江蘇省計量科學(xué)研究院
直線度是機械零件上各種要素中最常見的一種要素,直線度誤差的測量是形狀誤差測量中最基本的一項測量。
直線度誤差的定義是“被測實際輪廓線對理想直線的變動量”。在實際檢測中,“與理想要素比較原理”應(yīng)用較多,常采用精密加工形成的刃、棱、導(dǎo)軌、平面或拉緊的細鋼絲等做為標(biāo)準(zhǔn)直線,這類標(biāo)準(zhǔn)直線通??缍缺容^小,不適于對大型長導(dǎo)軌進行測量。也有利用幾何光學(xué)原理制成的準(zhǔn)直類儀器的光軸來做“標(biāo)準(zhǔn)直線”的,這類儀器在實際使用中,超過一定的長度(極限為幾十米)就變得很不穩(wěn)定,同樣也解決不了超長導(dǎo)軌直線度的測量問題。
本文利用光電自準(zhǔn)直儀加反射鏡的方法,采用分段拼接技術(shù),能很好地解決超長導(dǎo)軌直線度的測量問題。
傳統(tǒng)的用光電自準(zhǔn)直儀測量導(dǎo)軌直線度的工作原理如下:將自準(zhǔn)直儀置于被測零件之外的基座上,反射鏡安放在跨距適當(dāng)?shù)臉虬迳?,橋板置于被測導(dǎo)軌上,如圖1所示。測量時,先記下反射光點的位置,然后將反射鏡沿被測導(dǎo)軌按一定間距移動,若反射光點的位置沒有變化,則導(dǎo)軌的直線度為零,若反射光點的位置有變化,則通過計算可以得到導(dǎo)軌的直線度誤差。
常用的直線度誤差有兩端點連線法和最小區(qū)域法兩種評定方法。
傳統(tǒng)方法的測量距離通常不大,已知儀器的測量極限大約有幾十米,對更長的導(dǎo)軌就可以按照分段拼接技術(shù)來加以解決,具體的做法是把反射鏡與自準(zhǔn)直儀都裝在磁性表座上,光電自準(zhǔn)直儀下面和反射鏡下面的橋板完全一致,先把反射鏡和自準(zhǔn)直儀靠在一起,置于被測導(dǎo)軌上,將自準(zhǔn)直儀固定在導(dǎo)軌上,將其示值置零,接著把反射鏡沿導(dǎo)軌前移步距L后固定到導(dǎo)軌上,記下此時的X和Y方向上的角度偏移(dx1,dy1);然后把自準(zhǔn)直儀前移到靠近反射鏡處固定在導(dǎo)軌上,將其示值置零,接著把反射鏡沿導(dǎo)軌前移步距L后固定到導(dǎo)軌上,記下此時的X和Y方向上的角度偏移(dx2,dy2);重復(fù)以上過程,直到經(jīng)過第n個步距L后記下此時的X和Y方向上的角度偏移(dxn,dyn)。
圖1 傳統(tǒng)直線度測量
圖2 分段拼接工作原理
目前光電自準(zhǔn)直儀的主要生產(chǎn)廠家有德國、美國、英國和日本等國企業(yè),準(zhǔn)確度較高的有德國生產(chǎn)的EC-3000光電自準(zhǔn)直儀,其準(zhǔn)確度在20''之內(nèi)是±0.1'',在±1 000''范圍內(nèi)為±0.25'',儀器采用高分辨力CCD相機,帶有RS-232接口,最大工作距離為25 m。
以對跨度為1 000 mm, 50 m的長導(dǎo)軌進行分段測量為例,得到如表1所示的結(jié)果。
表1 測試結(jié)果
與原始位移圖(見圖3)相比,采用端點連線法(見圖4)進行評定,計算得到X方向直線度為0.0412 mm,Y方向直線度為0.040 9 mm。
計算方法是把所有點繞第0點旋轉(zhuǎn),使最后一點與第0點等高,分別找出最高點和最低點,則端點連線法的直線度誤差就是該最高點和該最低點之間的高度差。
圖3 原始位移
圖4 端點連接法
采用最小區(qū)域法(見圖5)進行評定,計算得到X方向直線度為0.038 5 mm,Y方向直線度為0.035 6 mm。
計算方法是把所有點繞第0點旋轉(zhuǎn),使所有的點出現(xiàn)低高低或高低高的情況,則最小區(qū)域法的直線度誤差就是該最高點和最低點之間的高度差。
圖5 最小區(qū)域法
圖5中所示的X方向為典型的低高低現(xiàn)象,即兩最低點等高,最高點在兩低點之間。Y方向為典型的高低高現(xiàn)象,即兩最高點等高,最低點在兩高點之間。這兩種情況都符合最小區(qū)域法的判定準(zhǔn)則。
用光電自準(zhǔn)直儀可以測量導(dǎo)軌的直線度,采用拼接技術(shù)可以實現(xiàn)超長導(dǎo)軌的直線度測量,通過旋轉(zhuǎn)可以快速計算端點連線法和最小區(qū)域法的直線度誤差。將測量方法進行適當(dāng)改進可以大大拓展傳統(tǒng)方法的測量極限。
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