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三坐标测量机,重庆嘉昂科技,万州区三坐标测量机

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在DCC状态下,三坐标测量仪进入"功能"(Utility)菜选取"扫描"(Scan)选项后可供选择的扫描方式


截面扫描(Section Scan)

截面扫描方式仅适用于有CAD曲面模型的工件,它允许对工件的某一截面进行扫描,扫描截面既可沿X、Y、Z轴方向,也可与坐标轴成一定角度。通过定义步长可进行多个截面扫描。可在对话框中设置截面扫描的边界点。按"剖切CAD"转换按钮,可在CAD曲面模型内寻找任何孔,并可采用与开线扫描类似方式定义其边界线,PCDMIS程序将使扫描路径自动避开CAD曲面模型中的孔。按用户定义表面剖切CAD的方法为:进入"边界点"选项;进入"CAD元素选择"框;选择表面;在不清除"CAD元素选择"框的情况下,三坐标测量机 精度,选择"剖切CAD"选项。此时PC DMIS程序将切割所选表面寻找孔。若CAD曲面模型中无定义孔,就没有必要选"剖切CAD"选项,此时PC DMIS将按定义的起始、终止边界点进行扫描。对于有多个曲面的复杂CAD图形,可对不同曲面分组剖切,*#将剖切限制在局部CAD曲面模型上。

边界扫描(Perimeter Scan)

边界扫描方式仅适用于有CAD曲面模型的工件。该扫描方式采用CAD数学模型计算扫描路径,该路径与边界或外轮廓偏置一定距离(由用户选定)。创建边界扫描时,首先选定"边界扫描"选项;若为内边界扫描,则在对话框中选择"内边界扫描";选择工作曲面时,启动"选择"复选框,每选一个曲面则加亮一个,选定所有期望曲面后,退出复选框;点击表面确定扫描起始点;在同一表面上点击确定扫描方向点;点击表面确定扫描终止点,若不给出终止点,则起始点即为终止点;在"扫描构造"编辑框内输入相应值(包括"增值"、"CAD公差"等);选择"计算边界"选项,计算扫描边界;确认偏差值正确后,按"产生测点"按钮,PC DMIS程序将自动计算执行扫描的理论值;点击"创建"。

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三坐标测量机常用阀门的优缺点

在三坐标测量机中,我们要使用到各种不同的阀门,以此来完成三坐标测量机的测量任务。而在三坐标测量机的这些阀门中,它们都有着各自的优缺点,在三坐标测量机的测量中有着*的作用。下面我们就简单介绍一下这些阀门的优缺点。

闸阀:闸阀是指关闭件(闸板)沿通道轴线的垂直方向移动的阀门,在管路上主要作为切断介质用,即全开或全关使用。一般,闸阀不可作为调节流量使用。它可以适用低温压也可以适用于高温高压,并可根据阀门的不同材质。但闸阀一般不用于输送泥浆等介质的管路中。

优点:

①流体阻力小;

②启、闭所需力矩较小;

③可以使用在介质向两方向流动的环网管路上,也就是说介质的流向不受限制;④全开时,密封面受工作介质的冲蚀比截止阀小;⑤形体结构比较简单,制造工艺性较好;⑥结构长度比较短。

缺点:

①外形尺寸和开启高度较大,三坐标测量机,所需安装的空间亦较大;

②在启闭过程中,密封面人相对摩擦,三坐标测量机 温泽,摩损较大,甚至要在高温时容易引起擦伤现象;

③一般闸阀都有两个密封面,给给加工、研磨和维修增加了一些困难;

④启闭时间长。

蝶阀:蝶阀是用圆盘式启闭件往复回转90°左右来开启、关闭和调节流体通道的一种阀门。

优点:

①结构简单,体积小,重量轻,耗材省,别用于大口径阀门中;

②启闭迅速,流阻小;

③可用于带悬浮固体颗粒的介质,依据密封面的强度也可用于粉状和颗粒状介质。可适用于通风除尘管路的双向启闭及调节,广泛用于冶金、轻工、电力、石油化工系统的煤气管道及水道等。

缺点:

①流量调节范围不大,当开启达30%时,流量就达到近95%以上。

②由于蝶阀的结构和密封材料的限制,不宜用于高温、高压的管路系统中。一般工作温度在300℃以下,PN40以下。

③密封性能相对于球阀、截止阀较差,故用于密封要求不是很高的地方。

球阀:是由旋塞阀演变而来,万州区三坐标测量机,它的启闭件是一个球体,利用球体绕阀杆的轴线旋转90°实现开启和关闭的目的。球阀在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方向,设计成V形开口的球阀还具有良好的流量调节功能。

优点:

①具有低的流阻(实际为0);

②因在工作时不会卡住(在无润滑剂时),故能可靠地应用于腐蚀性介质和低沸点液体中;

③在较大的压力和温度范围内,能实现完全密封;

④可实现快速启闭,某些结构的启闭时间仅为0.05~0.1s,以保证能用于试验台的自动化系统中。快速启闭阀门时,操作无冲击。

⑤球形关闭件能在边界位置上自动*;

⑥工作介质在双面上密封可靠;

⑦在全开和全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,因此高速通过阀门的介质不会引起密封面的侵蚀;

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三坐标工件找正步骤

零件的找正,是指在测量机上用数学方法为工件的测量建立新的坐标基准。测量时,工件任意地放在工作台上,其基准线或基准面与测量机的坐标轴(x、y、z轴的移动方向)不需要accurate找正,为了消除这种基准不重合对测量精度的影响,用计算机对其进行坐标转换,根据新基准计算校正测量结果。

零件找正的主要步骤有:

①确定初始参考坐标系。

②运行找正程序。

③选定ONE坐标轴。

④调用相应子程序进行测量并存储结果。

⑤选第二坐标轴。

⑥调用相应子程序进行测量并存储结果。

对于三维找正中的第三轴,系统自动根据右手坐标准则确定。

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