同步测量节省了校准时间.docx
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1、同步测量节省了校准时间shixiang导语:常规测量数控机床位移误差的方法是静态的-在每次测量间隔机器要停几秒钟稳定下来,然后收集定位数据常规测量数控机床位移误差的方法是静态的-在每次测量间隔机器要停几秒钟稳定下来,然后收集定位数据。对于小间距或者长行程机床的测量,这意味着需要相当可观的停机时间。而同样的测量,采用不连续的同步数据收集,仅需几分钟。事实上,不连续的同步数据收集还可以测量更多的点,提供更多的细节且省时间。譬如,假如每25毫米间隔要停5秒钟的话,1,250毫米的轴长以及5个往返的操纵需要50分钟以上的时间。此外,静态定位误差通常是由于几何尺寸、导轨以及构造刚性引起的。而一般不测量的
2、动态定位误差那么是由伺服参数、谐振频率以及加速度或者减速度引起的。换句话讲,由于机床在收集数据前停下来了,这就遗漏了伺服或者动态误差。理论上轨迹精度应该可以用动态位移误差表来改良,而不是静态位移误差表。对于模具制造商来讲,这一点十分重要,由于必需要保证模具腔与多种外表组成的复杂几何外形完全一致。位移测量手段1881年Michelson创造了干预仪。他后来在1907年为此获得了诺贝尔物理奖。Michelson干预仪用白光作光源,并用了固定和可挪动的反射镜。Michelson干预仪通过计算干预条纹一直被用来测量间隔或者比拟间隔。随着激光的创造,单频的氦氖激光取代了白光作为光源,并用二个角锥棱镜代替
3、了平面镜。单频的氦氖激光束被一分束器分成二束光,一半光束通过一可挪动的角锥棱镜,另一半那么反射到一固定的角锥棱镜。二反射光束回来时在分束器相遇。将所有光路精细地调准后,这二相遇的光束就互相干预,并产生干预条纹。用一小面积的光电探测器计数条纹。每一周期的强度变化表示可挪动角锥棱镜行程的半波长。假设已知激光的波长,那么可挪动角锥棱镜行程也可准确地得到。单频干预仪的问题是对于噪声太敏感。因此,从挪动中无法区分电噪声还是增益漂移。双频的干预仪使用一双频的氦氖激光器,将二个不同频率光束混合后产生一载波频率。因此,携带的间隔信息是以沟通波形式而不是直流波形式。双频干预仪的问题是需要粗笨的永磁铁以及精细的光
4、学元件以稳定激光频率,保持偏振,并使回到激光谐振腔的散射光减到最小。由于该系统体积粗笨,并有大量的光学元件,因此测量时大局部机床需要翻开机床罩。激光多普勒校准系统激光多普勒校准系统使用一激光多普勒位移测量仪LDDM,该系统结合了微波雷达技术、多普勒效应以及光学外差技术。LDDM采用了电光、光学外差工艺及相位解调器来得到挪动角锥的位置信息。LDDM是用一氦氖激光束照射一反射镜来测量位移的。当反射镜挪动时被反射的激光束发生频率变化。由于被反射激光束的相位正比于反射镜的位置,因此可以测量得到位置的变化。对于LDDM来讲,偏振及弥散光不是一个问题,也不需要精细的光学系统。镜子可以随意插入光路,简单的反
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