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《航空精密制造技术》2000,(3)
目前,世界上在测量机领域处于领先地位的生产厂家开始在其生产的产品上安装新型的RenishawTP20测头,与此同时,许多测量机的用户业已开始用TP20替换他们原先使用的测头。英国Renishaw公司生产的TP20测头具有如下特点:减少监测时间TP20洲头系统的测针设计可以根据实际需要迅速改变.而无需重新进行质量评定;减少测量的不确定性TP20系统能够以相同的测针触发力提供3种测头测量模式,可以满足一系列测量条件的要求;易于改型升级TP20测头系统不存在安装兼容性问题。使用时,只需换了原有的TP2或TP6装上TP20即可。另外,TP20的长度… 相似文献
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安卫 《航空精密制造技术》1997,(1)
英国Renishaw公司已推出一种用于加工中心的新型高精度测头──MP700.该测头具有可同CMM检测系统相比拟的优良性能.由于采用了微固态技术和主动式应变仪技术,MP700)测头消除了偏心变形的特性,具有较长的使用寿命.当用于测量复杂零件时,它具有较高的测头重复性及增强的空间测量精度.用户可从任何方向上对宁件进行测量,而不必每次测量时都对测头进行预技推.MP700──一种新型的高精度测头@安卫 相似文献
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PH10 回转测头系统几何模型的建立 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了一种自由曲面非接触测量系统的原理,建立了以PH10回转体为核心的测头系统的几何模型,从而得出了与测头测量值相对应的被测点在基准坐标系下的坐标值。 相似文献
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飞机发动机叶片的非接触测量 总被引:5,自引:0,他引:5
介绍了利用安装于三坐标测量机CMM上的激光测头测量自由曲面的立体视觉检测系统。通过测头结构优化设计以及数字图像处理实现了飞机发动机叶片的非接触测量。 相似文献
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介绍了一种工作于三坐标测量机(CMM)上的线结构光三维视觉测头,实现自由曲面的快速检测。建立了系统的几何模型,对测头结构参数进行了优化分析。 相似文献
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介绍了一种新的旋间隙测量仪,它由双斜块测头,光栅测长系统,数显箱组成。直接显示测得的旋压间隙值。 相似文献
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本成果是在普通万能工具显微镜的导轨上加装轴向光栅传感器,光学分度台上加装圆感应同步器,中央显微镜处安装电感测头(或多向触发式测头),通过接口电路与微机联接所形成的一套微机辅助座标测量系统。在使用时,被测零件的座标值由采样开关控制送入计算机,通过相应误差软件处理,便可迅速得到被测零件的几何形状误差。 相似文献
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乔亚萍 《航空精密制造技术》1994,(5)
手动分度测头英国Renishaw公司手动分度测头(MIP)是测头与测头夹持体总成装置,它可使手动坐标测量机用户提高效率,从而减少检测工时。MIP有两个旋转轴,具有168个可供选择的测端空间位置,重复性2μm。由于这种可重复的分度性能无需在每次测头变换... 相似文献
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安卫 《航空精密制造技术》1999,(3)
Renishaw公司新近推出了一种新型的机动接触式触发测头──TP20.使用这种测头时,无需专职人员就可以手动或自动方式改变测头触针的配置方式。TP20测头同所有已使用Renishaw公司TP20接触式触发测头的手动或CNC坐标测量机兼容。它采用了一种类似5通的机动触发机构,单向重复性指标达0.35μm.TP20测头在设计上主要由测头体及一个可拆式触针模块等两部分组成,触针模块则包括机动接触式触发传感器,并附有触针,使用这种磁附着可移式触针模块,无需重新设定数据基准,就可以手动或自动方式进行测头更换.因此,7P20测头的使用可显著提高标… 相似文献
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叶片型面非接触测量系统设计与实现 总被引:3,自引:0,他引:3
针对航空叶片形状复杂、技术要求高、自动检测难度大等特点,本文基于锥光偏振测头和四轴运动平台搭建了非接触式光学测量系统.通过系统标定实现了数据统一,采用激光偏振全息测头采样技术与多轴联动定位技术相结合的测量方法,实现了航空发动机叶片型面的快速测量,通过对标准棒、模拟叶片的实际测量,验证了该四轴激光测量系统可实现对叶片型面的非接触、高精度测量. 相似文献
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测量臂也叫关节臂,也有人称便携式三坐标测量机,该系统是一种新型的多自由度的非笛卡儿式坐标测量系统.它将6个转动臂(在每个关节中都安装有角度编码器)和1个测头通过6个旋转关节串联,关节与关节之间由长度不同的杆件连接而成,6个角度编码器给出了各个关节的相对转动量,从而决定了测头的位置. 相似文献
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根据REVO测头具有无级分度快速接触式扫描测量的特点,试验完成了使用REVO测头对复杂试验机匣的形位误差坐标测量,列举了对应的使用常规PH10测头获得的测量结果参数,初步分析了数值差异原因,探讨了REVO测头的应用要点。 相似文献
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安卫 《航空精密制造技术》1994,(4)
TP200──探测中的新概念使用固态技术的新型ReinshawTP200测头在精度、工作寿命及柔性方面取得了显著的进步。该测头系统的设计消除了由振动引起的测量误差。该振动是在触针弯向触发器之前(称为预行程振动)或“扫掠”中产生的.采用测量传感器与运动... 相似文献