DE2935898C2 - Rotationstransduktor zur Positionsmessung - Google Patents
Rotationstransduktor zur PositionsmessungInfo
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- G01B7/00—Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques
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Description
Die Erfindung betrifft einen Rotationstransduktor zur Positionsmessung mittels Kontakt, nach dem Oberbegriff
des Patentanspruchs 1 bzw. 2.
Zweck der Erfindung ist die genaue Messung von sehr unterschiedlichen Durchmessern. Die Erfindung wird
am häufigsten bei Zylinderschleifmaschinen zur Autokalibrierung verwendet.
Zum genauen Messen der Abmessungen von Werkstücken sind bereits Transduktoren bekannt, die
von einem Meßkopf gebildet werden, der von zwei parallelen Lamellen getragen wird, so da3 der Kopf «ο
parallel zu sich linear in bestimmten Grenzen verschiebbar ist. Die Bahn wird von einem beispielsweise
kapazitiven oder induktiven Transduktor vermessen. Diese Art des Transduktors hat den Nachteil, daß
Relativmessungen (oder Absolutmessungen, wenn zwei Transduktoren gleichzeitig einander gegenüberliegend
verwendet werden) auf einer kleinen Skala oder in einem kleinen Meßbereich ausgeführt werden. Außerdem
ist hinsichtlich der Masse des Meßkopfs die Trägheit der Anordnung groß, wodurch die Häufigkeit
von möglichen Messungen begrenzt ist.
Dieser Nachteil wird teilweise dadurch beseitigt, daß der Kopf von zwei gekreuzten Lamellen getragen wird.
Der Meßkopf verschiebt sich dann auf einem Kreisbogen, der zum Schnittpunkt der Lamellen zentrisch ist.
Diese Lösung verbessert die Größe des Bereichs in keiner Weise.
Bekannt sind weiterhin Rotationstransduktoren für die Messung von Positionen. Diese Transduktoren
haben einen Arm, der starr mit einer Achse verbunden ist, die um sich selbst drehbar ist. Das freie Ende des
Arms trägt den Taster, der für den Kontakt mit dem zu vermessenden Werkstück bestimmt ist. Die gemessene
Position wird von dem Drehwinkel der Achse abgeleitet. Der große Bereich der Skala wird dann nur &5
von der Länge des Arms begrenzt. Wenn der Transduktor zwei Arme aufweist, von denen jeder auf
einer Drehachse angebracht ist, können absolute Entfernungen und nicht nur relative Positionen gemessen
werden, die von der Winkeldifferenz zwischen den beiden Drehachsen abgeleitet werden können. Im Falle
des bekannten Rotationstransduktors mit zwei Armen ist die Achse des zu vermessenden Werkstücks parallel
zu den Drehachsen. Dadurch messen die Taster den wahren Durchmesser des Werkstücks nur, wenn dieser
Durchmesser annähernd gleich dem Abstand zwischen den beiden Drehachsen ist Wenn die Abmessungen der
Durchmesser beträchtlich vom Abstand zwischen den beiden Achsen abweichen, stellen die Taster den wahren
Durchmesser des Werkstücks nicht mehr fest, sondern vermessen eine andere Sekante des Kreisprofils.
Um diesen Nachteil zu beseitigen, sind die bekannten Rotationstransduktoren für die Messung von Abständen
auf einer radialen Translationseinrichtung so angeordnet, daß die Taster tatsächlich den wahren Durchmesser
feststellen. Die radiale Translationsvorrichtung erfordert mechanische Führungen und hochgenaue lineare
Lager.
Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe besteht darin, die verschiedenen Nachteile zu vermeiden
und eine radiale Translationsvorrichtung überflüssig zu machen, wobei gleichzeitig die Vorteile der
Rotationstransduktoren beibehalten werden sollen, die in der geringen Trägheit und im breiten Meßbereich
bestehen. Wenn indessen der Transduktor auf einer radialen Translationsvorrichtung angebracht wird, insbesondere
um die Beschickung der Maschine zu erleichtern, ist das Maß des Durchmessers unabhängig
von der Positionierungsgenauigkeit der Translationsvorrichtung.
Diese Aufgabe wird bei dem Rotationstransduktor der eingangs genannten Art durch das Kennzeichen des
Patentanspruchs I bzw. 2 gelöst.
Im Falle von Transduktoren mit einer Drehachse mit einem Arm und einem Meßtaster wird das zu
vermessende Werkstück mit seiner Achse so angeordnet, daß sie nicht parallel zu der des Tasters ist. Das
Messen der Position mittels Kontakt wird somit nicht von der Positionierungsgenauigkeit des Werkstücks
bezüglich des Transduktors beeinflußt, insofern offensichtlich die jeweiligen Niveaus konstant bleiben.
Im Falle von Transduktoren mit zwei Drehachsen mit zwei Armen und zwei Meßtastern, wird das Werkstück,
dessen Durchmesser zu messen ist, in dem Transduktor so angeordnet, daß seine Achse in der Ebene senkrecht
zu der Ebene liegt, die von den Drehachsen gebildet werden. Die zu den Drehachsen parallelen Meßtaster
treten mit dem Werkstück nur über seinen Durchmesser in Kontakt.
Auf diese Weise ist die Messung von Durchmessern der Werkstücke unabhängig von der Genauigkeit der
relativen Positionierung des Transduktors bezüglich des Werkstücks. Das Werkstück muß mit seiner Achse nicht
parallel zu den Rotationsachsen sein. Dadurch entfallen die Anforderungen hinsichtlich der Genauigkeit, wie sie
bei den linearen Lagern von radialen Translationsmechanismen erforderlich sind, die den Transduktor
tragen.
Anhand der Zeichnung wird ein Ausführungsbeispiel der Erfindung das sich auf einen Transduktor mit zwei
Achsen bezieht, von dem sich aber die Ausführungsform des Transduktors mit einer Achse ohne weiteres
ableiten läßt näher erläutert.
Die gezeigten abgedichteten Gehäuse 1 und 1' haben Bohrungen mit Achsen 2 und 2', um welche ohne Spiel
zwei Arme 3 und 3' verschwenkbar sind, die mit den
Achsen starr verbunden sind. Die Achsen 2 und 2' werden von zwei Präzisionsdrehlagern geführt. Die
beiden Meßtaster 4 und 4' sind ebenfalls starr mit den Armen 3 und 3' so verbunden, daß ihre Winkelbewegung
genau übertragen wird. Die Taster sind parallel zu den Achsen 2 und 2'. Das Werkstück 5 liegt mit seiner
Achse 6 in einer Ebene senkrecht zu der Ebene, die von den beiden Drehachsen 2 und 2' gebildet wird. Somit
folgen die Meßtaster dem Umriß des Werkstücks 5 nur längs seiner unterschiedlichen Durchmesser.
Die Achse 6 des Werkstücks 5 liegt in der Mittelebene der beiden Achsen 2 und 2'. Erforderlichenfalls kann die
Achse 6 in einer unteren oder oberen Ebene liegen, die parallel zu der Mittelachse ist, wobei der maximale
Abstand immer von der Länge der Arme 3 und 3' unter Berücksichtigung der Durchmesser des zu vermessenden
Werkstücks 5 begrenzt ist Die Achse 6 kann auch irgendeine Ausrichtung in ihrer Ebene haben, wobei die
theoretische Grenze eine Richtung parallel zu den Meßtastern 4 und 4' in dem Fall ist, in welchem die
Achse 6 nicht genau in der Ebene liegt, die von den Achsen der Taster 4 und 4' gebildet wird. Die Taster 4
und 4' sind Zylinder, deren Leitlinie bzw. Direktrix irgendeine Kurve aufweisen kann. Die günstigste Form,
die man den Meßtastern 4 und 4' geben kann, ist die eines Kreiszylinders. Somit ist der Abstand zwischen
dem Kontaktpunkt und der Achse der Taster immer der gleiche, unabhängig von dem öffnungswinkel der Arme
3 und 3'.
Der Drehwinkel wird längs der Achsen 2 und 2' durch Einrichtungen 7 und T zum Messen des Winkels erfaßt.
Diese Vorrichtungen bestehen entweder aus elektromagnetischen oder optischen oder anderen Einrichtungen.
Von den elektromagnetischen Einrichtungen sind Drehkondensatoren oder Kondensatoren in Form einer
Spezialplatte zu nennen, die die trigonometrische Funktion so korregieren, daß das Ausgangssignal als
Funktioi. des Winkels linear ist.
Wenn der Rotationstransduktor zum Messen von Positionen auf einer radialen Translationsvorrichtung
angebracht wird, so daß er sich in einer Richtung
ίο parallel zu den Drehachsen 2 und 2' verschiebt, läßt sich
ohne Schwierigkeit feststellen, daß die Messung der Durchmesser unabhängig von der Genauigkeit der
Positionierung der Vorrichtung ist, insofern die Meßtaster 4 und 4' die Durchmesser des Werkstücks 5
gut umfassen. Der zulässige Positionierungsfehler ergibt sich im großen und ganzen aus der Länge der Meßtaster
4 und 4'.
Wenn die beiden Achsen 2 und 2' unabhängig in zwei Gehäusen 1 und Γ angeordnet sind, die auf einem
gemeinsamen Träger festgelegt sind, sieht man, daß die Gehäuse zueinander in einem einstellbaren Abstand
festgelegt sind. Auf diese Weise kann die Skala der möglichen Messungen erweitert werden.
Der Rotationstransduktor kann außer zum Messen von Durchmessern auch zum Messen jeder geometrischen
Größe dienen, wobei die Ebene des Werkstücks im Verlauf des Schleifens nicht von Bedeutung ist. Die
geringe Trägheit bietet ein durchgehendes Band für eine Häufigkeit von relativ weiten Messungen. Das Feld der
JO möglichen Messungen ist sehr groß und wird nur von
der Länge der Arme 3 und 3' begrenzt.
Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
Claims (4)
1. Rotationstransduktor zur Positionsmessung
mittels Kontakt, bestehend aus einer Drehachse und einer Meßvorrichtung für den Drehwinkel der
Drehachse, wobei die Drehachse an einem ihrer Enden einen starr damit verbundenen Arm aufweist,
dadurch gekennzeichnet, daß an diesem Arm (3) ein zylindrischer Meßtaster (4) befestigt ist,
dessen Mantellinien parallel zur Drehachse (2) sind, ι ο
2. Rotationstransduktor zur Positonsmessung mittels Kontakt, bestehend aus zwei Drehachsen
und zwei Meßvorrichtungen für den Drehwinkel der Drehachsen, die jeweils an einem ihrer Enden einen
starr damit verbundenen Arm tragen, dadurch gekennzeichnet, daß an jedem der Arme (3; 3') ein
zylindrischer Meßtaster (4, 4') befestigt ist, dessen Mzntellinien jeweils parallel zu den Drehachsen (2,
2') sind.
3. Rotationstransduktor nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet daß die Meßtaster (4) Kreiszylinder sind.
4. Verwendung des Rotationstransduktors zur Positionsmessung nach Anspruch 1 bis 3 zur
Autokalibrierung auf einer Zylinderschleifmaschine.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
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Publications (2)
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| DE2935898C2 true DE2935898C2 (de) | 1982-10-28 |
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ID=4352455
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DE2935898A Expired DE2935898C2 (de) | 1978-09-11 | 1979-09-05 | Rotationstransduktor zur Positionsmessung |
Country Status (2)
| Country | Link |
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| DE (1) | DE2935898C2 (de) |
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| DE4434219C2 (de) * | 1994-09-26 | 1998-07-30 | Komeg Industrietechnik Mes Aut | Vorrichtung zum Messen des Durchmessers von zylindrischen Gegenständen |
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1978
- 1978-09-11 CH CH948178A patent/CH626991A5/fr not_active IP Right Cessation
-
1979
- 1979-09-05 DE DE2935898A patent/DE2935898C2/de not_active Expired
Also Published As
| Publication number | Publication date |
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| CH626991A5 (en) | 1981-12-15 |
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