RU2073826C1 - Способ измерения несоосности отверстий - Google Patents

Способ измерения несоосности отверстий Download PDF

Info

Publication number
RU2073826C1
RU2073826C1 RU92009652A RU92009652A RU2073826C1 RU 2073826 C1 RU2073826 C1 RU 2073826C1 RU 92009652 A RU92009652 A RU 92009652A RU 92009652 A RU92009652 A RU 92009652A RU 2073826 C1 RU2073826 C1 RU 2073826C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
holes
rollers
measuring
axis
misalignment
Prior art date
Application number
RU92009652A
Other languages
English (en)
Other versions
RU92009652A (ru
Inventor
Владимир Ильич Миронченко
Original Assignee
Владимир Ильич Миронченко
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Владимир Ильич Миронченко filed Critical Владимир Ильич Миронченко
Priority to RU92009652A priority Critical patent/RU2073826C1/ru
Publication of RU92009652A publication Critical patent/RU92009652A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2073826C1 publication Critical patent/RU2073826C1/ru

Links

Landscapes

  • Length Measuring Devices With Unspecified Measuring Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способам измерения несоосности отверстий. Сущность изобретения заключается в том, что в измеряемые отверстия вставляют с зазором измерительные ролики, обкатывают их по поверхности отверстий, измеряют на базовых длинах экстремальные отклонения поверхностей измерительных роликов от номинальной общей оси отверстий, по которым определяют несоосность отверстий и отклонение осей отверстий от общей оси. 1 з.п. ф-лы., 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способам измерения несоосности отверстий.
Известен способ измерения несоосности двух поверхностей вращения детали относительно их общей оси (авт.св. N 448346, кл. G 01 B 5/24, 1974 г.), заключающийся в том, что деталь базируют по среднему сечению одной поверхности и ее торцу и измеряют несоосность второй поверхности относительно общей оси при вращении детали относительно оси, проходящей через центр базирующей поверхности и перпендикулярной ее торцу, причем отклонение общей оси от оси вращения детали в среднем и крайнем сечении второй поверхности измеряют и получают результат.
Недостатком этого способа является большая погрешность измерения из-за того, что на результат измерения влияет неперпендикулярность оси отверстия торцу детали, по которому ее базируют, отклонение оси оправки от оси вращения, отклонение оси базового отверстия от оси вращения. Кроме того, не решена задача определения величин, входящих в формулу для определения несоосности.
Известен способ измерения отклонения от несоосности отверстий относительно их общей оси (авт. св. N 605073, кл. G 01 B 5/24, 1978 г.), заключающийся в том, что для каждого отверстия подбирают свою оправку, устанавливают их в отверстия без зазора, базируют деталь оправками на ножи, выполненные в виде двух качающихся относительно осей коромысел, перпендикулярных к общей оси отверстий, вводят в контакт с концами оправок измерители линейных перемещений, поворачивают деталь на 90o и по результатам измерения судят о несоосности.
Недостатком этого способа является невысокая точность измерения, так как способ не позволяет различить, сместилась ли ось отверстия параллельно или изменилось ее направление. Изменение направления оси отверстия относительно точки контакта измерителем линейных перемещений с концами оправок дает вклад в погрешность измерения таких деталей. В результат измерения вносят погрешность и зазоры коромысел в осях, различная их деформация под весом детали с оправками. Необходимость подбирать под каждое отверстие свою оправку тоже влияет на погрешность, так как диаметр подобранной оправки зависит от усилия соединения ее с деталью.
Задачей, решаемой предлагаемым способом, является повышение точности измерения и расширение функциональных возможностей.
Это достигается тем, что в способе измерения несоосности отверстий, заключающемся в том, что в них вставляют измерительные ролики, базируют их по поверхности измеряемых отверстий, после чего измеряют на базисных длинах положения поверхностей измерительных роликов относительно номинальной общей оси отверстий, по результатам измерения определяют их несоосность, измерительные ролики вставляют в отверстия с зазором, обкатывают их по поверхности измеряемых отверстий, при этом определяют на базовых длинах экстремальные отклонения поверхностей измерительных роликов от номинальной общей оси отверстий во взаимно перпендикулярных плоскостях, пересекающихся по номинальной общей оси отверстий, по которым определяют несоосность отверстий.
Кроме того, по экстремальным отклонениям на базовых длинах поверхностей измерительных роликов от номинальной общей оси отверстий определяют отклонение осей отверстий от их фактической общей оси.
На чертеже представлена схема, поясняющая реализацию способа.
На основании 1 устанавливают датчики 2-9 линейных перемещений следующим образом и настраивают их по эталонной детали.
Задают прямоугольную систему координат, помещая начало на номинальной общей оси отверстий эталонной детали, установленной на основании 1. Ось Y направляют по этой номинальной оси отверстий, ось Х в дополнение до правой системы координат (например, ось Z перпендикулярно плоскости основания, ось Х вдоль этой плоскости).
Датчики 2 5 линейных перемещений устанавливают на основании 1 с возможностью измерения в плоскостиyz} нормально оси Y на заданных базовых расстояниях b1, b2, b3 между ними.
Датчики 6-9 устанавливают на основании 1 в плоскостиX, Y} с возможностью измерения нормально оси Y на тех же базовых расстояниях с теми же координатами по оси Y, что и датчики 2-5 в паре с ними. При этом датчики 2 и 6 устанавливают по осям координат Z и Х соответственно.
Каждый измерительный ролик 10, 11 имеет диаметр, близкий к нижней границе допуска на соответствующее измеряемое отверстие 13, 14.
Диаметр каждого ролика измеряется с высокой точностью известными методами.
Все датчики 2-9 настраиваются по измерительным роликам 10, 11, установленным в отверстия эталонной детали.
После настройки на основание 1 устанавливают измеряемую деталь так, чтобы общая ось измеряемых отверстий располагалась примерно по оси Y с фиксацией детали при необходимости, например, по упорам 12. Затем в измеряемые отверстия 13, 14 вставляют измерительные ролики 10, 11. Их базируют по поверхности измеряемых отверстий, прижимают эти ролики к поверхностям отверстий с заданным усилием.
Затем измеряемые ролики обкатывают по поверхности измеряемых отверстий и по датчикам 2-9 определяют координаты точек экстремумов перемещения поверхности каждого измерительного ролика 10, 11 при обкатывания.
На чертеже пунктиром показана поверхность, которую описывает каждый измерительный ролик 10, 11 при обкатывании отверстий 13, 14 соответственно.
При использовании в качестве датчиков 2-9 линейных перемещений стрелочных приборов (например, типа индикаторов) значения координат экстремальных отклонений поверхностей измерительных роликов 10, 11 определяются следующим образом. При настройке по эталонной детали датчики настраивают так, чтобы начало отсчета находилось в середине диапазона измерения. На пути возможного перемещения стрелки с обеих сторон от нее устанавливают флажки с возможностью перемещения по пути перемещения стрелки и взаимодействия с ней. При обкатывании стрелка каждого датчика 2-9 раздвигается флажки, и после завершения процесса обкатывания флажки показывают координаты экстремальных отклонений, а расстояние между ними в единицах шкалы датчика дает размах биений измерительных роликов 10, 11. Координаты положения самих датчиков 2-9 известны из их установки.
Величина отклонения поверхности каждого измерительного ролика 10, 11 от оси Y в определенном направлении измерения каждого датчика 2-9 равна сумме диаметра измерительного ролика 10, 11 с результатом измерения соответствующего датчика.
Пусть определенные таким образом координаты точек минимального и максимального отклонения поверхностей измерительных роликов будут соответственно
Figure 00000002
, где i 2, 3.9 номер датчика.
Учитываем, что
Figure 00000003
для i 2-5 и
Figure 00000004
, для i 6-9,
Figure 00000005
,
Figure 00000006
для i 6,7 и
Figure 00000007
,
Figure 00000008
для i 8, 9,
Figure 00000009
,
Figure 00000010
для i 2, 3,
Figure 00000011
,
Figure 00000012
для i 4, 5, Y2 Y6 0, Y3 Y7 b1, Y4 Y8 b1 + b2, Y5 Y9 b1 + b2 + b3.
Здесь Xin; Xix, Zin, Zix показания датчиков 2-9, d1 и d2 диаметры роликов 10, 11 соответственно.
Тогда координаты точек O1, O2 и O3, O4, лежащих на осях соответственно отверстий 13, 14 в плоскостях, перпендикулярных оси Y и расположенных на базовых расстояниях, определяются по показаниям датчиков и равны:
Figure 00000013

Координаты точек O5 и O6, лежащих на общей оси отверстий 13, 14 и на осях этих отверстий, соответственно будут
Figure 00000014

Через пары точек O1, O2 и O3, O4 проведем прямые L1, L2, соответствующие осям отверстий 13 и 14 соответственно.
Через точки O5, O6 проведем прямую L3, соответствующую общей оси отверстий 13, 14.
Расстояние от точки Р (X0, Y0, Z0) до прямой, проходящей через точки P1 (X1, Y1, Z1) и Р22, Y2, Z2), определяется по формуле (Г.Корн, Т.Корн. Справочник по математике. М. Наука, 1968, с.81-83).
Figure 00000015

где
Figure 00000016
направляющие косинусы прямой,
Figure 00000017

Преобразуя, получаем:
Figure 00000018

По этой формуле находим последовательно расстояния от точек O3, O4, лежащих на оси отверстия 14 на базовых расстояниях до оси базового отверстия 13
Figure 00000019

где
Figure 00000020

Аналогично определяется по той же общей формуле (2) расстояние HL1,04 от другой точки O4, расположенной на базовом расстоянии O3, до оси L1 отверстия 13.
Несоосность отверстия 14 относительно оси отверстия 14, являющегося базовым, определяется согласно ГОСТ 24642-81 как H1,2 max (HL1,03, HL1,04).
Отклонение осей отверстий 13, 14 от фактической общей оси этих отверстий 13, 14 от фактической общей оси этих отверстий определяется как максимальное расстояние от точек O1, O2, O3, O4 до прямой L3 по этой же формуле (2) согласно тому же ГОСТ.
Диаметр отверстий 13, 14 определяется как сумма минимального размаха биения поверхности измерительного ролика и его диаметра:
Figure 00000021

При отличии базовой длины от базы расположения датчиков 2 9 результаты измерения легко пересчитываются на новую базовую длину. Например, если для отверстия 13 координаты концов базовой длины будут (O, Y0,O) и (O, Yb,O) b1>Y6>YO>O, то результаты измерения на этих базовых длинах (со штрихом) связаны с результатами измерения на начальной базовой длине соотношением
Figure 00000022

Таким образом, способ позволяет более точно измерять несоосность отверстий, а также отклонение осей отверстий от их общей оси, поскольку учитывает направление оси каждого отверстия, позволяет исключить влияние несоосности оправки и отверстия на результат измерения, а также устранить погрешности, указанные в критике прототипа.
Способ позволяет также расширить функциональные возможности и одновременно с несоосностью определять отклонение от общей оси отверстий, измерить диаметр, овальность и конусность отверстия.

Claims (2)

1. Способ измерения несоосности отверстий, заключающийся в том, что вставляют в контролируемые отверстия вспомогательные приспособления, измеряют их положение и по результатам измерений определяют несоосность, отличающийся тем, что в качестве вспомогательных приспособлений используют измерительные ролики, производят обкатывание ими поверхности измеряемых отверстий, диаметр роликов выбирают меньше диаметра контролируемых отверстий, измерение положения роликов осуществляют на базовых длинах относительно номинальной общей оси отверстий во взаимно перпендикулярных плоскостях, а определение несоосности производят по экстремальным значениям отклонений поверхностей роликов.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что по экстремальным значениям отклонений поверхностей роликов от номинальной общей оси отверстий дополнительно определяют отклонение осей отверстий от их фактической общей оси.
RU92009652A 1992-12-04 1992-12-04 Способ измерения несоосности отверстий RU2073826C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92009652A RU2073826C1 (ru) 1992-12-04 1992-12-04 Способ измерения несоосности отверстий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92009652A RU2073826C1 (ru) 1992-12-04 1992-12-04 Способ измерения несоосности отверстий

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU92009652A RU92009652A (ru) 1996-12-20
RU2073826C1 true RU2073826C1 (ru) 1997-02-20

Family

ID=20133018

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU92009652A RU2073826C1 (ru) 1992-12-04 1992-12-04 Способ измерения несоосности отверстий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2073826C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1397701, кл. G 01В 5/24, 1988. Авторское свидетельство СССР N 605078, кл. G 01В 5/24, 1978. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5617645A (en) Non-contact precision measurement system
SE9201879D0 (sv) Verfahren zum ermitteln der abweichungen der ist-lage eines gleisabschnittes
CN105423946A (zh) 基于激光位移传感器的轴颈轴心测量装置及测量标定方法
KR100256324B1 (ko) 형강의 단면치수 측정방법 및 그 장치
CN113446965A (zh) 钢管管端直线度误差的测量方法
CN114252331A (zh) 压杆试验弯曲挠度的测量方法
RU2073826C1 (ru) Способ измерения несоосности отверстий
US4150490A (en) Relative displacement measurement apparatus
CN113494890B (zh) 基于fpi干涉仪的光纤光栅应变传感器精度测量装置及方法
CN115791031A (zh) 基于曲率包络面积和微波雷达的桥梁分布刚度识别方法
Ding et al. Surface profiling system for measurement of engineering structures
Bin Chik et al. Radial pressure exerted by piston rings
RU2142612C1 (ru) Устройство для измерения межосевого расстояния отверстий
JP2004264191A (ja) 円筒体の形状測定方法
RU2819109C1 (ru) Способ контроля соосности валов
JPS62162908A (ja) 表面プロフイ−ル測定方法及び装置
RU2091700C1 (ru) Способ измерения отклонений от параллельности шпоночного паза относительно оси базовой поверхности
JP3605649B2 (ja) 表面プロフィール測定方法及び装置
RU2180725C2 (ru) Способ определения и периодического контроля величин деформаций частей конструкций (варианты) и устройство для его осуществления (варианты)
SU1596208A1 (ru) Способ измерени взаимного положени осей ротора и расточки цилиндра турбины
SU1095027A1 (ru) Способ определени радиусов объектов
SU1737255A1 (ru) Способ измерени отклонений от параллельности пр мых в плоскости
SU1542661A1 (ru) Способ определени радиуса остаточной кривизны заготовки, изгибаемой на валковых машинах
SU1634973A1 (ru) Способ контрол точности нанесени делений на равноделенных объектах
RU2081394C1 (ru) Способ измерения линейных размеров