| Обновлено 2020-04-27 09:27:18 |
|
Контрольно-измерительный инструмент и оборудование / Measuring instruments MITUTOYO | Каталог MITUTOYO 2015 Измерительный инструмент (Всего 664 стр.) |
|||||
|
446 Каталог MITUTOYO 2015 Измерительный инструмент и метрологическое оборудование Стр.446 |
|||||
Принцип Абсолютной (Absolute) линейной шкалы (пример: АТЗОО 500-S H) Определение точности линейной шкалы Точность определения положения Точность линейПринцип Абсолютной (Absolute) линейной шкалы (пример: АТЗОО 500-S H) Определение точности линейной шкалы Точность определения положения Точность линейной шкалы определяется путем сравнения позиционных значений показанных на линейной шкале с соответствующими значениями полученными на машине лазерного измерения длины с регулярным интервалом с использованием системы проверки точности как показано на рисунке ниже. Так как температура окружающей среды при проверке 20С точность шкалы применяется только при этой температуре окружающей среды. Проверка при другой температуре может проводиться в соответствии с внутренними стандартами. Счетчик машины лазерного измерения длины Компьютер Цифровой счетчик В Интерферометр Оптическая ось Источник лаземЧ лазерного луча Вершина куба Крепление 4-4 о о р Шкала "I Подвижный стол 1 1 Вид системы проверки точности Точность шкалы в каждой точке определяется в виде величины погрешности которая рассчитывается по следующей формуле: Погрешность Значение показанное на линейной шкале соответствующее значение системы проверки лазером Схема на которой погрешность выводится в каждой точке в рамках диапазона действительного позиционирования называется диаграммой точности. Существует два способа используемых для определения точности шкалы несбалансированная и сбалансированная описанные ниже. После подачи питания на линейную шкалу производится считывание позиций с трех вспомогательных шкал емкостного типа (грубой (СОА) средней (MED) и тонкой (FIN)) и с одной фотоэлектрической вспомогательной шкалы (оптической). Эти вспомогательные шкалы используют такую комбинацию шагов и так расположены друг относительно друга что показания в какой-либо одной позиции формируют уникальный набор и позволяют микропроцессору вычислить позицию считывающей головки на шкале с разрешением 0.05мкм (0.005мкм). (1) Несбалансированное определение точности шкалы -максимальная погрешность минус минимальная погрешность Данный метод просто определяет разницу между максимальной и минимальной погрешностью с диаграммы точности как показано ниже. Погрешность указывается в форме: (а+ (3L) мкм где L -эффективный диапазон измерения (мм) и а и (5 факторы указанные для каждой модели. Например если конкретный тип шкалы имеет характеристику точности (3 + 3L 1000) мкм и диапазон эффективного измерения 1000мм то Е6 мкм. Погрешноаь шкалы в любой точке относительно начала диапазона Максимальная разница в погрешности шкалы: (мкм) X Измеряемая точка (2) Сбалансированное определение точности шкалы -плюс минус средняя погрешность Данный способ определяет максимальную погрешность относительно средней погрешности от диаграммы точности. Погрешность указывается в форме: е 2(мкм). Этот метод в основном используется в спецификациях модифицированных шкалах отдельного типа. Ошибка 0 Лхлык погкижВгтГ Максимальная погрешноть средней погрешности Эффективный диапазон позиционирования X Измеренная точка Линейная шкала определяет перемещения основанные на делении постоянным шагом. Двухфазные сигналы синусоиды с тем же шагом что и в градуировка получаются путем детектирования градуировки. Интерполяции этих сигналов в электрической цепи позволяет считать значения меньшие чем шаг градуировки создавая импульсные сигналы которые соответствуют нужному разрешению. Например если шаг градуировки 20 мкм интерполированные значения можно создавать с разрешением 1мкм. Точность этой обработки не безошибочна и называется точность интерполяции. Общие технические характеристики позиционной точности линейной шкалы зависит как от погрешности шага шкалы так и от точности интерполяции. Mitutoyo 446 |
|||||
См.также / See also : |
|||||
Отклонения размеров / Fit tolerance table |
Соотношение твердостей Таблица / Hardness equivalent table |
||||
Типы резьб / Thread types and applications |
Аналоги сталей / Workpiece material conversion table |
||||
Отверстия под резьбу / Tap drill sizes |
Обороты в скорость / Surface speed to RPM conversion |
||||
Перевод дюймов в мм / Inches to mm Conversion table |
Перевод единиц в систему СИ / SI unit conversion table |
||||
| |
|||||
| MITUTOYO | |||||
| |
|||||
![]() Каталог MITUTOYO 2017 Инструмент измерительный и приборы (633 страницы) |
|||||
![]() Каталог MITUTOYO 2015 Измерительный инструмент (664 страницы) |
![]() Каталог MITUTOYO 2015 Измерительный инструмент GB-20001 (англ. яз.) (663 страницы) |
![]() Каталог MITUTOYO 2015 Измерительный инструмент US-1003 (англ. яз.) (561 страница) |
![]() Каталог MITUTOYO 2014 Инструмент и приборы (660 страниц) |
![]() Каталог MITUTOYO 2013 Измерительный инструмент и оборудование (675 страниц) |
![]() Каталог MITUTOYO 2012 Инструмент и оборудование (654 страницы) |
![]() Каталог MITUTOYO 2011 Мерительные инструменты GB-16001 (англ. яз.) (666 страниц) |
![]() Каталог MITUTOYO 2009 Средства измерений (413 страниц) |
![]() Каталог MITUTOYO 2007 Средства измерений (398 страниц) |
![]() Каталог MITUTOYO 2003 Измерительные инструменты (англ. яз.) (492 страницы) |
||
| |
|||||
|
Каталоги измерительного инструмента и оборудования / Measuring instruments and equipment catalogs |
|||||
| Каталог MITUTOYO 2015 Измерительный инструмент (Всего 664 стр.) | |||||
| |
|||||
443 | 444 | 445 | 447 | 448 | 449 Портативные оптические компараторы Mitutoyo 183-101 183-131 Наборы поставляемые в кейсе вместе с окулярными шкалами Дополнение Держатель лупы с подсветкой |
|
Lab2U | Catalogs | Tap drill sizes | Speed to RPM | Material table Разработчики сайта / Developers of site |
|
Поиск на сайте Lab2u.ru с помощью поисковых систем ЯНДЕКС, BING, GOOGLE:
|
||
|
|
||
















