CN110006346A - 一种用于向心聚焦孔系精度测量的设备及其使用方法 - Google Patents

一种用于向心聚焦孔系精度测量的设备及其使用方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种用于向心聚焦孔系精度测量的设备,包括固定底座、XY水平测距传感器、回转面板、工业相机、Z轴调节滑块和垂直回转机构,固定底座为中部空心结构,上表面沿圆周方向均匀分布有环形导轨,四个侧边安装有XY水平测距传感器,环形导轨的上端设置有回转面板,其左右两侧对称设置有支架,支架上安装有Z轴调节螺杆,Z轴调节螺杆上安装有Z轴调节滑块,Z轴调节滑块上安装有工业相机,工业相机上设置有垂直回转机构,垂直回转机构可带动工业相机进行180°手动调节。本发明所述的测量设备结构简单,采用手动调整,夹具精度高,利用投影测量方法,快速找正待测孔的位置,减少了检验时间,降低检验费用以及在测量过程中的累计误差。

Description

一种用于向心聚焦孔系精度测量的设备及其使用方法
技术领域
本发明属于精密测量设备技术领域,具体涉及一种用于向心聚焦孔系精度测量的设备及其使用方法。
背景技术
向心聚焦孔系精度检测,主要是指多个孔的聚焦问题,首先产品是以聚焦为目地,通加专用设备或五轴机床等先进的生产工艺,加工聚焦孔,完成后品质对孔进行测量,因产品本身的原因,无法通过正常的投影机进行测量,需要专用的三坐标,以及移动式三坐标,测量成本很高,测量时间也长。同时测量方法主要是通过检棒穿过孔,通过测量检棒,从而转换成孔的测量,通过一次转换,就有可能出现误差,要精确测量孔的形状,以及形态。还是存在一定的缺陷。
发明内容
为了克服现有技术中向心聚焦孔系检测精度不高、成本大、易出现误差等技术缺陷,本发明提供了一种用于向心聚焦孔系精度测量的设备及其使用方法。
本发明通过以下技术方案来实现上述目的,一种用于向心聚焦孔系精度测量的设备,包括固定底座、XY水平测距传感器、环形导轨、回转面板、工业相机、Z轴调节螺杆、Z轴调节滑块、支架和垂直回转机构,所述固定底座为中部空心结构,上表面沿圆周方向均匀分布有环形导轨,四个侧边安装有XY水平测距传感器,所述环形导轨的上端设置有回转面板,所述回转面板可沿环形导轨进行360°水平旋转,其左右两侧对称设置有支架,所述支架上安装有Z轴调节螺杆,所述Z轴调节螺杆上安装有Z轴调节滑块,两者通过螺旋传动连接在一起,所述Z轴调节滑块上安装有工业相机,Z轴调节螺杆可驱动Z轴调节滑块带动工业相机做垂直升降运动,所述工业相机上设置有垂直回转机构,所述垂直回转机构可带动工业相机进行180°手动旋转调节。
上述的一种用于向心聚焦孔系精度测量的设备,所述回转面板和垂直回转机构上设置有锁紧机构,能够实现任意位置的固定。
本发明在使用时,主要通过以下使用步骤来实现对向心聚焦孔系的高精度测量:
S1:将该设备放置在待测量的向心聚焦孔系零件的表面,通过固定底座四周侧边安装的XY水平测距传感器对固定底座的安装位置进行调整,使该设备水平放置在待测量零件的中心位置;
S2:通过旋转Z轴调整螺杆使Z轴调整滑块上下移动,调整工业相机在垂直方向上与待测孔达到同一高度;
S3:调整垂直回转机构,使工业相机与待测量孔相互垂直,并利用锁紧机构对工业相机进行固定,通过工业相机对待测孔拍照;
S4:手动旋转回转面板使其沿环形导轨水平旋转,通过工业相机对待测孔进行360°全方位拍照,并进行电脑对比、数据处理,完成整个测量过程。
总体而言,通过本发明所构思的以上技术方案与现有技术相比,可以达到以下有益效果:
1、本发明所述的一种用于向心聚焦孔系精度测量的设备,结构简单,成本低,采用手动调整,夹具精度高;
2、利用投影测量方法,快速找正待测孔的位置,减少了检验时间,降低检验费用以及在测量过程中的累计误差,可以在外面清楚看到孔的形状与形态误差。
附图说明
下面结合附图对本发明的具体实施方式做进一步详细的说明,其中:
图1为本发明一种用于向心聚焦孔系精度测量设备的整体结构示意图;
图中:1-固定底座,2-XY水平测距传感器,3-环形导轨,4-回转面板,5-工业相机,6-Z轴调节螺杆,7-Z轴调节滑块,8-支架,9-垂直回转机构,10-锁紧机构。
具体实施方式
如图1所示,为本发明一种用于向心聚焦孔系精度测量设备的整体结构示意图,包括固定底座1、XY水平测距传感器2、环形导轨3、回转面板4、工业相机5、Z轴调节螺杆6、Z轴调节滑块7、支架8和垂直回转机构9,所述固定底座1为中部空心结构,上表面沿圆周方向均匀分布有环形导轨3,四个侧边安装有XY水平测距传感器2,所述环形导轨3的上端设置有回转面板4,所述回转面板4可沿环形导轨3进行360°水平旋转,其左右两侧对称设置有支架8,所述支架8上安装有Z轴调节螺杆6,所述Z轴调节螺杆6上安装有Z轴调节滑块7,两者通过螺旋传动连接在一起,所述Z轴调节滑块7上安装有工业相机5,Z轴调节螺杆6可驱动Z轴调节滑块7带动工业相机5做垂直升降运动,所述工业相机5上设置有垂直回转机构9,所述垂直回转机构9可带动工业相机5进行180°手动旋转调节,回转面板4和垂直回转机构9上设置有锁紧机构10,能够实现在任意位置的固定。
本发明在使用,主要通过以下使用步骤来实现对向心聚焦孔系的高精度测量:
步骤一:将该设备放置在待测量的向心聚焦孔系零件的表面,通过固定底座1四周侧边安装的XY水平测距传感器2对固定底座1的安装位置进行调整,使该设备水平放置在待测量零件的中心位置;
步骤二:通过旋转Z轴调整螺杆6使Z轴调整滑块7上下移动,调整工业相机5在垂直方向上与待测孔达到同一高度;
步骤三:调整垂直回转机构9,使工业相机5与待测量孔相互垂直,并利用锁紧机构10对工业相机5进行固定,通过工业相机5对待测孔拍照;
步骤四:手动旋转回转面板4使其沿环形导轨3水平旋转,通过工业相机5对待测孔进行360°全方位拍照,并进行电脑对比、数据处理,完成整个测量过程。
本发明所述的测量设备结构简单,成本低,采用手动调整,夹具精度高,利用投影测量方法,快速找正待测孔的位置,减少了检验时间,降低检验费用以及在测量过程中的累计误差,可以在外面清楚看到孔的形状与形态误差。
本领域的技术人员容易理解,以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用于限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (3)

1.一种用于向心聚焦孔系精度测量的设备,包括固定底座(1)、XY水平测距传感器(2)、环形导轨(3)、回转面板(4)、工业相机(5)、Z轴调节螺杆(6)、Z轴调节滑块(7)、支架(8)和垂直回转机构(9),其特征在于:所述固定底座(1)为中部空心结构,上表面沿圆周方向均匀分布有环形导轨(3),四个侧边安装有XY水平测距传感器(2),所述环形导轨(3)的上端设置有回转面板(4),所述回转面板(4)可沿环形导轨(3)进行360°水平旋转,其左右两侧对称设置有支架(8),所述支架(8)上安装有Z轴调节螺杆(6),所述Z轴调节螺杆(6)上安装有Z轴调节滑块(7),两者通过螺旋传动连接在一起,所述Z轴调节滑块(7)上安装有工业相机(5),Z轴调节螺杆(6)可驱动Z轴调节滑块(7)带动工业相机(5)做垂直升降运动,所述工业相机(5)上设置有垂直回转机构(9),所述垂直回转机构(9)可带动工业相机(5)进行180°手动旋转调节。
2.根据权利要求1所述的一种用于向心聚焦孔系精度测量的设备,其特征在于:所述回转面板(4)和垂直回转机构(9)上设置有锁紧机构(10),能够实现任意位置的固定。
3.一种用于向心聚焦孔系精度测量的设备的使用方法,其特征在于:该使用方法包括以下步骤:
S1:将该设备放置在待测量的向心聚焦孔系零件的表面,通过固定底座(1)四周侧边安装的XY水平测距传感器(2)对固定底座(1)的安装位置进行调整,使该设备水平放置在待测量零件的中心位置;
S2:通过旋转Z轴调整螺杆(6)使Z轴调整滑块(7)上下移动,调整工业相机(5)在垂直方向上与待测孔达到同一高度;
S3:调整垂直回转机构(9),使工业相机(5)与待测量孔相互垂直,并利用锁紧机构(10)对工业相机(5)进行固定,通过工业相机(5)对待测孔拍照;
S4:手动旋转回转面板(4)使其沿环形导轨(3)水平旋转,通过工业相机(5)对待测孔进行360°全方位拍照,并进行电脑对比、数据处理,完成整个测量过程。
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