精密测量技术02课件.ppt
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1、2023-1-111第二章 长度尺寸测量 2023-1-112测量的一般步骤确定被检测项目 认真审阅被测件图纸及有关的技术资料,了解被测件的用途,熟悉各项技术要求,明确需要检测的项目。设计检测方案 根据检测项目的性质、具体要求、结构特点、批量大小、检测设备状况、检测环境及检测人员的能力等多种因素,设计一个能满足检测精度要求,且具有低成本、高效率的检测方案。选择检测器具 按照规范要求选择适当的检测器具,设计、制作专用的检测器具和辅助工具,并进行必要的误差分析。2023-1-113测量的一般步骤检测前准备 清理检测环境并检查是否满足检测要求,清洗标准器、被测件及辅助工具,对检测器具进行调整使之处于
2、正常的工作状态。采集数据 安装被测件,按照设计预案采集测量数据并规范地作好原始记录。数据处理 对检测数据进行计算和处理,获得检测结果。填报检测结果 将检测结果填写在检测报告单及有关的原始记录中,并根据技术要求作出合格性的判定。2023-1-114长度的量值传递量值传递是“将国家计量基准所复现的计量值,通过检定(或其它方法)传递给下一等级的计量标准(器),并依次逐级传递到工作计量器具上,以保证被测对象的量值准确一致的方式”。我国长度量值传递系统如图所示,从最高基准谱线向下传递,有两个平等的系统,即端面量具(量块)和刻线量具(线纹尺)系统。其中尤以量块传递系统应用最广。2023-1-1152023
3、-1-116量值的传递量值系统的建立和执行,保证了国家计量行政机关自上而下的对量值进行合理的统一控制。企业要确保产品质量,增强市场竞争力,必须主动采取措施,保证量值的可靠。因此,在GB/T9000“质量管理和质量保证”系列标准中,对企业的测量设备(器具)提出了“溯源性”的要求,即测量结果必须具有能与国家计量基准或国际计量基准相联系的特性。所用计量器具要获得这一特性,就必须经过具有较高准确度的计量标准的检定,而该计量标准又需受到上一级计量标准的检定,逐级往上溯源,直至国家计量基准或国际计量基准,实现企业的量值在国际范围内的合理的统一。2023-1-1172-1 线纹尺的检定(自学)线纹尺是一种具
4、有等分刻度的多值量具多值量具,是以任意两条刻线间的垂直距离作为长度的高精度基准器和标准器的。它是人类使用最早的古老的量具之一,在现代科学技术和工业生产中更是不可缺少的器具之一,如坐标机床上的金属线纹尺,精密测量仪器上的玻璃线纹尺等。线纹尺按照精度等级和用途不同,可以分为:基准线纹尺,一、二、三等标准金属线纹尺,一、二等标准玻璃线纹尺,标准钢卷尺2023-1-118 线纹尺的截面形状有x形,H形和矩形等三类,如图所示,其中图a和图b所示的X形和H形截面的线纹尺刚性好,抗弯曲能力强,线纹刻在中性面A上时变形最小。因为X形截面的线纹尺工艺困难,造价很高,所以目前基本上不用。矩形截面的线纹尺,如c所示
5、,因为没有中性面,所以为了增强抗弯曲能力,必须加大截面尺寸。2023-1-1192023-1-1110线纹尺的主要用途有两种:一种是作为长度量值传递系统中与量块并行的另一实物基准和标准,以保证长度单位量值的准确和统一;另一种是将各种不同精度等级的线纹尺装在测量仪器和精密机床上作为精密测长标准之用。例如各种坐标测量仪器、测长机和坐标机床上都装有线纹尺,这些仪器和机床的测量和加工精度,主要取决于线纹尺的精度。2023-1-1111一、线纹尺的基本技术要求对线纹尺的基本要求是示值分度精度和稳定不变两项。为实现这两项基本要求,就必须对线纹尺的材料、结构和工艺处理提出具体要求,即分度偏差、稳定性、刻线质
6、量(清晰度)、刻线面的直线度和平面度、抗氧化能力、材料纯度和均匀性、线膨胀系数等一系列具体要求。为了满足线纹尺的基本要求,线纹尺的外形设计需考虑以下三点:刚性好、自重小和安装调整方便。2023-1-1112二、线纹尺的种类线纹尺的种类很多,可从不同角度进行分类。我们按计量学功能及材料分类,有基准线纹尺、标准金属线纹尺和标准玻璃线纹尺。(1)基准线纹尺基准线纹尺也称工作基准尺,它的最高基准是按新米定义建立的米基准,即是由国家的长度基准直接来检定的。它的主要用途是对高精度的计量仪器进行检定或比对,还可在线纹量值传递中检定较低精度的线尺。基准线纹尺的技术参数如表所列。2023-1-1113基准线纹尺
7、有以下几种:基准短标尺,它分为100mm和200mm两种,横截面多为矩形,其材料有殷钢、光学玻璃和石英等。刻线偏差在全长上不得超过1m,而每个厘米、每个毫米、0.1毫米的偏差不得超过0.5m。石英基准线纹尺,其示值范围为1200mm,检定极限误差为(0.05+0.16L)m。殷钢基准线纹尺,其示值范围为11000mm,检定极限误差为士(0.08+0.12L)m,以上L是以m为单位的被检线纹尺的长度。目前,石英基准线纹尺和殷钢基准线纹尺已经不作为检定一等标准线纹尺的工作基准,它在线纹尺量值传递系统中的作用主要是比对检定标准线纹尺的基准仪器-氦氖激光干涉比长仪。2023-1-1114(2)标准金属
8、线纹尺标准金属线纹尺共分三等。一等标准金属线纹尺用于检定二等及二等以下的标准金属线纹尺,还可检定相应精度的计量仪器和精密机床;二等标准金属线纹尺用于检定三等标准金属线纹尺、标准钢卷尺和殷钢水准尺等;三等标准金属线纹尺用于检定钢板尺、二级钢卷尺、木折尺等。一、二等标准金属线纹尺的横截面为H形,其外形如图b所示,刻度平面为其中性面线纹尺的零刻度线与尺端距离为1015mm,在首末刻度线之外2mm处,分别刻有1mm间距的辅助刻度线,辅助刻度线的细分度为0.1 mm。一、二等标准金属线纹尺要求用含镍36%的殷钢或含镍58%的镍钢或镀镍(或铬)低碳钢制造。对于材料的稳定性、长度的年变化量要求一等不大于0.
9、5m/m,2023-1-1115(3)标准玻璃线纹尺 标准玻璃线纹尺分为两等,一等标准玻璃线纹尺用于检定二等标准玻璃线纹尺及相应精度的精密计量仪器和精密机床及其标尺等。二等标准玻璃线纹尺用于检定低于二等的其它种类线纹尺。标准玻璃线纹尺也称短标尺,主要用在仪器或精密机床中,其长度一般为100mm和200mm的两种,其外形如图所示。我国的线纹量值传递系统规定玻璃线纹尺的长度为1-1000mm,以满足生产的需要。2023-1-1116三、线纹尺的检定为了使线纹量值准确一致,以提高其使用精度,需要通过各精度等级线纹尺的检定来实现。由于线纹尺是以刻线间的距离作为工作长度的,因此线纹尺的检定不同于其它量具
10、的检定,有自己的特点。如在检定过程中,刻线位置的瞄准定位只能采用非接触方法,为了减小非接触瞄准的误差,应采用高精度的线纹尺作专用计量仪器,线纹尺检定属于大尺寸测量,受温度影响较大,因此应有严格的温度要求;同时,由于测量范围大,使仪器工作台移动范围也大,对仪器的性能和精度提出更高的要求。我国研制成功的各种类型的高精度线纹计量基准仪器,如激光比长仪,光电光波比长仪等,检定精度达到了0.5m,实现了线纹尺的高精度、高效率和动态自动检定,达到了世界先进水平。2023-1-1117对各类线纹尺的检定及钢卷尺的检定应按照国家质量技术监督局的计量检定规程进行,目前我国主要采用以下几个检定规程:JJG 170
11、-1994长度至1000mm一、二等标准金属线纹尺检定规程;JJG 71-1991三等标准金属线纹尺检定规程;JJG 73-1994长度至200mm一、二等玻璃线纹尺检定规程;JJG 4一1999钢卷尺检定规程。2023-1-1118线纹尺的检定方法,可分为绝对检定法、相对检定法和组合检定法三种。绝对检定法是在仪器上直接获得被测线纹尺的实际尺寸;相对检定法是在仪器上读得被检线纹尺相对标准线纹尺的偏差值;组合检定法是通过检定辅助尺与被检线纹尺各间距的尺寸差,按最小二乘原理进行数据处理求得偏差值。2023-1-11191.线纹尺的绝对检定法绝对检定法是一种使被测线纹尺一长度直接与光波波长进行比较,
12、用光波波长来确定两刻线间距离的检定方法。它是用干涉测长原理,通过光电转换和电子技术对干涉条纹进行计数来获得被测长度。绝对光波干涉法适用于高精度的基准线纹尺和一等标准线纹尺的检定。下图所示分别为光电光波比长仪的机构图和光路示意图。2023-1-1120仪器在设计中采用了双基准的结构。仪器底座1由三个千斤顶2支承,床身3由三个钢球4支承在底座1上。三个钢球支承点的位置,恰好与底座的三个干斤顶相重合。可移动的工作台7安放在床身上,被测线纹尺6安装在工作台7上。11为驱动电机。底座的左方为光学管部件10,右方为干涉仪部件9。动态光电显微镜8装在横梁5上,并可左右移动。2023-1-1121另一路由分光
13、镜5投射到不动的平面反射镜6,再射至参考的三面直角棱镜7上,然后由原路反射回来至分光镜5。参考三面直角棱镜7是固定不动的,而三面直角棱镜8的位置则随工作台19的移动而变动。因而从两个三面直角棱镜7、8反射回来的光束在分光镜5上发生干涉。当两路光程差是激光半波长/2的偶数倍时出现亮条纹,奇数倍时出现暗条纹。当工作台连续移动时每移动/2的距离,干涉条纹就会明暗变化一次,经光电转换后 发出一个交变的电信号。由单模稳频氦-氖激光器1发出的光束经准值光管2后成一束平行光。再经半圆形光栏3,由平面反射镜4射至分光镜5,将光分成两路:一路反射到固定在工作台19上的三面直角棱镜8上,经反射后仍按原来的投射方向
14、反向射至分光镜5;2023-1-1122当工作台19向各方向前进时,在分光镜5上就会出现明暗交变的干涉条纹,交变的次数乘以半波长/2即为工作台移动的距离,也就是被测线纹尺的移动距离。测量时,被测线纹尺20安置在工作台19上,18为动态光电显微镜,它可对运动状态的被测线纹尺的刻线进行瞄准,并发出相应的控制指令。17为观察望远镜,当移开反射镜9和10后,可以观察干涉场上干涉图象,并可进行调整。这样,当被测线纹尺随同固定在工作台19上的三面直角棱镜8移动一个被检线纹尺的刻线距离,干涉系统光程差的变化为2L。若激光波长为,则有下式:2 LN。2023-1-1123 2.线纹尺的相对测量法绝对法测量线纹
15、尺的精度很高,但是其结构复杂,体积庞大,要求的测量条件很高。目前只有少数科研单位和计量中心才拥有这种仪器。各级计量部门和企业部门都采用结构简单的线纹比长仪,以相对法测量线纹尺。相对测量法是选择一支精度等级比被检线纹尺高一等的标准线纹尺,在线纹比长仪上将两支线纹尺的刻线间距相比较,借助光学显微镜或静态光电显微镜,读出两者刻线间距的差值的方法。相对法主要用于二等以下线纹尺的检定。用于相对测量法的线纹比长仪有串联式和并联式两类,并联式由于不能实现分米以下的细分间距比较,目前除用于基准、标准线纹尺线膨胀系数的测量外,一般单位基本不用了。串联式测量如下图所示:2023-1-1124将标准线纹尺A和被检线
16、纹尺B首尾相接地安装在同一条测量轴线上,两个固定的显微镜MA和MB分别对准两支线纹尺的同名刻线。测量时,微调工作台使显微镜MA瞄准标准尺的零刻线并对零,再用显微镜MB在被测线纹尺的零刻线上读得数值m0。然后移动工作台C,按照预先确定的测量间隔(如每10mm为一间隔),使显微镜MA瞄准标准线纹尺的相应刻线,再用显微镜MB在被测线纹尺上瞄准,并读得数值m1。移动工作台至下一个应测的间隔,按顺序瞄准、读得数值mi(i1、2,3,),测得最后一条刻线为止。根据读得的各个数值,计算出被测线纹尺各个间隔对标准线纹尺相应间隔的偏差值L1,L2,Li,当两支线纹尺的序号方向与两显微镜现场分别板表示示值方向一致
17、时,Lk按下式计算:Li mi m02023-1-1125 并联式测量如上图所示,其特点是标准尺与被测尺的测量轴不在同一条直线上,而是彼此平行地并列安装。其测量过程与串联式相同。串联式与并联式相比较,串联式符合阿贝原则,误差较小,但仪器的体积较大,对保持温度的平衡不利;并联式不符合阿贝原则、误差较大,因此只适用于检定精度较低的线纹尺,但仪器轮廓尺寸相对小些,同时也省料、省地、易于保持温度的平衡。2023-1-1126仪器上所用的显微镜有光学式和光电式两种。用光学式显微镜瞄准读数,测量时是用眼睛观察对线,因此要求测量人员有较高的熟练程度,劳动强度大,效率也低。为了提高瞄准和读数精度,可采用光电显
18、微镜。2023-1-11272-2 量块的检定(自学)使用波长作为长度基准,虽然可以达到足够的精确度,但因对复现的条件有很高的要求,不便在生产中直接用于尺寸的测量。因此,需要将基准的量值按照定义的规定,复现在实物计量标准器上。常见的实物计量标准器有量块(块规)和线纹尺。量块用铬锰钢等特殊合金钢或线膨胀系数小、性质稳定、耐磨以及不易变形的其它材料制成。其形状有长方体和圆柱体两种,常用的是长方体。2023-1-1128量块是一种用两端平行平面之间的距离来表示长度量值的长方形六面体高精度单值量具单值量具(又称端度器,俗称块规)。其长度为计量器具的长度标准。由于量块形状简单,所以制造精度容易提高,又易
19、于用光波干涉法对它的工作长度作高精度测量。量块是长度计量中应用很广的一种实物标准。把国家基准所复现的长度单位量值通过不同精度等级的量块传递到工作用长度计量器具的全部过程称为量块的量值传递。其目的是为了保证被测对象的长度量值的准确和一致。2023-1-1129量块是几何量计量中从长度的自然基准传递到实物基准保证量值统一的端面基准器具。通过计量仪器、量具和量规等示值误差的检定等方式,使机械加工中各种制成品的尺寸能够溯源到长度基准。2023-1-1130量块的形状为矩形截面的长方体,它有两个测量面和四个非测量面。如图所示,图中上、下两测量面之间的距离为量块的公称值。2023-1-1131大于100m
20、m的量块在距测量面为25mm处有两个直径为12mm的通孔,以使用夹具连接量块,在距测量面0.211 L(L为标称尺寸)处刻有两条直线作为量块支承位置(称艾利点)的标记。对标称长度为5.5mm及小于它的量块,代表其标称长度的数码字和制造者商标,刻印在一个测量面上,此面称为上测量面。与此相对的那个面为下测量面。标称长度大于5.5mm到1 000mm的量块,其标称长度的数码字和制造者商标,刻印在面积较大的一个侧面上。当此面顺向面对观测者放置时,它右边的那一个面为上测量面,左边的那一个面为下测量面。2023-1-1132量块是用刚性良好、表面耐磨损、长度稳定、组织均匀、结构紧密和容易加工出高级表面粗糙
21、度的材料制造。一般是用经淬火、回火和低温处理的GCr15轴承钢制造量块,除能够满足上述要求以外,还由于它的温度线膨胀系数与大多数机械加工中被检测的对象(钢、铁零件)相近,这有利于减小使用量块测量时,由于温度偏离20C而引起的误差。2023-1-1133量块的用途作为长度尺寸标准的实物载体,将国家的长度基准按照一定的规范逐级传递到机械产品制造环节,实现量值统一。作为标准长度标定量仪,检定量仪的示值误差。相对测量时以量块为标准,用测量器具比较量块与被测尺寸的差值。也可直接用于精密测量、精密划线和精密机床的调整。2023-1-1134(2)量块的任意(位置)长度量块一个测量面上任意点(不包括距侧面为
22、0.8 mm的区域),到此量块另一侧量面之间的垂直距离,如图中Li。(3)量块测量面的研合性两个量块的测量面,或一个量块的测量面与玻璃(或石英)平晶一个测量面之间能够相互研合的能力。1、量块的名词和定义(1)量块的中心(位置)长度 量块一个测量面的中心点,到此量块另一测量面之间的垂直距离,如图中的L。2023-1-1135(4)量块的平面平行性偏差 量块一测量面上任意点到另一测量面(不包括距测量面边缘0.5mm的区域)的距离与中心长度之差的最大绝对值称为量块的平面平行性偏差。一般以测量四个角位置的长度与中心长度之差的最大值的绝对值来确定量块平面平行度偏差值。(5)量块测量面的平面度 包容量块测
23、量面而且距离为最小的两个平行平面之间的距离,即为量块测量面的平面度偏差。(6)量块的测量误差和测量的极限误差 量块的测量误差是指量块的实测尺寸与量块的真实尺寸x之差占。=L-x尽管量块的真实尺寸无法知道,但是可以通过对引起测量误差的各种因素进行分析和综合,估计出测量误差的大小范围,来判断实测尺寸接近于真实尺寸的程度。在量块的测量中,一般都用测量的极限误差(3)来描述量块长度测量的精度。2023-1-1136 2.量块的基本性质 (1)研合性 量块是单值尺寸,使用时可以组合成所需要的尺寸,因此要求量块测量面具有研合性。量块测量面的粗糙度和平面度误差很小,当表面留有一层极薄的油膜(约0.02m)时
24、,在推合作用下,由于分子间的吸引力面使两测量面研合在一起。两块尺寸之和构成新的尺寸,借助研合性质便可组合成各种尺寸.但是量块不是随便可组合成任意块数的,它有组合误差,称为研合厚度的散发值。约为0.023 m;三块组合时,其散发值为 0.032 m;用四块组合时,其散发值为 0.040 m,这说明散发值与组合量块的块数减1的平方根成正比。所以组合量块不能太多,加上平面平行性偏差和块尺寸的极限误差等影响,在一般测量中,最多不应超过四块的组合。322023-1-1137(2)稳定性 在一定时期内,量块长度的变化不应超过一定的范围。它以一米长的量块在一年内的变化来表示稳定性。量块经过机械加工和冷热处理
25、等工艺过程,材料内部存在残余应力和不稳定组织,量块制成后,它们仍在继续变化,如金相组织的变化引起晶格的伸缩,因而造成量块的不稳定。若量块件部分的长度变化不均匀,则导致量块的平面度、平面平行性变化,进而影响研合性。因此量块必须具有一定的稳定性,保证量块在使用周期中保持一定等级的精度。2023-1-1138(3)耐磨性 量块在组合使用时的推合,或与仪器工作台、量具测量面等接触时的相对移动都会便测量面磨损,量块测量面的磨损将影响研合性,降低量块的尺寸精度,缩短量块的使用寿命。为减少量块的磨损,量块应具有一定的耐磨性。量块的耐磨性与材料及热处理有关。量块一般用铬锰钢制造,经过热处理,这样材料的金相组织
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