Re: Ну-ка, опознайка!
Добавлено: 13 июн 2014, 00:46
На фотке на хвостовике датчика наружной резьбы не видно, зато видн углубление:mhael писал(а):это как болт на болт прикручивается? И у датчика и у конусов внешняя резъба.
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
На фотке на хвостовике датчика наружной резьбы не видно, зато видн углубление:mhael писал(а):это как болт на болт прикручивается? И у датчика и у конусов внешняя резъба.
в том углублении винт регулировки усилия пружины датчика. А рядом переходник, у которого с одной стороны отверстие, уда вставляется датчик своим хвостовиком, а на другом конце как-раз видна резьба, такая же и на тех конусах. И диаметр этого переходного хвостовика такой же, как хвостовиков конусов.UAVpilot писал(а):зато видн углубление:
Для этого одного вроде как "за глаза". А тут целая коробка.romanru1 писал(а):набор жестких щупов для "обозначения " базовых поверхностей в КИМ в ручном режиме , или же калибровки / поверки самой КИМ
Для чего конусность?romanru1 писал(а):например соосность отверстий .
ну например меряешь плиту в которой 4 отверстия одинаковых , ручной трех координатной ким , ткнул конусом по очереди и все готово ,mhael писал(а):Для чего конусность?
угу...похоже.romanru1 писал(а):похожие штуки контора делает
Поставленная задача ( повышение точности измерения погрешностей КИМ при поверках) достигается тем, что в способе определения погрешностей трехкоординатных измерительных машин, согласно которому берут трехмерный эталон, последовательно помещают его в фиксированных базовых точках рабочей зоны трехкоординатной измерительной машины и проводят измерения при последовательном расположении эталона в трех взаимно перпендикулярных направлениях, а затем расчетным путем для каждой базовой точки трехкоординатной измерительной машины определяют векторное поле погрешностей измерения любого различно ориентированного линейного размера и по совокупности векторных полей фиксированных базовых точек получают векторное поле погрешностей измерения для всей рабочей зоны трехкоординатной измерительной машины, в качестве эталона используют один и тот же аттестованный угольник или один и тот же аттестованный конус, причем для угольника середину базовой стороны совмещают с фиксированной базовой точкой трехкоординатной измерительной машины, ориентируют угольник вдоль одной из измерительных осей трехкоординатной измерительной машины и измеряют при каждом положении угольника расстояние между двумя его другими сторонами на нескольких линиях измерения, расположенных как параллельно базовой стороне, так и под углом к ней, а для усеченного конуса центр его базового основания совмещают с фиксированной базовой точкой рабочей зоны трехкоординатной измерительной машины, ориентируют усеченный конус вдоль одной из осей трехкоординатной измерительной машины и измеряют при каждом положении усеченного конуса его диаметральные размеры в нескольких сечениях, различно ориентированных относительно его базового основания.
Использование указанных трехмерных эталонов позволяет повысить точность определения погрешности трехкоординатной измерительной машины при одной установке эталонов путем воспроизведения на них различно ориентированных линейных размеров на нескольких линиях измерения для каждой фиксированой базовой точки в рабочем пространстве трехкоординатной измерительной машины и расположенных либо параллельно базовой поверхности эталона, либо в плоскостях, расположенных под углом к его базовой поверхности. Полученный таким образом ряд линейных размеров позволяет расчетным путем определить векторное поле погрешностей трехкоординатной измерительной машины.
На фиг.2 дана схема определения погрешностей трехкоординатной измерительной машины с использованием трехмерного эталона - усеченного конуса.