DD282828A7 - A step gage - Google Patents

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DD282828A7 DD31540788A DD31540788A DD282828A7 DD 282828 A7 DD282828 A7 DD 282828A7 DD 31540788 A DD31540788 A DD 31540788A DD 31540788 A DD31540788 A DD 31540788A DD 282828 A7 DD282828 A7 DD 282828A7
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Sigfrid Kaufmann
Lothar Lauck
Ulrich Teichmann
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Verkehrswesen Hochschule
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Abstract

Die Erfindung betrifft einen Pruefkoerper fuer Koordinatenmeszgeraete, Werkzeugmaschinen und Meszroboter in Form eines Stufenendmaszes. Ihre Anwendung bietet sich besonders fuer das UEberpruefen groeszerer Meszeinrichtungen (Laenge des Stufenendmaszes 500 mm) an. Ziel der Erfindung ist, vor allem die Vermeidung temperaturbedingter Maszaenderungen des Pruefkoerpers. Aufgabe der Erfindung ist es, ein Stufenendmasz fuer grosze Laengen mit hoher Eigensteifigkeit, einen Laengen-Temperaturkoeffizient a0,10 6K 1, einer ausreichenden Robustheit bei vergleichsweise geringer Masse und nahezu allseitiger Antastbarkeit der Meszflaechen zu entwickeln. Der Grundkoerper des erfindungsgemaeszen Endmaszes ist aus kohlenstoff- und/oder aramidfaserverstaerktem Plast, mehrteilig und in Form einer aufgeloesten Tragwerkstruktur ausgefuehrt. Die Lage der Plast-Einzelelemente des Tragwerkes zueinander wird durch scheibenfoermige Traeger, in deren Zentrum Antastelemente zur Darstellung der Meszpunkte/Meszflaechen angebracht sind, bestimmt. Fig. 1{Pruefkoerper; Koordinatenmeszgeraete; grosze Laengen; Laengen-Temperaturkoeffizient Null; mehrteiliger Grundkoerper; kohlenstoffaserverstaerkter Plast; aufgeloeste Tragwerkstruktur}The invention relates to a Pruefkoerper for Koordinatenmeszgeraete, machine tools and Meszroboter in the form of a Stufenendmaszes. Their application is particularly suitable for the inspection of larger measuring devices (length of the step end gauge 500 mm). The aim of the invention is, above all, the avoidance of temperature-induced Maszaenderungen the Pruefkoerpers. The object of the invention is to develop a Stufenendmasz for large lengths with high intrinsic stiffness, a length-temperature coefficient a0.10 6K 1, sufficient robustness at relatively low mass and virtually all palpability of the Meszflaechen. The basic body of the end mask according to the invention is made of carbon- and / or aramid-fiber-reinforced plastic, in several parts and in the form of a dissolved structural structure. The position of the plastic individual elements of the structure to each other is determined by scheibenfoermige Traeger, in the center of probing elements for displaying the measuring points / Meszflaechen are attached. Fig. 1 {test body; Koordinatenmeszgeraete; large lengths; Length-temperature coefficient zero; multi-part basic body; carbon fiber reinforced plastic; dissolved structural structure}

Description

Hierzu 1 Seite ZeichnungFor this 1 page drawing

Anwendungsgebiet der ErfindungField of application of the invention

Die Erfindung betrifft einen Prüfkörper für Koordinatenmeßgeräte, Werkzeugmaschinen und Meßroboter in Form eines sogenannten Stufenendmaßes, bestehend aus einem länglichen Tragkörper und mehreren entlang einer geraden Linie in definiertem Abstand zueinander daran befestigten Endmaßstücken. Die Anwendung der Erfindung bietet sich besonders für das Überprüfen größerer Meßeinrichtungen (Länge des Stufenendmaßes > 500mm) an.The invention relates to a test body for coordinate measuring machines, machine tools and measuring robots in the form of a so-called Stufenendemmaß, consisting of an elongate support body and a plurality of along a straight line at a defined distance from each other attached Endmaßstücken. The application of the invention is particularly suitable for checking larger measuring devices (length of the step size> 500mm).

Charakteristik des bekannten Standes der TechnikCharacteristic of the known state of the art

Prüfkörper haben sich bei der Beurteilung der Genauigkeit von Koordinatenmeßgeräten, messenden Werkzeugmaschinen und Meßrobotern durchgesetzt. Die Vorzüge dieser Verfahrensweise gegenüber dem direkten Anschluß der Meßeinrichtungen an das Meter-Wellenlängennormal sind im allgemeinen die schnellere Verfügbarkeit, Robustheit, einfache Handhabung, praxifnahe summarische Aussage und geringer Preis. Die Vielfalt der Meßaufgaben führte bislang zu den unterschiedlichsten Prü'xörperformen, die sich aber auf Grund der Anordnung der einzelnen diskreten Meßpunkte in ein-, zwei- und dreidimensionale Prüfkörper sowie in Kontur-Prüfkörper klassifizieren lassen. Die mit Abstand größte praktische Bedeutung erlangten eindimensionale Prüfkörper, wobei sich hier wiederum die sog. Stufenondmaße wegen ihrer vielfältigen Einsatzmöglichkeiten (Kombination einzelner Flächen zu Außen-, Innen-, Stufenmaßen u.a.) sowie meßtechnischer Vorzüge (alle Abstandsmaße in einer Meßlinie) besonders durchgesetzt haben.Test specimens have prevailed in the assessment of the accuracy of coordinate measuring machines, measuring machine tools and measuring robots. The merits of this approach over the direct connection of the meters to the meter wavelength standard are generally the faster availability, robustness, ease of handling, practical summary and low price. The variety of measurement tasks has so far led to the most diverse Prüf'xörperformen, but can be classified due to the arrangement of the individual discrete measurement points in one-, two- and three-dimensional specimens as well as in contour specimens. By far the greatest practical importance attained one-dimensional test specimens, here again the so-called Stufenondmaße because of their diverse applications (combination of individual surfaces to outside, inside, step dimensions, etc.) and metrological advantages (all distance measurements in a measuring line) have particularly enforced.

Die Stufenendmaße werden zwecks werkstückorientierter Genauigkeitsprüfung horizontal, vertikal oder raumschräg innerhalb des Meßvolumens der Meßvorrichtungen angeordnet. Die Länge des Stufenendmaßes entspricht üblicherweise etwa der Länge der Raumdiagonalen des Meßvolumens.The step gauges are arranged horizontally, vertically or slanted within the measuring volume of the measuring devices for the purpose of workpiece-oriented accuracy testing. The length of the Stufenendmaßes usually corresponds approximately to the length of the spatial diagonal of the measuring volume.

Die Genauigkeiten der o.g. Meßeinrichtungen erfordern es, neben der objektbezogenen Gestaltung dieser Formkörper (einschließlich seiner Antast-Formelemente) und deren hochgenauen Kalibrierung hauptsächlich der Erfüllung mechanischer und thermischer Anforderungen hohe Aufmerksamkeit zu schenken. Das gilt nachdrücklich für Stufenendmaße großer Länge. So ist ein zinnenförmiges Stufenendmaß bekannt (DE-PS 3219713), dessen massiver Tragkörper zur Beseitigung unkontrollierbarer Langzeiteinflüsse auf die Maßhaltigkeit und zur Gewährleistung eines eindeutigen Temperaturverhaltens im Bereich seiner Oberseite mit einer längsverlaufenden, vorzugsweise V-förmigen Rille versehen ist, in deren Grund die vorzugsweise zylindrisch gestalteten Endrnaßstücke einze.n und im Abstand hintereinander liegend befestigt sind. Lie Rille ragt bei dieser Erfindung zweckmäßigerweise so tief in df.η Tragkörper hinein, daß die Mittelachse der Endmaßstücke gleichachsig zur neutralen Faser des Tragkörpers liegt. Ein derartig ausgeführtes Stufenendmaß großer Länge ist für die praktische Anwendung zu schwer. Hinzu kommt, daß der beim Messen großer Längen in nicht klimatisierten Räumen auftretende unbekannte systematische Fehler infolge von Temperatureinfluß (etwa + 45...60pm/m) so nach wie vor nicht beherrschbar ist.The accuracies of the o.g. Measuring devices require, in addition to the object-related design of these moldings (including its probing mold elements) and their highly accurate calibration to pay close attention mainly to the fulfillment of mechanical and thermal requirements. This is especially true for step gauges of great length. Thus, a crenelated Stufenendemmaß known (DE-PS 3219713), the solid support body is provided to eliminate uncontrollable long-term influences on the dimensional stability and to ensure a clear temperature behavior in the region of its top with a longitudinal, preferably V-shaped groove, in the reason of which preferably einze.n cylindrically shaped Endrnaßstücke and are mounted at a distance lying one behind the other. Lie groove in this invention expediently so deep df.η support body in that the central axis of the Endmaßstücke is coaxial with the neutral fiber of the support body. Such a stepped end gauge of great length is too heavy for practical use. In addition, the unknown systematic errors occurring when measuring large lengths in non-conditioned rooms due to the influence of temperature (about + 45 ... 60 pm / m) are still not controllable.

In DE-PS 3325398 ist ein sehr langes Stufenendmaß beschrieben, daß dank der Auflösung der tragenden Teile in eine Leichtbaukonstruktion genügend biegesteif, leicht und daher einfacher handhabbar ist. Der Tragkörper besteht bevorzugt aus zwei bezüglich der neutralen Faser etwa gleichachsig ineinanderliegend angeordneten und durch distanzsichernde Verstrebungen und auf der ganzen Länge radial und axial dauerhaft zueinander fixierten länglichen Tragteilen. Dabei ist das innenliegende Tragteil als massiver mit der längsverlaufender Rille zur Aufnahme der Endmaßstücke versehener Balken und das äußere Tragteil als eine in Schalen- ode,- Gitterbauweiso ausgeführte Leichtbaukonstruktion in Rinnen- oder Trogform ausgebildet. Der negative Einfluß der Durchbiegung des Tragkörpers wird folglich weitgehend ausgeschaltet. Dem gleichen Anliegen dienen die in DE-OS 33J5366 und DE-OS 3325397 vorgeschlagenen Lösungen, die sich ihrerseits ebenso wie die inIn DE-PS 3325398 a very long Stufenendmaß is described that thanks to the resolution of the supporting parts in a lightweight construction sufficiently rigid, lightweight and therefore easier to handle. The support body preferably consists of two with respect to the neutral fiber approximately coaxially arranged one inside the other and by distance-securing struts and on the entire length radially and axially permanently fixed to each other elongated supporting parts. In this case, the inner support member is formed as a massive with the longitudinal groove provided for receiving the Endmaßstücke beam and the outer support member as in a shell ode, - Gitterbauweiso running lightweight construction in gutter or trough shape. The negative influence of the deflection of the support body is thus largely eliminated. The solutions proposed in DE-OS 33J5366 and DE-OS 3325397, which in turn, as well as in

DE-PS 3325367 beschriebene Erfindung (vorteilhafte Klemmung der Endmaßstücke) auf d η ο.g. Grundgedanken der DE-PS 3319713 abstützen. Parallel ist es das Ziel dieser Entwicklungen, die temperaturbedi igten Maßänderungen des Stufenendmaßes nun eindeutig auf den Längen-Temperaturkoeffizienten des Tragkörpers zurückzuführen und somit den Nachteil bisher bekannter Stufenendmaße zu beseitigen. Ohne irgendwelche Bindung an einen bestimmten Längen-Temperaturkoeffizienten werden Stahl, Aluminium, Granit und Invar als geeigneter Werkstoff für den Tragkörper angegeben. Dabei wird explizit von der Unvermeidlichkeit der temperaturbedingten Maßänderung des Stufenendmaßes ausgegangen. Demgegenüber ist ein eindimensionaler Prüfkörper in Form eines Endmaßes für große Längen bekannt (DD-WP 238665), der sich praktisch bei allen Temperaturen durch hohe Maßkonstanz bei gleichzeitig guter Handhabbarkeit auszeichnet. Hierfür weist das eriindungsgemäße Endmaß eine hohe Eigensteifigkeit, einen Längen-Temperaturkoeffizienten α =(0 ± 1) · 10"6K"' sowie eine ausreichende Robustheit bei vergleichsweise geringer Masse auf. Dieses Endmaß ist mehrteilig und aus verschiedenen Materialien ausgeführt. Es besteht aus einem Grundkörper aus kohlenstoff- und/oder aramidfaserverstärktem Plast, der an beiden Enden kurze metallische Endstücke besitzt. Die eingesetzten Hochleistungsfasern sind streng ausgerichtet angeordnet, da jede Abweichung davon oder jede Unterbrechung des stetigen Fasorverlaufs die angestrebten Effekte aufhebt oder gar in das Gegenteil verkehrt. Die Übertragung dieser Konzeption auf ein Stufenendmaß bzw. zinnenförmiges Stufenendmaß üblicher Ausführung ist auf Grund dieser ausgeprägten Eigenschaftsanisotropie sowohl der Kohlenstoff- als auch der Aramidfasern nicht möglich. Nachteilig bei allen bekannten Lösungen ist, daß die Meßpunkte nur von einer oder höchstens zwei Richtungen her angetastet werden können.DE-PS 3325367 described invention (advantageous clamping of the Endmaßstücke) on d η ο.g. Fundamentals of DE-PS 3319713 support. In parallel, it is the goal of these developments, the temperature-dependent dimensional changes of the Stufenendmaßes now clearly attributable to the length-temperature coefficient of the support body and thus to eliminate the disadvantage of previously known Stufenendmaße. Without any binding to a particular length-temperature coefficient, steel, aluminum, granite and invar are given as a suitable material for the support body. In this case, it is explicitly assumed that the temperature-induced dimensional change of the step gauge is unavoidable. In contrast, a one-dimensional test specimen in the form of a final gauge for long lengths is known (DD-WP 238665), which is characterized by high dimensional stability at virtually all temperatures at the same time good handling. For this purpose, the final dimension eriindungsgemäße a high rigidity, a linear temperature coefficient α = (0 ± 1) x 10 "6 K"'and an sufficient robustness and relatively low mass. This gauge is multipart and made of different materials. It consists of a base made of carbon and / or aramid fiber reinforced plastic, which has short metallic end pieces at both ends. The high-performance fibers used are arranged strictly aligned, as any deviation from this or any interruption of the continuous Fasorverlaufs reverses the desired effects or even reverses the opposite. The transfer of this concept to a step gauge or crenellated step gauge of conventional design is not possible due to this pronounced property anisotropy of both the carbon and the aramid fibers. A disadvantage of all known solutions is that the measuring points can only be touched by one or at most two directions.

Ziel der ErfindungObject of the invention

Ziel der Erfindung ist es, die bekanr.idn möglichen meßtechnischen Vorzüge von kohlenstoff und aramidfaserverstärktem Plast für die Gestaltung eines anforderungsgerechten Stufenendmaßes auszunutzen und die o.g. Nachteile bekannter Lösungen zu beseitigen.The aim of the invention is to exploit the bekanr.idn possible metrological benefits of carbon and aramid fiber reinforced plastic for the design of a requirement level Stufenmaßmaßes and the o.g. Disadvantages of known solutions to eliminate.

Darlegung des Wesens der ErfindungExplanation of the essence of the invention

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Stufenendmaß für große Längen mit hoher Eigensteifigkeit, einem Längen-Temperaturkoeffizienten α = 0 · 10"6K"' bei geringer Toleranz, ausreichender Robustheit bei vergleichsweise geringer Masse und nahezu allseitiger Antastbarkeit der Meßflächen zu schaffen. Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe dadurch gelöst, daß der aus kohlenstoff- und/oder sramidfaserverstärktem Plast bestehende Grundkörper des Endmaßes mehrteilig und in Form einer aufgelösten Tragwerkstruktur ausgeführt wird. Die Lage der Plast-Einzelelemente des Tragwerkes zueinander wird durch scheibenförmige Träger, in denen sie bevorzugt symmetrisch zur neutralen Faser des Endmaßes fixiert sind, bestimmt. Im Zentrum der scheibenförmigen Träger sind in Form einer Kugel, eines kleinen Parallelendmaßes oder dergleichen Antastelemente zur Darstellung der Meßpunkte bzw. Meßflächen an- oder eingebracht. Die Träger bestehen im allgemeinen aus Glaskeramik mit geringem Längen-Temperaturkoeffizienten, Invar (Aurodil 36) oder Stahl. Das Material der Antastelemente zeichnet sich in jedem Fall durch hohe Verschleißfestigkeit aus. Es ist möglich, daß die scheibenförmigen Träger, die gleichfalls symmetrisch aufgebaut sind, und die Antastelemente zu jeweils einem Aufnahmekörper für die Plast-Einzelelemente vereint sind. In diesem Fall sind zumindest die eigentlichen Antastflächen mit einer dünnen Schicht aus Metallkarbid oder -nitrid überzogen; vorzugsweise besteht diese Schutzschicht aus Titannitrid in einer Dicke von 2...3pm. Der Verbundaufbau der Plast-Einzeleiemente ist in bekannter Weise so gestaltet, daß dessen Längen- Temperaturkoeffizient gering negativ (bevorzugt α = 0...-1.0 · 10"6K"') ist, wodurch die positiven Längen-Temperaturkoeffizienten sowohl der Träger-als auch der Antastelemente kompensiert werden. Der α-Wert aller Plast-Einzelelemente ist erfindungsgemäß gleich (Toleranz ± 0,1 10~eK~1). Mit den in hoher Packungsdichte (Volumenanteil <p> 50%) und definierter Orientierung bevorzugt eingesetzten hoch- bzw. ultrahochmoduligen Kohlenstoffasern wird der fünf- bis achtfache spezifische Ε-Modul des Stahls und daraus folgend ein vernachlässigbarer Fehler infolge Schwerkrafteinfluß erreicht. Die Werkstoffkomponenten des .irfindungsgemäßen Stufenendmaßes sind mit der oben beschriebenen Weise so angeordnet, daß sich die aus den jeweiligen Ft/toren Elastizitätsmodul E, Fläche A und Längen-Temperaturkoeffizient α ergebende thermische Hauptträgheitsachse identisch mit der mechanischen Hauptträgheitsachse E. I ist. Das bedeutet, der mittlere Längen-Temperaturkoeffizient des Mehrkomponentensystems ist beidseitig der Trägheitsachsen des Systems gleich. Insgesamt bestoht damit über die Querschnittsfläche des Endmaßes gesehen ein heterogener Werkstoffaufbau. Der Vorteil des erfindungsgemäßen Endmaßes besteht neben der hohen Maßkonstanz bei praktisch allen Umgebungstemperaturen und der damit gepaarten höheren Sicherheit der Messung auch darin, daß die Messungen sofort, und nicht erst nachdem allgemein geforderten Temperaturausgleich zwischen Maßverkörperung und Prüfling (üblich: 1,5...4hl), durchgeführt werden können. Hinzu kommt der Fakt, daß sich mit einem Längen-Temperaturkoeffizient α =0 der Maßverkörperung der Aufwand für die Fehlerkorrektur reduziert (Oy muß nicht gemessen werden, ein Glied der Gleichung entfällt) bzw. bei der Prüfung von Bauteilen aus Stahl ohne Fehlerkorrektur sich die durch Temperatureinfluß bedingte Meßunsicherheit bis zu 20% vermindert. Die aufgelöste Tragwerkstruktur des Grundkörpers ermöglicht, verbunden mit den scheibenförmigen Trägern für die Antastelemente, die gleichzeitige und allseitige Zugänglichkeit zu den Meßpunkten des erfindungsgemäßen Stufenendmaßes.The object of the invention is to provide a Stufenendmaß for long lengths with high intrinsic stiffness, a length-temperature coefficient α = 0 · 10 " 6 K"'at low tolerance, sufficient robustness at relatively low mass and virtually all probes of the measuring surfaces. According to the invention, this object is achieved in that the consisting of carbon and / or sramidfaserverstärktem existing body of the final gauge is executed in several parts and in the form of a dissolved structure structure. The position of the plastic individual elements of the structure to each other is determined by disc-shaped carrier, in which they are preferably symmetrical to the neutral fiber of the final dimension determined. In the center of the disc-shaped carrier are in the form of a ball, a small gauge or the like probing elements for displaying the measuring points or measuring surfaces or introduced. The carriers are generally made of glass ceramic with a low length temperature coefficient, Invar (Aurodil 36) or steel. The material of the probes is characterized in each case by high wear resistance. It is possible that the disc-shaped carrier, which are also constructed symmetrically, and the probing elements are united to a respective receiving body for the plastic individual elements. In this case, at least the actual probing surfaces are coated with a thin layer of metal carbide or nitride; Preferably, this protective layer of titanium nitride in a thickness of 2 ... 3pm. The composite structure of the plastic Einzeleiemente is designed in a known manner so that its length temperature coefficient is slightly negative (preferably α = 0 ... 1.0 x 10 " 6 K"'), whereby the positive length-temperature coefficient of both the carrier as well as the probing elements are compensated. The α-value of all plastic individual elements is equal to the invention (tolerance ± 0.1 10 ~ e K ~ 1 ). With the high- and ultra-high modulus carbon fibers preferably used in high packing density (volume fraction <p> 50%) and defined orientation, the five to eight times the specific Ε-modulus of the steel and, consequently, a negligible error due to the influence of gravity is achieved. The material components of the inventive step thickness are arranged in the manner described above so that the resulting from the respective Ft / tors elastic modulus E, area A and length-temperature coefficient α thermal principal axis of inertia is identical to the mechanical main axis of inertia E. I. That is, the average length-temperature coefficient of the multicomponent system is equal on both sides of the inertial axes of the system. Overall, a cross-sectional area of the final dimension is thus better than a heterogeneous material structure. The advantage of the gauge according to the invention is in addition to the high dimensional stability at virtually all ambient temperatures and the paired higher security of measurement also in the fact that the measurements immediately, and not only after generally required temperature compensation between material and DUT (usual: 1.5 ... 4hl) can be performed. In addition, the fact that with a length-temperature coefficient α = 0 of the material measure reduces the cost of the error correction (Oy must not be measured, a member of the equation is omitted) or in the testing of steel components without error correction through Temperature influence conditional uncertainty reduced up to 20%. The resolved structural structure of the body allows, in conjunction with the disc-shaped carriers for the probing elements, the simultaneous and all-round accessibility to the measuring points of the Stufenstmaßes invention.

Ausführungsbeispieleembodiments

Die Erfindung soll nachfolgend anhand eines Ausführungsbeispipies näher erläutert werden:The invention will be explained in more detail below with reference to a Ausführungsbeispipies:

Fig. 1: zeigt schematisch den Aufbau eines Stufenendmaße?Fig. 1: shows schematically the structure of a Stufenendmaße?

Der Grundkörper des Endmaßes besteht aus vier bezüglich der neutralen Faser gleichachsig angeordneten dünnwandigen Kf-'P-Rohren 1. Die Rohro sind im Wickelverfahren hergestellt. Die hierfür aus Kostengründen verwendeten hochfestenThe basic body of the final gauge consists of four with respect to the neutral fiber coaxially arranged thin-walled Kf 'P pipes 1. The Rohro are produced by the winding process. The high-strength used for cost reasons

Kohlenstoffasern sind in einer Plastmatrix aus Epoxidharz gebettet. Das Laminat ist mehrschichtig und symmetrisch orientiert; es zeichnet sich durch eine hohe Packungsdichte der Fasern aus. Der Volumenanteil am gesamten Verbund beträgt etwa 60%; ihr Orientieru'igswinkel beträgt ±11°. Die verwendete duroplastische Matrix weist günstige Kleb- und geringe Schwundeigenschaften auf und gestattet eine höchstmögliche Faserauslastung. Der Längen-Temperaturkoeffizient bewegt sich so im Bereich von -0,6... -1,0 · 10"6K"1. Die Rohre 1 sind in quadratische, scheibenförmigeTräger 2 aus Stahl oingeklebt, in die ihrerseits kleine handelsübliche Parallelendmaße 3 durch Kleber mittig fixiert sind.Carbon fibers are embedded in a plastic matrix of epoxy resin. The laminate is multi-layered and symmetrically oriented; It is characterized by a high packing density of the fibers. The volume fraction of the entire composite is about 60%; Their Orientieru'igswinkel is ± 11 °. The thermoset matrix used has favorable adhesion and low shrinkage properties and allows the highest possible fiber utilization. The length temperature coefficient moves as in the range of -0.6 ... -1.0 x 10 "6 K '1. The tubes 1 are glued into square, disc-shaped supports 2 made of steel, in which small commercial parallel gauges 3 in turn are centrally fixed by adhesive.

Claims (6)

1. Stufenendmaß mit einem Grundkörper aus kohlenstoff- und/oder aramidfaserverstärktem Plüst, gekennzeichnet dadurch, daß dieser Grundkc .^er mehrteilig und in Form einer aufgelösten Tragwerkstruktur ausgeführt ist, wobei die Lage der Plast-Einzelelemente des Tragwerkes zueinander durch scheibenförmige Träger, in deren Zentrum Antastelemente zur Darstellung von Meßpunkten und/oder Meßflächen angebracht sind, bestimmt wird.1. Stufenendmaß with a body made of carbon and / or aramid fiber reinforced Plüst, characterized in that this Grundkc. ^ It is designed in several parts and in the form of a dissolved structure structure, the position of the plastic-individual elements of the structure to each other by disk-shaped carrier, in the Center probing elements for displaying measuring points and / or measuring surfaces are attached, is determined. 2. Stufenendmaß nach Anspruch 1., gekennzeichnet dadurch, daß die Plast-Einzelelemente des Tragwerkes einen negativen Längen-Temperaturkoeffizienten gleicher Größe aufweisen.2. Stufenendmaß according to claim 1, characterized in that the plastic-individual elements of the supporting structure have a negative length-temperature coefficient of the same size. 3. Stufenendmaß nach Anspruch 1. und 2., gekennzeichnet dadurch, daß die Plast-Einzelelemente des Tragwerkes in den scheibenförmigen Trägern symmetrisch zur neutralen Faser des Endmaßes fixiert sind.3. Stufenendmaß according to claim 1 and 2, characterized in that the plastic-individual elements of the structure are fixed in the disc-shaped supports symmetrically to the neutral fiber of the final dimension. 4. Stufenendmaß nach Anspruch 1. bis 3., gekennzeichnet dadurch, daß die Antastelemente Parallelendmaße oder Kugeln sine1.4. Stufenendmaß according to claim 1 to 3, characterized in that the probing elements sine gauges or balls sine. 1 5. Stufenendmaß nach Anspruch 1. bis 3., gekennzeichnet dadurch, daß die scheibenförmigen Träger und die Antastelemente zu jeweils einem Aufnahmekörper vereint sind.5. Stufenendmaß according to claim 1 to 3, characterized in that the disc-shaped carrier and the probing elements are united to a respective receiving body. 6. Stufenondmaß nach Anspruch 5., gekennzeichnet dadurch, daß der Aufnahmekörper oder dessen Meßfläche mit einer Schutzschicht aus Metallkarbid oder -nitrid beschichtet ist.6. Stufenondmaß according to claim 5, characterized in that the receiving body or its measuring surface is coated with a protective layer of metal carbide or nitride.
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