ຂ່າວຂອງບໍລິສັດ

3D CMM

2021-12-09

ຮູບແບບການເຂົ້າ 3D NEW SPECTRUM ໄດ້ລວມເອົາເທກໂນໂລຍີສະແກນຜູ້ຕິດຕໍ່ເປັນອຸປະກອນມາດຕະຖານ. ການປັບປຸງນີ້ຍັງນໍາເອົາຊຸດ 3D ທັງຫມົດໄປສູ່ຍຸກສະແກນ. ຟັງຊັນການສະແກນການຕິດຕໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຈຸດຫຼາຍແລະຂໍ້ມູນ contour ສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແລະການເຮັດຊ້ໍາໄດ້ດີກວ່າການວັດແທກຈຸດດຽວ, ເພື່ອຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງການຂົນສົ່ງແລະຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດ.

 

ນີ້ແມ່ນ CMM 3D ໃຫມ່ຂອງພວກເຮົາທີ່ໂຮງງານຜະລິດໃນ Huizhou. ມັນສາມາດໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມຄວາມທົນທານພາຍໃນ +/-0.02mm.



 

 

ໂດຍວິທີທາງການ, Hereby popularize ຄໍາແນະນໍາຄວາມຮູ້ຂອງ 3D CMM .

 

ເຄື່ອງວັດແທກພິກັດສາມ (ປົກກະຕິແລ້ວເອີ້ນວ່າເຄື່ອງວັດແທກການປະສານງານສາມ), ເຄື່ອງວັດແທກປະສານງານ 3D, ເອີ້ນວ່າ CMM

.

ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດເຄື່ອງຈັກ. ເຊັ່ນ: ລົດໃຫຍ່, ເຮືອ, ຍານອາວະກາດ, ແມ່ພິມ, ເຄື່ອງມືເຄື່ອງຈັກ, ແລະອື່ນໆ, ເພື່ອວັດແທກຂະຫນາດເລຂາຄະນິດ, ຄວາມຜິດພາດຂອງຮູບແບບແລະຕໍາແຫນ່ງ, ແລະ contours ດ້ານຂອງພາກສ່ວນກົນຈັກຕ່າງໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ປະຈຸບັນມັນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນວິສະວະກໍາປີ້ນກັບກັນ.

 

ບາງເຄື່ອງ CMM ທີ່ຕິດຕັ້ງດ້ວຍ laser probes ຍັງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອວັດແທກວັດສະດຸອ່ອນແລະວັດສະດຸທີ່ມີຫນ້າດິນທີ່ເສຍຫາຍໄດ້ງ່າຍ.

 

ຄວາມແມ່ນຍໍາສູງສຸດໃນປັດຈຸບັນແມ່ນ CMM ທີ່ຜະລິດໂດຍບໍລິສັດ Zeiss ເຢຍລະມັນແລະບໍລິສັດ Leitz ເຢຍລະມັນ.


Three-coordinates ແມ່ນເຄື່ອງວັດແທກສາມປະສານງານ, ເຊິ່ງຫມາຍເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ສາມາດວັດແທກຮູບຮ່າງເລຂາຄະນິດ, ຄວາມຍາວ, ແລະການແບ່ງວົງກົມພາຍໃນຊ່ອງຂອງ hexahedron. ມັນຖືກເອີ້ນວ່າເຄື່ອງວັດແທກສາມປະສານງານຫຼືເຄື່ອງວັດແທກສາມປະສານງານ.

 

ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງສາມປະສານງານ

 

ຮູບຮ່າງໃດກໍ່ປະກອບດ້ວຍຈຸດທາງກວ້າງຂອງພື້ນ, ແລະການວັດແທກທາງເລຂາຄະນິດທັງຫມົດສາມາດຖືກນໍາໄປໃຊ້ໃນການວັດແທກຈຸດທາງກວ້າງຂອງພື້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການເກັບກຳຂໍ້ມູນຈຸດພິກັດທາງກວ້າງຂອງພື້ນທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນພື້ນຖານສຳລັບການປະເມີນຮູບຮ່າງເລຂາຄະນິດໃດນຶ່ງ.

 

ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງເຄື່ອງວັດແທກສາມປະສານງານແມ່ນການວາງສ່ວນທີ່ວັດແທກເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ການວັດແທກທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້, ການວັດແທກຄ່າຂອງຈຸດເທິງຫນ້າດິນຂອງພາກສ່ວນທີ່ວັດແທກໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນສາມຕໍາແຫນ່ງປະສານງານຂອງຊ່ອງ, ແລະປະມວນຜົນຄ່າປະສານງານ. ຂອງຈຸດເຫຼົ່ານີ້ໂດຍຜ່ານຂໍ້ມູນຄອມພິວເຕີ.

 

Fitting ເພື່ອປະກອບເປັນອົງປະກອບການວັດແທກ, ເຊັ່ນ: ວົງ, spheres, cylinders, ໂກນ, ດ້ານ curved, ແລະອື່ນໆ, ໂດຍຜ່ານການຄິດໄລ່ທາງຄະນິດສາດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮູບຮ່າງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຄວາມທົນທານຕໍ່ຕໍາແຫນ່ງແລະຂໍ້ມູນ geometric ອື່ນໆ.

 

ໃນເທກໂນໂລຍີການວັດແທກ, ການປະກົດຕົວຂອງໄມ້ບັນທັດ grating ແລະຕໍ່ມາ capacitive gratings, gratings ສະນະແມ່ເຫຼັກ, ແລະ laser interferometers revolution the digitization ຂອງຂໍ້ມູນມິຕິລະດັບ, ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ການສະແດງດິຈິຕອນ, ແຕ່ຍັງຄອມພິວເຕີປະມວນຜົນສໍາລັບການວັດແທກ geometric, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຄວບຄຸມການວາງ. ຖານ.

 

ເຄື່ອງມືວັດແທກສາມປະສານງານສາມາດຖືກກໍານົດວ່າເປັນ "ເຄື່ອງກວດຈັບທີ່ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໃນສາມທິດທາງແລະສາມາດເຄື່ອນທີ່ສາມທາງຂວາງເຊິ່ງກັນແລະກັນ.

 

ເຄື່ອງກວດຈັບສົ່ງສັນຍານໃນການຕິດຕໍ່ຫຼືບໍ່ມີການຕິດຕໍ່, ແລະອື່ນໆ, ແລະການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງສາມແກນລະບົບການວັດແທກ (ເຊັ່ນໄມ້ບັນທັດ optical) ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຄິດໄລ່ຈຸດປະສານງານ (X, Y, Z) ຂອງແຕ່ລະຈຸດຂອງ workpiece ແລະ. ຫນ້າທີ່ຕ່າງໆໂດຍຜ່ານໂຮງງານຜະລິດຂໍ້ມູນຫຼືຄອມພິວເຕີ."

 

ຫນ້າທີ່ການວັດແທກຂອງເຄື່ອງມືວັດແທກສາມປະສານງານຄວນປະກອບມີຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງມິຕິລະດັບ, ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຕໍາແຫນ່ງ, ຄວາມຖືກຕ້ອງທາງເລຂາຄະນິດແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ contour.

 

ພາກສະຫນາມຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງສາມພິກັດ

 

ວັດແທກພາກສ່ວນເລຂາຄະນິດທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງແລະຫນ້າໂຄ້ງ;

ວັດແທກຊິ້ນສ່ວນກົນຈັກທີ່ມີຮູບຮ່າງທີ່ສັບສົນ;

ກວດຫາພື້ນຜິວທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າ;

ການຕິດຕໍ່ທາງເລືອກຫຼືການສືບສວນທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່ສໍາລັບການສະແກນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

 

ການ​ທໍາ​ງານ​ຂອງ​ສາມ​ພິ​ກັດ​:

 

ການວັດແທກຄູ່ມືຂອງອົງປະກອບເລຂາຄະນິດສາມປະສານງານ, ລວມທັງຈຸດ, ເສັ້ນ, ດ້ານ, ແຜ່ນປ້າຍວົງກົມ, spheres, cylinders, ໂກນດອກ, ແລະອື່ນໆ;

 

ການສະແກນເສັ້ນໂຄ້ງແລະຫນ້າດິນ, ຫນ້າທີ່ສະແກນຈຸດສະຫນັບສະຫນູນ, ຂໍ້ມູນຜົນຜະລິດຂອງໄຟລ໌ IGES, ຄໍານິຍາມຂໍ້ມູນ CAD nominal, ການປ້ອນຂໍ້ມູນຂໍ້ຄວາມ ASCII, ການສະແກນເສັ້ນໂຄ້ງນາມ, ການວິເຄາະ contour ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄໍານິຍາມຄວາມທົນທານ.

 

ການຄິດໄລ່ຂອງຮູບຮ່າງແລະຄວາມທົນທານຂອງຕໍາແຫນ່ງ, ລວມທັງຊື່, ຮາບພຽງ, ຮອບ, ຮູບທໍ່ກົມ, perpendicularity, inclination, ຂະຫນານ, ຕໍາແຫນ່ງ, symmetry, concentricity, ແລະອື່ນໆ;

 

ສະຫນັບສະຫນູນວິທີການຜົນຜະລິດຫຼາຍເຊັ່ນບົດລາຍງານຜົນຜະລິດຂໍ້ມູນແບບດັ້ງເດີມ, ບົດລາຍງານການກວດກາຮູບພາບ, ຄໍາອະທິບາຍຂໍ້ມູນຮູບພາບ, ແລະຜົນຜະລິດປ້າຍຊື່.

 

 

 

---------------------END---------------------------------

 

 

 

X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept