отображение результатов измерений повышает точность и производительность измерений, а также облегчает работу контроллера.

Смотрите также:

Предмет метрология

Контрольно-сортировочные автоматы Стандартизация и контроль качества продукции в машиностроении. Общие сведения
Средства активного контроля Стандартизация и качество продукции