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文檔簡介
項目4數控車零件的自動測量程序編寫及檢測1.能夠正確設置三坐標測量機溫度補償。2.能夠正確完成星型測針校驗。3.能夠正確建立單軸坐標系和回轉體零件公共軸線坐標系。4.能夠正確使用多探針測量。5.能夠正確完成同軸度、圓跳動、全跳動等幾何公差測量及評價。6.能夠嚴格執行操作規程,現場管理規定和“6S”管理規定,注重檢測質量和成本意識,規范、公正、嚴謹細致等良好的職業素養以及勞動精神、工匠精神。7.能夠與班組長等相關人員進行有效的溝通與合作,理解有效溝通和團隊合作的重要性。學習目標
1.了解任務
1.了解任務
由于該零件兩端內孔都有需要檢測的特征,因此只能水平放置。另外需要注意的是零件裝夾時需要適當抬高,這樣測座旋轉為水平后可以有效保證Z負方向的測量行程。零件回轉軸平行于機器Y軸零件回轉軸平行于機器X軸√×
回轉類零件最常用的夾具組合是V型架(或V型塊)裝夾方案,本例也采用此方案。
2.零件裝夾裝夾狀態零件夾具選用沿用任務二、三的測座、測頭配置:測座:TESASTAR-M轉接:TESA-TMA測頭:TESASTAR-P加長桿:EXTEN10MM測針:選星型測針規格如下:
測尖號1:2BY20MMSTAR(方向向下)
測尖號2:TIPSTAR2BY30(指向X+)
測尖號3:TIPSTAR2BY30(指向Y+)
測尖號4:TIPSTAR2BY30(指向X-)
測尖號5:TIPSTAR2BY30(指向Y-)
注:TIPSTAR2BY30中的30為相對兩個測桿間紅寶石球心連線的距離,即2與4號針(或3與5號針)之間的距離。1.將右下圖測針連接螺紋從星型測針中心孔穿過。2.測針螺紋與測頭連接,旋緊前保證星型測針水平方向與機器軸向大致平行,避免測量時測針干涉。Y+X+X-Y-
3.校驗測針測頭選型測針安裝(1)配置測頭文件(2)添加測頭角度“A90B0”、“A-90B0”,測針列表中每增加一個角度,會自動在測針列表中添加5個新測針角度A90B0T2T3T4T5T3T4T2T5A-90B0連接:EXTEN10MM星型測針校驗
3.校驗測針調整標準球支撐桿豎直向上,校驗測針A0B0角度;調整標準球支撐桿指向Y正,首先校驗T1A0B0測針,選擇標準球已移動,隨后校驗測針A90B0角度;調整標準球支撐桿指向Y負,首先校驗T1A0B0測針,選擇標準球已移動,隨后校驗測針A-90B0角度;(3)校驗
星形測針在校驗時,測針與標準球往往容易發生干涉,因此在進行星形測針的自動校驗前首先應根據測座的定義角度,調整標準球的支撐桿,使其指向與需校驗星形測頭定義角度后的1號測針平行,之后使用已標定過的測針重新標定一下標準球的位置,再進行校驗。星型測針校驗
3.校驗測針請練習星型針校驗
(1)通過【編輯】—【參數設置】—【溫度補償設置】打開溫度補償設置,輸入溫度傳感器通道編號(每個軸有兩個溫度傳感器,格式為A-B),溫度補償命令需要在程序開端添加;注:不同機型溫度傳感器通道編號不同,以GlobalB機型為例,通道編號為:(2)在“材料(熱膨脹CTE)系數”欄輸入各軸向及零件的系數值:X軸:0.0000105Y軸:0.0000105Z軸:0.0000105零件:0.0000113(以實際零件為準)
4.溫度補償測量機溫度補償設置8通道(例如GlobalA)16通道(例如GlobalB)X軸64-5Y軸1-214-15Z軸77-8零件49
5.建立零件坐標系確定坐標系建立基準1.測針切換為:測尖/T1A-90B0;
2.測量回轉軸元素基準A(圓柱孔),確定主找正方向Y負,并將X軸、Z軸坐標置零;3.測量端面元素基準B(環形平面),確定主找正方向Y軸向的零點。
注意:根據測量圓柱的矢量方向確定找正方向為Y負或Y正
5.建立零件坐標系粗建坐標系1.切換測量模式為自動模式(使用快捷鍵“Alt+Z”);2.按照粗建坐標系第一步順序,插入自動測量圓柱命令,坐標系找正方式與手動坐標系相同:確定主找正方向Y負,并將X軸、Z軸坐標置零;3.測量基準B平面,采用自動測量平面——TTP平面圓策略,確定主找正方向Y負軸向的零點。單軸坐標系僅有一個軸向得到了控制,另外兩個軸向怎么確定?其實我們在建立坐標系前默認坐標系為機器坐標系,零點為設備回家位置,軸向垂直于導軌,因此這里沒有特別指定的軸向RX、RY則使用了設備默認軸向按照主找正軸向的偏轉矩陣轉化后得到的方向。
5.建立零件坐標系精建坐標系(1)切換測針為:T1A-90B0(2)插入“自動平面”命令,按照圖紙輸入理論坐標值及矢量(3)將測量策略切換為“TTP平面圓”;(4)定義路徑(5)“選擇測點”欄切換為使用“測點總數”控制總測點數,設置為10,點擊“選擇”按鈕確認操作(6)點擊“確定”即可創建測量命令。10.0006.自動測量特征自動測量平面F001定義路徑欄參數設置分析注意偏置距離不能大于10極坐標系二維平面點P坐標,記為P(ρ,θ)三維空間點P極坐標表述為(ρ,θ,H),H表示點所在二維平面關于初始坐標系的高度值(H=Z)。柱坐標系6.自動測量特征極坐標系1)調用測針:“T2A0B0”;2)將工作平面切換為Y負;3)打開自動矢量點命令,點擊坐標系切換按鈕切換為“極坐標系”;通過測量一系列矢量點的方法構造得到平面F0034)依次測量下圖中左側的三個矢量點,隨后添加移動點用于切換測針;5)切換測針“T1A0B0”測量角度分別為120°、90°、60°三個矢量點,隨后添加移動點;6)使用測針“T4A0B0”測量角度分別為30°、0°、-20°三個矢量點,隨后添加移動點;7)將平面上采集的9個矢量點構造為平面特征F003。200°180°150°6.自動測量特征自動測量對稱平面F003練習使用星型針測量零件有7.尺寸評價幾何公差項目及符號尺寸CO009評價:評價特征:“CYL5(DatumA)”、“CYL7”:1)點擊“同軸度”按鈕插入位置度評價;2)在位置度評價菜單中定義基準A(已經定義過的基準不必重復定義);3)在同軸度評價菜單左側特征列表中選擇被評價特征,并按照圖紙標注選擇基準,輸入公差;4)點擊“創建”按鈕完成同軸度評價命令的創建。7.尺寸評價同軸度評價參與公共基準建立的元素原則來說定位和定向的作用是平等的,因此可以當作同一個元素來測量。以下圖為例,在A基準測量多層截圓,套用每層圓的中點;同樣在B基準執行此操作,最終將所有套用(構造點功能)得到的中點擬合(構造直線功能)為一條3D空間軸線。7.尺寸評價公共基準測量思路圓跳動:圓跳動是任一被測要素的提取要素繞基準軸線做無軸向移動回轉一周時,由位置固定的指示計在給定計值方向上測得的最大與最小示值之差。圓跳動按照指示表所指位置又分為“徑向圓跳動”、“端面圓跳動”及“錐面跳動”全跳動:全跳動是被測要素的提取要素繞基準軸線做無軸向移動回轉一周,同時指示計沿給定方向的理想直線連續移動過程中,由指示計在給定計值方向上測得的最大與最小示值之差。在跳動尺寸設置界面通過“軸向”、“徑向”選擇框合理選擇徑向跳動端面跳動全跳動7.尺寸評價跳
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