|
|||||||
|
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Основные направления автоматизации приборов для измерения геометрических величин. Кругломеры с управлением от ЭВМКругломеры предназначены для определения отклонений формы цилиндрической поверхности. Уже первые модели кругломеров относились к полуавтоматическим приборам. Принцип работы их заключается в том, что деталь и измерительный наконечник индуктивного преобразователя находятся в относительном движении по правильной окружности, создаваемом шпинделем образцового вращения. Отклонения профиля детали в радиальном направлении преобразуются в электрический сигнал, который после обработки в аналоговой форме в электронном блоке записывается самописцем в полярной системе координат в виде круглограммы с выбранным увеличением. Программно-математическое обеспечение позволяет: проводить базовую среднюю окружность на круглограмме, вычислять отклонение от круглости относительно нее и прилегающей окружности; выполнять центрирование детали относительна оси вращения шпинделя; собирать и хранить массив данных, характеризующих контур детали; исключать из массива данных систематические погрешности биения шпинделя и остаточного эксцентриситета установки детали; выполнять гармонический анализ контура детали с нахождением амплитуд и фаз гармоник; регистрировать сигнал полярным самописцем с исключением некоторых гармоник и без их исключения; вычислять длину опорной линии на заданной высоте профиля (tp), максимальную и среднюю арифметическую крутизну профиля; выполнять аттестацию точности вращения шпинделя; выполнять тест-проверки некоторых характеристик прибора и др. На рисунке 4.8, а представлена схема кругломера. На столе 4 устанавливается деталь 5 и центрируется посредством винтов 3. Индуктивный преобразователь 6 преобразует колебания щупа на неровностях поверхности в сигнал, модулированный по амплитуде. Сигнал после усиления в блоке 8 преобразуется в цифровую форму аналого-цифровым преобразователем 9 и поступает в память микроЭВМ 13 по командам, которые формируются с помощью импульсов от преобразователя угла 2. Например, если преобразователь выдает 512 импульсов за один оборот (шаг 360°·60/512 = 42'), то 512 значений измерительного сигнала запишутся в массив данных ЭВМ. По программам, введенным в память ЭВМ, обрабатываемая измерительная информация и результаты выводятся на дисплей 11 пульта управления 10 по командам оператора. Команды, а также цифровую информацию оператор вводит с клавиатуры 12. Для графической записи круглограммы на самописец 15 подается сигнал в аналоговом виде, сформированный цифроаналоговым преобразователем 14 в соответствии с программой, заложенной в микроЭВМ. При этом может вноситься коррекция коэффициента увеличения, устраняться систематическая погрешность биения шпинделя 1, производиться цифровая фильтрация измерительного сигнала (т.е. исключение неравномерности заданной частоты вращения). Синхронизация вращения шпинделя и самописца осуществляется блоком управления 16.
Поиск по сайту: |
||||||
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.739 сек.) |