数控机床位置精度测试常用的测量方法及评定标准课件.ppt
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- 数控机床 位置 精度 测试 常用 测量方法 评定 标准 课件
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1、数控机床位置精度测试常用数控机床位置精度测试常用的测量方法及评定标准的测量方法及评定标准 1 1 定位精度和重复定位精度的确定定位精度和重复定位精度的确定 GB/T12421.2-99国家标准评定方法目标位置Pi:运动部件编程要达到的位置。下标i表示沿轴线选择的目标位置中的特定位置。实际位置Pij(i=0m,j=1n):运动部件第j次向第i个目标位置趋近时的实际测得的到达位置。位置偏差Xij :运动部件到达的实际位置减去目标位置之差,Xij=Pij Pi。单向趋近:运动部件以相同的方向沿轴线(指直线运动)或绕轴线(指旋转运动)趋近某目标位置的一系列测量。符号表示从正向趋近所得参数,符号表示从负
2、向趋近所得参数,如Xij或Xij。双向趋近:运动部件从二个方向沿轴线或绕轴线趋近某目标位置的一系列测量。某一位置的单向平均位置偏差或:运动部件由n次单向趋近某一位置Pi所得的位置偏差的算术平均值。=或 =_ix_ix 11njijxn_ix 11njijxn 某一位置的双向平均位置偏差 :运动部件从二个方向趋近某一位置P Pi i所得的单向平均位置偏差 和 的算术平均值。=(+)/2 某一位置的反向差值Bi:运动部件从二个方向趋近某位置时两单向平均位置偏差之差。Bi=_ix_ix_ix_ix_ix_ix_ix_ix轴线反向差值B和轴线平均反向差值 :运动部件沿轴线或绕轴线的各目标位置的反向差值
3、的绝对值Bi中的最大值即为轴线反向差值B。沿轴线或绕轴线的各目标位置的反向差值的Bi的算术平均值即为轴线平均反向差值B=max.Bi 在某一位置的单向定位标准不确定度的估算值Si或Si:_B_B_BmiiBm11=通过对某一位置Pi的n次单向趋近所获得的位置偏差标准不确定度的估算值。即njiijxxn12)(11njiijxxn12)(11Si=Si=在某一位置的单向重复定位精度Ri或Ri及双向重复定位精度Ri Ri=4 Si 和 Ri=4 SiRi=max.2 Si+2 Si+Bi;Ri;Ri 轴线双向重复定位精度R ,则有R=max.Ri轴线双向定位精度A:由双向定位系统偏差和双向定位标准
4、不确定度估算值的2倍的组合来确定的范围。即 A=max(I +2 Si;I +2 Si)min(I -2 Si;I -2Si)xxxxx 定位精度和重复定位精度的确定JISB6330-1980标准(日本)定位精度A:在测量行程范围内(运动轴)测2点,一次往返目标点检测(双向)。测试后,计算出每一点的目标值与实测值之差,取最大位置偏差与最小位置偏差之差除以2,加正负号()作为该轴的定位精度。即:A=1/2 Max.(Max.Xj-Min.Xj),(Max.Xj-Min.Xj)重复定位精度R:在测量行程范围内任取左中右三点,在每一点重复测试2次,取每点最大值最小值之差除以2就是重复定位精度;即R=
5、1/2 Max.(Max.Xi-Min.Xi)2 2 定位精度测量工具和方法定位精度测量工具和方法 定位精度和重复定位精度的测量仪器可以用激光干涉仪、线纹尺、步距规。其中用步距规测量定位精度因其操作简单而在批量生产中被广泛采用。无论采用哪种测量仪器,其在全行程上的测量点数不应少于5点,测量间距按下式确定:Pi=i*P+k其中,P为测量间距;k在各目标位置取不同的值,以获得全测量行程上各目标位置的不均匀间隔,以保证周期误差被充分采样。步距规测量 步距规结构如图1所示:尺寸P1、P2、.Pi按100mm间距设计,加工后测量出P1、P2、.Pi的实际尺寸作为定位精度检测时的目标位置坐标(测量基准)。
6、以ZJK2532A铣床X轴定位精度测量为例,测量时,将步距规置于工作台上,并将步距规轴线与X轴轴线校平行,令X轴回零;将杠杆千分表固定在主轴箱上(不移动),表头接触在P0点,表针置零;用程序(见附件一)控制工作台按标准循环图(图2)移动,移动距离依次为P1、P2、.Pi,表头则依次接触到P1、P2、.Pi点,表盘在各点的读数则为该位置的单向位置偏差,按标准循环图测量5次,将各点读数(单向位置偏差)记录在记录表中,按“2.3.4定位精度和重复定位精度的确定 GB/T12421.299标准”对数据进行处理,可确定该坐标的定位精度和重复定位精度。P01050 80PiP2P1图图6 步距规结构图步距
7、规结构图图图1 1 步距规结构图步距规结构图 位置i(m=5)i 0 1 2 3 m=5循环 jj=1,2,.n图图7 标准检验循环图标准检验循环图图图2 2 标准检验循环图标准检验循环图 激光干涉仪测位置精度激光干涉仪测位置精度 测量原理 激光干涉仪一般采用的是氦氖激光器,其名义波长为0.633um,其长期波长稳定性高于0.1ppm。干涉技术是一种测量距离精度等于甚至高于1ppm的测量方法。其机理是:把两束相干光波形合并相干(或引起相互干涉),其合成结果为两个波形的相位差,用该相位差来确定两个光波的光路差值的变化。当两个相干光波在相同相位时,即两个相干光束波峰重叠,其合成结果为相长干涉,其输
8、出波的幅值等于两个输入波幅值之和;当两个相干光波在相反相位时,即一个输入波波峰与另一个输入波波谷重叠时,其合成结果为相消干涉,其幅值为两个输入波幅值之差,因此,若两个相干波形的相位差随着其光程长度之差逐渐变化而相应变化时,那么合成干涉波形的强度会相应周期性的变化,即产生一系列明暗相间的条纹,激光器内的检波器,根据记录的条纹数来测量长度,其长度为条纹数乘以半波长。测试方法 首先将反射镜置于机床的不动的某个位置,让激光束经过反射镜形成一束反射光;其次将干涉镜置于激光器与反射镜之间,并置于机床的运动部件上,形成另一束反射光,两束光同时进入激光器的回光孔产生干涉;然后根据定义的目标位置编制循环移动程序
9、,记录各个位置的测量值(机器自动记录);最后进行数据处理与分析,计算出机床的位置精度。测量示意图如图3所示。图图3 激光干涉仪测量示意图激光干涉仪测量示意图 4 4 数控机床软件补偿原理数控机床软件补偿原理 一般来讲,数控机床的优势在于软件(数控系统)和硬件(机床)的有机结合,才能很好的发挥数控机床的各种特性及先进的功能。一台数控设备经过一年的运行,很多移动部件都发生了不同程度的磨损,其位置精度都会发生变化。即使未到大修年限,一般精密级的数控机床,都会重新进行位置精度的测试及补偿,其也属于机床维修及维护的重要一部分,当然,大修的数控机床就必须进行位置精度的测试及补偿了。本章着重介绍一下精度补偿
10、的一般性原理及方法。4.14.1螺距补偿原理螺距补偿原理数控机床软件补偿的基本原理是在机床的机床坐标系中,在无补偿的条件下,在轴线测量行程内将测量行程等分为若干段,测量出各目标位置Pi的平均位置偏差 ,把平均位置偏差反向叠加到数控系统的插补指令上,如图4所示,指令要求沿X轴运动到目标位置Pi,目标实际位置为Pij,该点的平均位置偏差为 ;将该值输入系统,则系统CNC在计算时自动将目标位置Pi的平均位置偏差 叠加到插补指令上,实际运动位置为:Pij=Pi+,使误差部分抵消,实现误差的补偿。螺距误差可进行单向和双向补偿。_ix_ix_ix_ixXPiPij0 螺矩误差补偿原理螺矩误差补偿原理Pi4
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