GBT 26498-2011 工業主動化系統與集當作 物理設備節制 尺寸測量接口尺度(DMIS)
RationalDMIS7.0操作指導手冊? ??可是這里會有別的一個問題,就是測量完一個平面后,尺度的做法是:
(1)利用該平面先成立一個姑且坐標系,節制一個偏向和位置。
找正:
? ?第1軸由所選的線級元素或面級元素的偏向余弦來確定,所以它的偏向余弦(I,J,K)平行于零件坐標系;
偏向余弦(I,J,K)是用來暗示空間線面等元素的偏向的(I,J,K)。
? ? ? 在成立坐標系第一軸時,若是我們選擇了平面,那么成立第一軸的是該平面的法標的目的矢量。若是第一軸我們選擇了軸線,與第一軸相對應的,就是與該軸垂直的平面。
? ? ?舉例來說:若是選擇了一個平面,用該平面的法矢界說為X軸,該平面就是這個坐標系的YZ平面。若是界說一條軸線為Z軸(第一軸),那么該坐標系的XY平面就是與該軸線垂直的平面。
 
(2)在這個姑且系的基準上再測量直線,再成立一個姑且系。
扭轉:
? ?第2軸現實我們關心的只是所測元素的兩個偏向余弦(I,J,K),所以,也就是我們所說的標的目的第一軸工作面上的投影.從這點上來看,用于建第2軸的所選元素其偏向余弦與零件坐標系并不停對平行。
??用于建第2軸的元素法矢量凡是是不成能加工當作與第1軸絕對垂直的,所以,找正程序設計時就考慮到這一點了.即用不垂直于第1軸的斜軸或斜平面找正都是沒問題的。
 
(3)在第二個姑且系下測量點。?最后成立工件坐標系。
 
?? 為什么這樣做,因為這樣是合適加工設備的工藝流程,先切削一個面出來,然后貼住這個面,加工其它的面。
? ??而從現實軟件算法上的詮釋就是,若是工件坐標系和MCS機械系有傾斜的時辰,不這樣做,建系的時辰會帶入探針的半徑抵償誤差。
? ??因為RationalDMIS和PC-DMIS的原則不異,對于新發生的元素,探頭抵償是延著當前最接近的坐標系偏向來計較。
 
也可以利用投影元素構建坐標系如下:
 
 
 
 
 
? 總結:
? ? ?零件找正一般都采用手動體例,手動體例固然能包管采樣精度,但不克不及包管按特心猿意馬點位要求采樣。所以,只有當用于找正第1軸和第2軸的元素都選用線級或面級元素(即圓柱,圓錐,平面.這里不包羅直線測量)時,才可在找正元素都進行測量完之后,再一路建坐標系。或者,測量完平面后在采集二維元素測量時選擇這個平面作為投影平面。
RE:
? ?對于PC-DMIS投影平面申明:
即在成立坐標系的過程中,因為元素是在機械坐標系下測量的,被測元素會因為測頭抵償的原因有一點誤差(若是是點組成平面,可以從頭進行測頭半徑抵償),這是可能的。
? ? 我想這也是PC-DMIS軟件在4.0版本后,在當前坐標軸框的旁邊增添了“投影平面”選項框的原因吧。
? ? 這個“工作平面”的選項框可以使我們增添了除坐標平面以外的其它平面作為投影平面,進行測量時的選擇。
? ? ?在初建坐標系之前,我們測量要成立坐標系的這些元素時,也可以借助于這個選項,把測量第二個元素所需的投影平面,設置為已測量過的第一個平面。這樣線元素的測頭半徑抵償因為有了投影平面就比力精確了。至于“點”,若是是圓心點,可以直接測量。若是是單點,可能在找正第一軸、第二軸后再測更精確。
? ?當然對于一般的零件,這些辦法所削減的誤差眇乎小哉,但對于緊密測量,這是比力可不雅的。
? ?切確(反復)成立坐標系,也是一個好法子,這可以在第一次成立坐標系的根本上,第二次迫近精確數據(忽略效率問題)。解決了在機械坐標系下測量基準元素的問題。
? ? 當我們要利用某一平面作為投影平面時,可以在這個下拉框中直接選擇我們需要的平面作為投影平面。好比:測量斜孔時,若是斜孔外面有與該斜孔垂直的平面,就可以測量后選擇其為投影平面。在如:測量或機關二維線時,也可以在這里選擇那些不是坐標平面的面元素作為投影平面。這兩個平面的選擇框,后面的比前面的優先。
? ? 在軟件的快捷鍵區域,會看到這兩個選擇框,這兩個選擇框這兩個選擇框,左邊用來選擇工作平面,右邊用來選擇投影平面。工作平面和投影平面臨于測量元素有很主要的感化,因為一般默認利用工作平面作為投影平面,所以選擇準確的工作平面臨于測量和評價都很是需要。
? ?前面這個有“Z+"字符的框,是用于選擇當前坐標系的坐標平面作為工作平面。后面這個框,可以選擇工作平面或某個元素作為投影平面。
? ???軟件利用的始終是當前坐標系的坐標平面,若是沒有成立零件坐標系,暗示利用的機械坐標系。有零件坐標系利用的是零件坐標系的坐標平面。工作平面只是擬合元素時的參考偏向,并沒有進行投影,沒有設置,元素不會主動投影。
0 篇文章
如果覺得我的文章對您有用,請隨意打賞。你的支持將鼓勵我繼續創作!