CN205482774U - 石材机械上应用的厚度测量装置 - Google Patents
石材机械上应用的厚度测量装置 Download PDFInfo
- Publication number
- CN205482774U CN205482774U CN201620019904.3U CN201620019904U CN205482774U CN 205482774 U CN205482774 U CN 205482774U CN 201620019904 U CN201620019904 U CN 201620019904U CN 205482774 U CN205482774 U CN 205482774U
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- cylinder
- linear displacement
- displacement sensor
- thickness
- precision resistor
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Landscapes
- Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)
- Length Measuring Devices With Unspecified Measuring Means (AREA)
Abstract
本实用新型公开了一种石材机械上应用的厚度测量装置,包括气缸1、精密电阻式直线位移传感器2、安装座3、连接板4、检测碰头5、气缸杆锁紧螺母6和传感器杆锁紧螺母7。气缸1运动,带动精密电阻式直线位移传感器2运动,同时检测碰头5接触待测物体,根据精密电阻式直线位移传感器2的电压值即可得出待测物体的厚度。本装置所采用的精密电阻直线位移传感器,不需要繁琐的对零操作,不需掉电开机校准零位,分辨率高,测量误差较小且线性好。另外,本装置结构简单,使用方便,在各种恶劣的环境下,通过接触式测量,测量速度快,同时严密的防护措施,使得装置的使用寿命大大地提高。
Description
技术领域
本实用新型涉及石材技术领域,具体涉及一种石材机械上应用的厚度测量装置。
背景技术
在石材机械上应用的厚度测量装置,通常为超声波位移传感器。超声波位移传感器,采用超声波回波测距原理,检测传感器与目标之间的距离。通常会把超声波位移传感器安装在需要测量的物体的上方,测量确定零点距离。当物体放在零点基准面上或者移动通过时,通过超声波位移传感器检测传感器与物体之间的距离,从而计算出物体的厚度。采用这种测量装置,其测量分度值低,测量误差较大且非线性,无法准确的做误差补偿。石材机械的工作环境十分恶劣,这种测量装置的防水、防腐蚀和防污染能力差,从而大大的降低了使用寿命。同时在这种恶劣的环境下,测量面有水会造成测量波动;温度变化,会造成零点漂移。如何解决这些问题,成为这种石材机械上应用的厚度测量装置的着眼点。
实用新型内容
针对现有技术的不足,本实用新型的目的在于提供一种石材机械上应用的厚度测量装置,以提高厚度测量的便利性和精确度。
为了实现上述目的,本实用新型采取的技术方案是:
一种石材机械上应用的厚度测量装置,包括气缸1、电阻式直线位移传感器2、安装座3、连接板4和检测碰头5;
所述气缸1和所述电阻式直线位置传感器2安装在所述安装座3上,所述连接板4的两端分别安装在所述气缸1和所述电阻式直线位移传感器2的杆体上,检测碰头5安装在气缸1的杆体上;
气缸1运动,推动检测碰头5接触测量物体,并通过连接板4带动电阻式直线位置传感器2杆体运动从而获取相应的电压值。获取数据后,气缸反向运动,带动传感器杆体一起回到原点。该装置通过测量加在线性电位传感器2上的电压,经AD转换后由PLC读取,获取当前厚度值。
本实用新型厚度测量装置,具有如下优点:
现在的石材厚度测量装置,采用感应式位移传感方式,零点调整繁杂,受掉电影响。而采用电阻直线位移传感器,由于这种传感器为绝对值测量,不需要繁琐的对零操作,不需掉电开机校准零位。
采用感应式传感方式测量厚度,其分度值较低,测量误差较大且非线性,受测量环境影响。本实用新型采用精密电阻传感器,分辨率高,测量误差较小且线性好。
石材机械的工作环境极其恶劣,有水,有尘,而且水和泥尘的腐蚀性很大。感应式传感器的防水和防腐蚀能力差,而且这种环境对测量造成很大的影响。本实用新型结构简单,使用方便,在这种恶劣的环境下,通过接触式测量,测量速度快,同时严密的防护措施,使得装置的使用寿命大大地提高。
附图说明
图1为本实用新型石材机械上应用的厚度测量装置的结构示意图。
具体实施方式
下面结合具体实施方式对本实用新型作进一步的说明。
本实用新型石材机械上应用的厚度测量装置,如图1所示,包括气缸1、电阻式直线位移传感器2、安装座3、连接板4、检测碰头5、气缸杆锁紧螺母6和传感器杆锁紧螺母7。其中,气缸1和电阻式直线位置传感器2安装在安装座3上,内部各自有有一个杆体,连接板4的两端分别安装在气缸1和直线位移传感器2的杆体上,检测碰头5安装在气缸1的杆体上。气缸1运动,推动检测碰头5接触测量物体,并通过连接板4带动电阻式直线位置传感器2杆体运动从而获取相应的电压值。获取数据后,气缸反向运动,带动传感器杆体一起回到原点。该装置通过测量加在线性电位传感器2上的电压,经AD转换后由PLC读取,获取当前厚度值。
所述电阻式直线位移传感器2为精密电阻式直线位移传感器。
把本装置应用于磨抛机上,可以在线板厚测量和磨头位置测量,把测量得到的数据自动输入系统,通过系统精确快速地控制磨头的磨抛动作,从而提高了磨抛质量和效率,还解决了磨具损耗监控的难题。
在石材大板图像采集系统中,通过检测碰头与移动中的石板接触,获得此时精密电阻传感器的电压,从而测量得到板厚,存入该测量板的数据内并且即时显示在屏幕。
本实用新型的石材机械上应用的厚度测量装置,具有如下优点:
现在的石材厚度测量装置,采用感应式位移传感方式,零点调整繁杂,受掉电影响。而采用精密电阻直线位移传感器,由于这种传感器为绝对值测量,不需要繁琐的对零操作,不需掉电开机校准零位。
采用感应式传感方式测量厚度,其分度值较低,测量误差较大且非线性,受测量环境影响。本实用新型采用精密电阻传感器,分辨率高,测量误差较小且线性好。
石材机械的工作环境极其恶劣,有水,有尘,而且水和泥尘的腐蚀性很大。感应式传感器的防水和防腐蚀能力差,而且这种环境对测量造成很大的影响。本实用新型结构简单,使用方便,在这种恶劣的环境下,通过接触式测量,测量速度快,同时严密的防护措施,使得装置的使用寿命大大地提高。
上列详细说明是针对本实用新型可行实施例的具体说明,该实施例并非用以限制本实用新型的专利范围,凡未脱离本实用新型所为的等效实施或变更,均应包含于本案的专利范围中。
Claims (1)
1.一种石材机械上应用的厚度测量装置,其特征在于,
包括气缸(1)、电阻式直线位移传感器(2)、安装座(3)、连接板(4)和检测碰头(5);
所述气缸(1)和所述电阻式直线位置传感器(2)安装在所述安装座(3)上,所述连接板(4)的两端分别安装在所述气缸(1)和所述电阻式直线位移传感器(2)的杆体上,检测碰头(5)安装在气缸(1)的杆体上;
气缸(1)运动,推动检测碰头(5)接触测量物体,并通过连接板(4)带动电阻式直线位置传感器(2)杆体运动从而获取相应的电压值。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201620019904.3U CN205482774U (zh) | 2016-01-06 | 2016-01-06 | 石材机械上应用的厚度测量装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201620019904.3U CN205482774U (zh) | 2016-01-06 | 2016-01-06 | 石材机械上应用的厚度测量装置 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN205482774U true CN205482774U (zh) | 2016-08-17 |
Family
ID=56666661
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201620019904.3U Active CN205482774U (zh) | 2016-01-06 | 2016-01-06 | 石材机械上应用的厚度测量装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN205482774U (zh) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107234147A (zh) * | 2017-08-07 | 2017-10-10 | 瑞铁机床(苏州)股份有限公司 | 折弯机板厚检测装置 |
CN109115151A (zh) * | 2018-08-29 | 2019-01-01 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 用于位移监测系统的校准块组件 |
CN109238191A (zh) * | 2018-10-31 | 2019-01-18 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 一种零件孔位状态检测装置 |
-
2016
- 2016-01-06 CN CN201620019904.3U patent/CN205482774U/zh active Active
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107234147A (zh) * | 2017-08-07 | 2017-10-10 | 瑞铁机床(苏州)股份有限公司 | 折弯机板厚检测装置 |
CN109115151A (zh) * | 2018-08-29 | 2019-01-01 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 用于位移监测系统的校准块组件 |
CN109115151B (zh) * | 2018-08-29 | 2020-11-10 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 用于位移监测系统的校准块组件 |
CN109238191A (zh) * | 2018-10-31 | 2019-01-18 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 一种零件孔位状态检测装置 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN205482774U (zh) | 石材机械上应用的厚度测量装置 | |
CN104697428B (zh) | 基于磁感应传感器的高精度直线位移检测装置 | |
CN207215080U (zh) | 一种监理用墙面平整度检测装置 | |
CN103822605B (zh) | 大口径光学元件轮廓的一次拼接测量装置 | |
CN110207613A (zh) | 一种工件二维尺寸在线检测装置及检测方法 | |
CN101187538A (zh) | 螺纹量规的检测方法 | |
CN102814707B (zh) | 一种触发式传感器触发行程的测定装置及方法 | |
CN202133349U (zh) | 一种非接触式位移传感器校准装置 | |
CN202048904U (zh) | 一种无量程限制、恒测力、回转测球测量头 | |
CN204807048U (zh) | 一种单向驱动测头的一维轮廓在线监测装置 | |
CN103630069A (zh) | 大跳动条件下的转角测量方法 | |
CN204405509U (zh) | 数字输出位移传感式高频往复试验机 | |
CN201285263Y (zh) | 一种内槽卡规 | |
CN205317160U (zh) | 非接触式曲面扫描装置 | |
CN203550937U (zh) | 一种大尺寸带表直角垂直度测量检具 | |
CN207456417U (zh) | 一种位移监测装置及位移监测系统 | |
CN207423137U (zh) | 一种凸轮测量装置 | |
WO2019144255A1 (zh) | 一种数控机床直线运动轴几何精度快速检测方法 | |
CN206540530U (zh) | 一种活塞环梯高的检测装置 | |
CN110017803A (zh) | 一种revo测头b轴零位误差标定方法 | |
CN105180870B (zh) | 静液传动式大量程位移双向检测装置 | |
CN203323694U (zh) | 基于电容传感器的上研磨盘浮离距离在线测量装置 | |
CN104132609A (zh) | 一种电磁栅尺结构及其位移信息读取方法 | |
CN208349998U (zh) | 一种圆柱度测量仪 | |
CN203719598U (zh) | 手持式外花键m值专用测量仪 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant |