RU2316420C2 - Устройство для активного контроля линейных размеров изделий - Google Patents

Устройство для активного контроля линейных размеров изделий Download PDF

Info

Publication number
RU2316420C2
RU2316420C2 RU2006107185/02A RU2006107185A RU2316420C2 RU 2316420 C2 RU2316420 C2 RU 2316420C2 RU 2006107185/02 A RU2006107185/02 A RU 2006107185/02A RU 2006107185 A RU2006107185 A RU 2006107185A RU 2316420 C2 RU2316420 C2 RU 2316420C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
measuring rod
measuring
transducer
opening
active control
Prior art date
Application number
RU2006107185/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006107185A (ru
Inventor
Владимир Исидорович Леун (RU)
Владимир Исидорович Леун
Елена В чеславовна Николаева (RU)
Елена Вячеславовна Николаева
Александр Васильевич Тигнибидин (RU)
Александр Васильевич Тигнибидин
Original Assignee
Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Омский Государственный Технический Университет"
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 Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Омский Государственный Технический Университет" filed Critical Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Омский Государственный Технический Университет"
Priority to RU2006107185/02A priority Critical patent/RU2316420C2/ru
Publication of RU2006107185A publication Critical patent/RU2006107185A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2316420C2 publication Critical patent/RU2316420C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • A Measuring Device Byusing Mechanical Method (AREA)
  • Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)
  • Finish Polishing, Edge Sharpening, And Grinding By Specific Grinding Devices (AREA)
  • Constituent Portions Of Griding Lathes, Driving, Sensing And Control (AREA)

Abstract

Изобретение относится к станкостроению и может быть использовано для автоматического контроля линейных размеров и отклонений формы деталей, режущего и контрольного инструментов с минимальными допусками 2...4 мкм и любым числом выступов с минимальной их шириной 0,05 мм на операциях шлифования. Устройство содержит узел отсчета и контактный индуктивный преобразователь, имеющий измерительный стержень, магнитопровод с катушками и испольнительный механизм. Измерительный стержень выполнен трехгранным с внутренним отверстием, с наконечником и подвижным сердечником и установлен на направляющей поступательного перемещения в виде роликовой беззазорной направляющей качения, заполненной вязкой жидкостью и имеющей герметизирующую мембрану. Магнитопровод с катушками индуктивности и исполнительный механизм расположены в общем корпусе. Внутри отверстия измерительного стержня закреплена плоская пружина с накладкой из фрикционного материала. Последняя контактирует с торцом винта, установленного неподвижно в боковом резьбовом отверстии корпуса преобразователя неподвижно в направлении продольной оси измерительного стержня. В результате уменьшаются погрешности измерения линейных размеров изделий при выполнении статических и динамических измерений с доведением их до допустимых значений. 1 з.п.ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к станкостроению и предназначено для автоматического контроля линейных размеров и отклонений формы изделий (золотников, плунжеров, шестерен, шлицевых и гладких валиков, сверл, фрез, зенкеров, разверток, метчиков, калибров, концевых мер длины, протяжек и других изделий с минимальными допусками 2...4 мкм и любым числом выступов, начиная с одного, и с минимальной их шириной 0,05 мм) на операциях шлифования на кругло-, плоско-, бесцентрово-, резьбо-, шлице-, зубошлифовальных станках и других.
Известно устройство для активного контроля линейных размеров изделий с прерывистыми поверхностями (Высоцкий А.В., Карпович И.Б. и др. Приборы автоматического управления обработкой на металлорежущих станках. - М.: Машиностроение, 1995, с.74...79, рис.2.22). Устройство выполнено в виде двухплечего рычага с наконечником и установленного в корпусе измерительной головки с индуктивным преобразователем, заполненной демпфирующей жидкостью. Плечо рычага, расположенное в корпусе головки, выполняют в форме лопасти для увеличения демпфирующей способности. Измерительная головка соединена кабелем с отсчетным устройством (аналог).
По аналогичной примерно схеме известен еще целый ряд конструкторского исполнения устройств для активного контроля размеров изделий с прерывистыми поверхностями зарубежных и отечественных фирм.
Общий недостаток, который присущ аналогам, это значительная погрешность измерения, достигающая от 10 до 15 мкм для одноконтактной измерительной головки и возникающая при измерении формы обрабатываемой (вращающейся) детали вдоль ее оси, (когда наконечники измерительного устройства переходят, например, с прерывистой поверхности на гладкую, и наоборот, с малым числом выступов (один-два) незначительной протяженности. Практически такая же погрешность измерения (смещение настройки) у них возникает и при измерении одного и того же диаметрального размера (например, сверло с двумя выступами) у невращающейся детали (статические измерения, обороты детали равны нулю) и при вращении детали (динамические измерения, n=150...300 об/мин).
Указанные выше особенности при измерении размеров деталей обусловливают одно из требований, которое предъявляется к устройствам активного контроля в инструментальном и прецизионном производствах и погрешность измерения в этих условиях не должна превышать 0,12...0,3 от допуска на размер - как для универсальных средств при статических измерениях.
Известно также устройство для линейных измерений, содержащее узел отсчета и контактный индуктивный преобразователь, у которого измерительный стержень с наконечником и подвижным сердечником установлен на направляющей поступательного перемещения с герметизирующей мембраной, кроме того, его магнитопровод с катушками индуктивности и исполнительный механизм расположены в общем корпусе (см. а.с. №1328157, М.Кл. B23Q 15/00, Бюл. №29, 07.08.87) (прототип).
Недостатками данного устройства являются:
- отсутствие возможности создания автоматически изменяющейся противодействующей силы в преобразователе, постоянно несколько большей сил инерции подвижных элементов (суммарной массы) для исключения отрыва наконечника от поверхности контролируемой детали при изменении числа оборотов;
- незначительная несущая способность шариковой направляющей от радиальных нагрузок, наличие сил трения и зазора в штифте, ограничивающем от поворота измерительный стержень вокруг оси, что создает дополнительные инструментальные погрешности;
- измерительное усилие в преобразователе остается неизменным даже в конце обработки детали, когда оно должно быть минимальным, чтобы исключить появление следа на поверхности контролируемой детали и исключить возможное притупление режущей кромки инструмента. Фрикционное же измерительное усилие в преобразователе задается по величине таким, чтобы исключить отрыв наконечника от поверхности контролируемой детали с максимально допустимым диаметром при максимальных числах ее оборотов на станке.
Задачей изобретения является уменьшение погрешности измерения устройства для активного контроля линейных размеров изделий при выполнении статических и динамических измерений в условиях изменяющихся метрологических и технических характеристик изделий и режимов обработки и доведения ее до допустимой погрешности, которая предъявляется к универсальным средствам измерения ∑Δи≤(0,12...0,3)Т.
Решение указанной задачи достигается тем, что в известном устройстве для линейных измерений, содержащем узел отсчета и контактный индуктивный преобразователь, у которого измерительный стержень с наконечником и подвижным сердечником установлен на направляющей поступательного перемещения с герметизирующей мембраной, кроме того, его магнитопровод с катушками индуктивности и исполнительный механизм, расположенные в общем корпусе, согласно изобретению измерительный стержень преобразователя выполнен трехгранным с внутренним отверстием и установлен на роликовой беззазорной направляющей качения с сепаратором, которая заполнена вязкой жидкостью, а внутри отверстия измерительного стержня закреплена плоская пружина с накладкой из фрикционного материала, контактирующая с торцем винта, неподвижного в направлении продольной оси измерительного стержня и установленного в боковом резьбовом отверстии корпуса преобразователя, причем его торец выполнен сферическим.
На фиг.1 представлена принципиальная схема заявляемого устройства, а на фиг.2 дан поперечный разрез роликовой направляющей.
Устройство содержит узел отсчета 1 и контактный индуктивный преобразователь 2 с неподвижным магнитопроводом и катушками индуктивности 3 и подвижным сердечником 4, установленным на трехгранном измерительном стержне 5 с внутренним отверстием, который установлен с возможностью перемещения в беззазорной роликовой направляющей (ролики 6, сепаратор 7, неподвижные планки 8, жестко закрепленные в корпусе индуктивного преобразователя, например, эпоксидным клеем; винт 9 с планкой 10 для создания натяга в направляющей, заполненной вязкой жидкостью 11). В отверстии измерительного стержня 5 установлена плоская пружина 12 с накладкой 13 из фрикционного материала, контактирующая с торцем винта 14, неподвижного в направлении продольной оси измерительного стержня и установленного в боковом резьбовом отверстии корпуса преобразователя 2.
Выход измерительного стержня 5 из корпуса индуктивного преобразователя 2 герметизирован мембраной 15 и соединен с наконечником 16, контактирующим с деталью 17, обрабатываемой на шлифовальном станке 18. В корпусе индуктивного преобразователя 2 расположен исполнительный механизм 19, например электромагнитный, якорь которого соединен с измерительным стержнем через упругий элемент, например плоскую пружину.
Индуктивный преобразователь 2 и электромагнитный исполнительный механизм соединены кабелем 20 с узлом отсчета 1. Преобразователь герметизирован.
Устройство работает следующим образом:
Винт 14 выворачивают до момента исключения контакта его торца с накладкой 13. Винтом 9 создается натяг в роликовой направляющей качения, обеспечивающий легкость хода измерительного стержня 5. Затем винт 14 прижимают к накладке 13 и создают такой натяг пружине 12, чтобы сила трения при движении измерительного стержня 5 составляла в 1,5...2 раза больше силы тяжести измерительного стержня со всеми присоединенными к нему деталями при вертикальном расположении его оси. У опытного образца преобразователя суммарная сила тяжести измерительного стержня соответствовала 0,12 Н.
Фрикционный элемент (плоская пружина 12, накладка 13 и винт 14) обеспечивает точное запоминание размера контролируемой детали при выходе наконечника 16 на выступ детали в момент отсутствия сигнала на электромагните 19.
От узла отсчета 1 на электромагнит 19 поступают сигналы, обеспечивающие периодическое перемещение измерительного стержня в сторону обрабатываемой детали или отводят его вверх в нерабочее положение. Электронный блок узла отсчета фиксирует положение выступа детали и отключается в момент подачи сигнала на электромагнит, исключая выдачу ложных команд на отвод шлифовального круга при достижении детали заданного размера.
Зазор между сепаратором 7 и поверхностями направляющей качения в 20...50 мкм заполняется вязкой жидкостью для создания жидкостного трения Ньютона в преобразователе и автоматического образования такой составляющей полного измерительного усилия, которая исключает отрыв наконечника 16 от поверхности контролируемой детали при увеличении числа ее оборотов.
По разработанной схеме устройства для активного контроля линейных размеров изделий было изготовлено два преобразователя, которые были экспериментально исследованы на стенде на базе круглошлифовального станка на детали с одним и двумя выступами шириной по 2 мм с d=20 мм с блоком отсчета БВ6119-02 и осциллографом С1-70А.
Ноль на блоках регистрации устанавливали по выступу невращающейся детали. Затем увеличивали обороты детали до 500 об/мин и подавали на электромагнит различные по длительности сигналы.
Получены следующие результаты:
При оборотах детали от 0 до 500 об/мин смещение уровня настройки не обнаружено (цена деления узлов отсчета составляла 0,001 мм).
На основе полученных результатов экспериментальных исследований устройства для активного контроля линейных размеров изделий установлено, что поставленная задача в изобретении практически решена. Погрешность измерения устройства при выполнении статических и динамических измерений в условиях изменяющихся метрологических и технических характеристик изделий и режимов их обработки не превышает допустимой погрешности, предъявляемой к универсальным средствам измерения, то есть ∑Δи≤(0,12...0,3)Т. Изобретение устраняет и другие недостатки аналогов и прототипа, которые указаны выше.
Краткая характеристика преобразователя:
- ход измерительного стержня, мм 2;
- диаметр роликов, мм 1,59;
- наконечники цилиндрические линейные из металлокерамики (ВОК-60):
- измерительный стержень их ШХ15;
- сепаратор из АЖГ- 6-4.
Направляющую качения можно изготовлять и с роликами диаметром в 1,0 мм и меньше.

Claims (2)

1. Устройство для активного контроля линейных размеров изделий, содержащее узел отсчета и контактный индуктивный преобразователь, имеющий измерительный стержень с наконечником и подвижным сердечником, установленный на направляющей поступательного перемещения с герметизирующей мембраной, и магнитопровод с катушками индуктивности и исполнительный механизм, расположенные в общем корпусе, отличающееся тем, что измерительный стержень преобразователя выполнен трехгранным с внутренним отверстием и установлен на роликовой беззазорной направляющей качения с сепаратором, которая заполнена вязкой жидкостью, а внутри отверстия измерительного стержня закреплена плоская пружина с накладкой из фрикционного материала, контактирующая с торцом винта, установленного в боковом резьбовом отверстии корпуса преобразователя неподвижно в направлении продольной оси измерительного стержня.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что торец винта, установленного в боковом резьбовом отверстии корпуса преобразователя, выполнен сферическим.
RU2006107185/02A 2006-03-07 2006-03-07 Устройство для активного контроля линейных размеров изделий RU2316420C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006107185/02A RU2316420C2 (ru) 2006-03-07 2006-03-07 Устройство для активного контроля линейных размеров изделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006107185/02A RU2316420C2 (ru) 2006-03-07 2006-03-07 Устройство для активного контроля линейных размеров изделий

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006107185A RU2006107185A (ru) 2007-09-20
RU2316420C2 true RU2316420C2 (ru) 2008-02-10

Family

ID=39266421

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006107185/02A RU2316420C2 (ru) 2006-03-07 2006-03-07 Устройство для активного контроля линейных размеров изделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2316420C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2447984C2 (ru) * 2010-03-22 2012-04-20 Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Омский Государственный Технический Университет" Устройство для активного контроля линейных размеров изделий
RU2557381C2 (ru) * 2013-11-28 2015-07-20 Общество с ограниченной ответственностью "Измираль" Способ активного контроля линейных размеров в процессе обработки изделия и устройство для его реализации
RU2603516C1 (ru) * 2015-05-08 2016-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "Измираль" Способ измерения линейных размеров изделия, выполненного с впадинами и выступами на поверхности
RU2610822C1 (ru) * 2015-12-09 2017-02-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" Устройство для измерения параметров паза на торце вала
RU2648901C2 (ru) * 2016-02-04 2018-03-28 Общество с ограниченной ответственностью "Измираль" Способ активного контроля размеров изделия в процессе его шлифования

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103419131B (zh) * 2013-07-10 2015-09-02 温州华聚科技有限公司 气测头的调节器

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2447984C2 (ru) * 2010-03-22 2012-04-20 Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Омский Государственный Технический Университет" Устройство для активного контроля линейных размеров изделий
RU2557381C2 (ru) * 2013-11-28 2015-07-20 Общество с ограниченной ответственностью "Измираль" Способ активного контроля линейных размеров в процессе обработки изделия и устройство для его реализации
RU2603516C1 (ru) * 2015-05-08 2016-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "Измираль" Способ измерения линейных размеров изделия, выполненного с впадинами и выступами на поверхности
RU2610822C1 (ru) * 2015-12-09 2017-02-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" Устройство для измерения параметров паза на торце вала
RU2648901C2 (ru) * 2016-02-04 2018-03-28 Общество с ограниченной ответственностью "Измираль" Способ активного контроля размеров изделия в процессе его шлифования

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006107185A (ru) 2007-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2316420C2 (ru) Устройство для активного контроля линейных размеров изделий
US10507560B2 (en) Apparatus movable by a coordinate measuring machine for positioning a measuring instrument with respect to a workpiece
JP4113991B2 (ja) 1軸駆動装置を用いた表面形状測定装置
EP3256286A1 (de) Werkzeugmaschine und werkzeugmaschineneinheit
JP2790826B2 (ja) リニア・アクチエータ
CN106323180A (zh) 高速重载滚子光弹流油膜测量装置
CN103644877A (zh) 一种齿轮双面啮合精密检测装置
US5321895A (en) Contact sensing probe
RU2447984C2 (ru) Устройство для активного контроля линейных размеров изделий
EP2803946A2 (de) Winkelmesseinrichtung
CN117606773A (zh) 测试复杂载荷下润滑结合面接触刚度及阻尼的装置和方法
US7891112B2 (en) Guiding device with measuring scale for guiding a moveable machine element of a machine
JP2016142689A (ja) 線材の送り量測定装置
CN107088789B (zh) 基于光纤激光测振仪的数控机床主轴轴心轨迹测量装置
JP6458334B1 (ja) リニア駆動機構及び形状測定機
CN208945750U (zh) 定位调整机构
US4369603A (en) Method of positioning and rotating workpiece and arrangement implementing same
CN108007399A (zh) 一种轴类零件内孔测量装置
CN104483262A (zh) 一种超声振动实现微位移的微动摩擦试验机
CN201950524U (zh) 一种激光滚珠丝杠副行程测量仪
CN210464374U (zh) 孔检测仪器
DE10337551B4 (de) Druckmesseinrichtung für eine Spritzgießmaschine
KR20210000824U (ko) 로터 저널의 베어링 손상 측정 장치
CN205718923U (zh) 一种卫生纸厚度测定仪
CN219551425U (zh) 滚珠丝杠间隙测量装置

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20101122

QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20140602