三坐标测量机的误差分析

坐标测量机的误差分析
三坐标测量机误差分析概述
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三坐标测量机的静态误差来源主要有:三坐标测量机本⾝的误差,如导向机构的误差(直线、回转)、基准坐标系的变形、测头误差、标准量的误差;与测量条件相关联的各种因素引起的误差,如测量环境的影响(温度、尘埃等)、测量⽅法的影响以及⼀些不确定因素的影响等。
三坐标测量机的误差源纷繁复杂,很难将它们⼀⼀检测分离出来并加以修正,⼀般只修正那些对三坐标测量机精度影响⽐较⼤的误差源和那些⽐较容易分离的误差源。⽬前研究最多的是三坐标测量机的机构误差。⽣产实践中使⽤的三坐标测量机绝⼤多数是正交坐标系三坐标测量机,对于⼀般的三坐标测量机⽽⾔,机构误差主要是指直线运动部件误差,包括定位误差、直线度运动误差、⾓运动误差、以及垂直度误差。
三坐标测量机主要误差分析
对三坐标测量机精度评定或实施误差修正,要以坐标测量机固有误差的模型为基础,其中,必须给出各误差项的定义,分析,传递及误差合成后的总误差。所谓的总误差,在三坐标测量机的精度检定中,是指反映坐标测量机精度特性的综合误差,即指⽰精度,重复精度等:在三坐标测量机的误差修正技术中,则是指空间点的⽮量误差。
机构误差分析
三坐标测量机的机构特征,导轨对被它引导的部件限制五个⾃由度,测量系统控制运动⽅向上的第六个⾃由度,因此导向部件在空间的位置,由导轨及其所属的测量系统确定。
测头误差分析
三坐标测量机的测头分为两种:接触式测头按其结构⼜分为开关式(⼜称触发式或动态发讯式)和扫描式(⼜称⽐例式或静态发讯式)两⼤类。开关式测头的误差由开关⾏程,测头各向异性,开关⾏程分散性,复位死区等引起。扫描式测头的误差由测⼒⼀位移关系,位移⼀位移关系,交叉耦合⼲扰等引起。
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测头的开关⾏程为测头与⼯件接触⾄测头发讯,测头所偏摆的⼀段距离。这是测头的系统误差。测头的各向异性是开关⾏程在各个⽅向上的不⼀致性。它是系统误差,但通常作随机误差处理。开关⾏程的分解性指重复测量时开关⾏程的离散程度。实际测量时,以某⼀⽅向开关⾏程的标准偏差计算。
复位死区指测头测杆偏离平衡位置后,撤除外⼒,测杆在弹簧⼒的作⽤下复位,但由于摩擦⼒的作⽤,测杆不能回到原始位置,它与原始位置的偏差就是复位死区。
三坐标测量机的相对综合测量误差和空间误差
三坐标测量机的相对综合误差
所谓相对综合误差就是坐标测量机测量空间内点与点距离的测量值于真值之间的差,可⽤下式表⽰:
纳米触控膜相对综合误差=距离测量值⼀距离真值
进⾏三坐标测量机额度验收和定期检定时,不需要精确知道测量空间内各个点的误差,只需要了解坐标测量⼯件的精度情况,这可采⽤三坐标测量机的相对综合误差来评定。
相对综合误差不直接反映误差源和最终的测量误差,只进⾏与距离有关的尺⼨测量时反映误差的⼤⼩,测量⽅法⽐较简单。
三坐标测量机的空间⽮量误差
空间⽮量误差指的是坐标测量机测量空间内任意⼀点处的⽮量误差,它是测量空间内任意⼀个固定点在理想的直⾓坐标系中与三坐标测量机建⽴的实际坐标系中对应的三维坐标的差值。
理论上讲,空间⽮量误差是该空间点的所有误差通过⽮量合成得到的综合⽮量误差。通过空间
⽮量误差可以直观地了解坐标测量机测量误差的⼤⼩,范围及分布。
三坐标测量机的静态误差组成太阳能取暖房>草地悠波球
三坐标测量机的测量精度要求很⾼,且其部件繁多,结构复杂,影响测量误差因素多。三坐标测量机这种多轴机器主要有以下四种的静态误差源:移动视频监控
(1)由于结构件(如导轨和测量系统)的有限精度造成的⼏何误差。这些误差由这些结构件的制造精度和安装维护中的调整精度来决定。
(2)与三坐标测量机的机构件的有限刚度有关的误差。主要由移动部件的重量引起。这些误差由结构件的刚度、重量和它们的配置来决定。
(3)热误差,例如单⼀温度变化和温度梯度引起的导轨的膨胀和弯曲。这些误差由三坐标测量机的机器结构、材料特性和温度分布决定,并受外热源(如环境温度)和内热源(如驱动装置)的影响。
(4)测头与附件误差,主要包括由于更换测头、加接长杆、加接其它附件引起的测头测端半径的变化;测头在不同⽅向和位置触测时的各向异性误差;分度台转动带来的误差等。

本文发布于:2024-09-24 23:24:19,感谢您对本站的认可!

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