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湖北德国MORA三坐标设计

更新时间:2025-10-24      点击次数:3

14:执行程序时偶尔出现测针所转角度与原程序不一致或者未旋转的情况。角度不一致一般有两种情况:一是校验测针前没有相同的角度且直接点选了“程序使用测尖”选项;二是工件装夹方向与原程序有偏差导致机器自动匹配了相关角度。未旋转一般是因为测针参数不对导致机器无法识别,通常也会提示“非法的测尖命令”。15:加长测针在机器轴左右两侧极限位置旋转角度也会导致撞机的发生。16:执行块或从光标处执行时忽略了相关的工作平面或移动点。17:校验测针时硬件配置不对,一般是加长杆长度或测针长度加载错误。18:校验完测针直接执行一般不会有问题,但有的程序也会撞机,这样的程序通常都是从校验完测针就是自动模式的,常见的有以下几种:①.保存的定位程序(这种程序的手动建坐标部分一般是标记的);②程序中间加载其他测尖的。为避免撞机,编程时可在加载测针后添加一个或多个无干涉的移动点;③老版本的脱机软件打开过的程序。这种程序一开始的手动模式均被强行改成了自动模式;④客户提供的程序,此类程序从一开始就是自动模式,要进行相关修改后再使用。海克斯康三坐标测量机二手机。湖北德国MORA三坐标设计

7:程序中有额外的测针角度。一般来说原因有以下几种:①有些机器每次开机之后机器默认测针角度为AOBO,需要手动切换到其他角度来调整,这样的操作有时候没注意会保存到程序中;②.打开程序换测针时发现测头角度不方便换测针时也需要手动切换角度,如果此时没注意到光标位置就可能添加一个额外角度;③程序结果不良需要确认时没有选择合理的位置转角度并进行了保存。8:跟移动点、安全平面相关的操作:①漏加安全平面或者移动点;②转角度的地方有的安全平面应该删除的没有去掉;③更改安全平面后直接使用有时也会撞机,为避免此类问题,可以先加一个移动点再使用。9:与手采点相关的原因:①手动采点时快慢速键没有切换致速度过快撞机,有时是忘了有时按了没反应,一般尽量采点前不要嫌麻烦多看看确认没问题再进行采点,也可以先朝侧方向稍微移动一段距离来确认速度;②手采点时眼睛离采点位置过远(尤其是测量大型工件),这样很可能对机器速度和测针相对工件的距离判断不准确而快速撞到工件; 山东进口三坐标厂家供应海克斯康三坐标测头系统。

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③没有注意到工作平面。尤其是在编程手采初建坐标时,如果工作平面没切换采出来的直线用来建坐标系就很可能导致旋转方向偏差很大或无效,这样的程序几乎全部跑不起来或撞机,这点平常需多加注意,手采二维特征必须对应合理的工作平面才有效;④执行程序时手采用来建坐标的元素搞错,例如高度和方向。一般程序 个平面或者点都是比较高面,但具体的还要以程序为准。10:有时撞针和更改程序有直接的关系,例如:①编程过程中发现前面坐标系不合理而进行更改,尤其是原点变动的情况 易引发撞机;②为了节省路径节省时间而优化程序,有时会删掉部分安全平面,一不注意就会把不该删的去掉了;③用相似产品的程序删减而来的程序也会有类似情况:④更改程序中的测针配置。例如1#机器将2#机器所编程序中2-10-20(2)的测针用现有2-5-40执行就有可能因旋转半径不够而撞机。11:没有发现测针未离开工件的情况下进行相关电脑操作致测头转角度。12:对公司现有的三坐标硬件配置不够熟悉。例如三台机器的测座类型、传感器种类、形状、旋转半径及其他特殊之处,有的程序只适合某一台机器执行。13:用自动特征测量元素时忽略了样例点设置或者移动避让设置。三坐标手持盒摇杆国产化。

3.3开机步骤3.3.1擦拭机器,保持机器外观整洁,保证机器三轴导轨清洁;3.3.2打开总气源;3.3.3打开计算机;3.3.4打开三坐标测量机三联件的气阀,供气,并确保气压达到机器所需的气压;3.3.5打开设备控制器电源;3.3.6启动PC-DMIS测量软件;桌面双击,开启测量软件。3.3.7测量机归零;测量机的零位设置在机台前方的左上角。刚开机时,软件会提示测量机归零,此时先按操纵盒上的加电按钮然后按操作盒上的按钮,单击[确定]按钮。机器自动移动至零位;注意:机器的坐标位置记录在控制器中,只有重启控制器,软件才会提示归零;3.4关机步骤3.4.1三坐标使用结束后,将Z轴升起并将测头A角旋转至90度方向,移动到安全位置,然后关闭PC-DMIS测量软件;3.4.2关闭电脑;3.4.3关闭控制柜的电源;3.4.4关闭三联件的气压阀;3.4.5清理工作台面,保持台面整洁;海克斯康三坐标测量机机器翻新。德国KOLB三坐标调试

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面对同一个检测对象,根据不同的检测方案,不同的中心夹角,可以测出不同的结果,而且可能有不同的精度,例如三点测圆测量方案1(图1)比测量方案2(图2)的误差要小得多,所以前面引入了一个敏感系数的概念。在图2中假设圆是理想圆,但测量机不是理想机,即所测点坐标位置有变化,假设每一点径向的精度为1um,当弧的中心角为120º时,半径的偏差为0.5um,而弧的中心角为10º时,半径偏差达到80um。图3~图5中可以看到当中心角小于30°时,半径及弧中心位置对取点的径向误差的敏感系数均急剧变大,相应的标准偏差亦 加大。经分析,短圆弧(圆心角小于30度以下)之所以成为难题,就是无论你用什么测量仪器,用什么测量方法,都必须在测量的短圆弧上取点。由于各种因素,也就必然会产生取点误差。例如被测的短圆弧R值的敏感系数σ1,按图3和圆心坐标Y的敏感系数σ3,按图5所示为100左右。在一般的仪器上正常的采点误差,假设为0.003mm,然后还用通常的计算方法,那么 反映到R值和圆心坐标Y上,误差就会扩大100倍而成了0.003x100=0.3mm。这无论是通过计算分析,还是实践经验都能证明的事实,并已在精密测量界得到了确认。那么这扩大了100倍后的误差结果显然是无法接受的。 湖北德国MORA三坐标设计

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