三坐标测量机基础知识培训
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海克斯康三坐标培训教程一、引言随着科技的不断发展,三坐标测量技术在我国工业制造领域得到了广泛应用。
海克斯康作为全球领先的三坐标测量设备供应商,其产品在我国市场占有率逐年攀升。
为了帮助用户更好地了解和使用海克斯康三坐标测量设备,本文将详细介绍海克斯康三坐标培训教程,旨在提高用户在实际操作中的技能和效率。
二、海克斯康三坐标测量设备概述1.设备简介海克斯康三坐标测量设备是一种高精度、高效率的测量工具,主要用于测量物体的三维空间尺寸和形状。
其测量原理是利用探头与被测物体接触,通过传感器将接触信号转换为数字信号,再由计算机处理,得到物体的三维坐标数据。
2.设备特点(1)高精度:海克斯康三坐标测量设备具有高精度、高稳定性的特点,可满足各种精密测量需求。
(2)高效率:设备采用自动化测量技术,提高了测量速度,缩短了测量周期。
(3)易操作:海克斯康三坐标测量设备采用图形化操作界面,操作简便,易于上手。
(4)多功能:设备可进行几何测量、轮廓测量、粗糙度测量等多种测量任务。
三、海克斯康三坐标培训教程内容1.基础知识培训(1)三坐标测量原理:介绍三坐标测量设备的工作原理、测量方法及测量误差来源。
(2)设备结构及功能:讲解海克斯康三坐标测量设备的结构组成、各部件功能及操作方法。
(3)测量软件操作:学习海克斯康三坐标测量设备的测量软件,掌握软件的基本操作和测量流程。
2.实际操作培训(1)设备调试:学习设备调试方法,包括探头校准、设备预热、设备对中等操作。
(2)测量程序编制:根据测量需求,编制测量程序,设置测量参数,实现自动化测量。
(3)数据处理与分析:学习如何处理测量数据,进行数据分析,获取测量结果。
3.高级应用培训(1)复杂形状测量:针对复杂形状工件,学习如何进行有效测量,提高测量精度。
(2)多坐标系测量:掌握多坐标系测量方法,实现大型工件的精确测量。
(3)设备维护与故障排除:了解设备维护保养知识,学习故障排除方法,确保设备正常运行。
三坐标培训教程引言:三坐标测量机(CMM)是一种高精度、高效率的测量设备,广泛应用于机械制造、航空航天、汽车制造等领域。
为了更好地掌握三坐标测量机的操作和应用,本文将为您介绍三坐标培训教程,帮助您快速上手并熟练使用三坐标测量机。
第一章:三坐标测量机概述1.1三坐标测量机的定义三坐标测量机是一种通过测量物体在三个坐标轴上的坐标值来确定其形状、尺寸和位置的测量设备。
它主要由测量系统、控制系统、数据处理系统和机械结构组成。
1.2三坐标测量机的分类根据测量范围和测量方式的不同,三坐标测量机可以分为桥式三坐标测量机、龙门式三坐标测量机、水平臂式三坐标测量机等。
1.3三坐标测量机的应用领域三坐标测量机广泛应用于机械制造、航空航天、汽车制造、模具制造、电子制造等行业,用于检测工件的尺寸、形状、位置误差等。
第二章:三坐标测量机的操作流程2.1开机准备(1)检查设备是否正常,包括电源、气源、水源等。
(2)开启设备,进行预热。
(3)检查测量系统的探头、测针等是否完好。
2.2编程与测量(1)根据工件的特点和测量要求,编写测量程序。
(2)将工件放置在测量机的工作台上,并调整工件位置。
(3)运行测量程序,进行自动测量。
2.3数据处理与分析(1)测量完成后,对测量数据进行处理,包括滤波、平滑等。
(2)分析测量数据,得出工件的尺寸、形状、位置误差等。
(3)根据测量结果,判断工件是否符合要求。
2.4关闭设备测量完成后,关闭设备,清理工作台,整理测量工具。
第三章:三坐标测量机的维护与保养3.1设备的日常维护(1)保持设备清洁,定期清理工作台和测量系统。
(2)检查设备的各个部件,如导轨、丝杠、探头等,确保其正常工作。
(3)定期检查设备的电源、气源、水源等,确保其稳定供应。
3.2设备的定期保养(1)定期对设备进行校准,确保测量精度。
(2)定期对设备的机械结构进行润滑,延长设备使用寿命。
(3)定期对设备的控制系统和数据处理系统进行升级和维护。
三坐标基础培训手册教材(一)三坐标测量机概述一、三坐标测量机的概念三坐标测量机的测量功能有二个:一是对工件几何尺寸的测量;二是对工件的形位公差的测量,并可用于逆向工程。
其测量的数据通过计算机进行运算及数据处理,将所需结果(数据)打印出来,并绘制出图形。
二、什么叫形位公差?形位公差分为形状公差和位置公差。
(1)形状公差:构成零件的几何特征的点,线,面元素之间的实际形状相对与理想形状的允许变动量。
给出形状公差要求的元素称为被测元素。
(2)位置公差:零件上的点,线,面元素的实际位置相对与理想位置的允许变动量。
用来确定被测元素位置的元素称为基准元素。
(1)理想元素和实际元素具有几何学意义的元素称为理想元素.零件上实际存在的元素称为实际元素,通常都以测得元素代替实际元素.(2)被测元素和基准元素在零件设计图样上给出了形状或(和)位置公差的元素称为被测元素.用来确定被测元素的方向或(和)位置的元素,称为基准元素.(3)单一元素和关联元素给出了形状公差的元素称为单一元素.给出了位置公差的元素称为关联元素.三、机器的结构以及特点(一)机器采用桥式结构(二)结构特点1.结构刚性好、承重能力大、空间开阔、布局合理、操作简单、维修方便、采用空气轴承、移动轻便。
2.工作台是机器的基准,采用高精度的大理石。
大理石的主要优点是变形小、稳定性好、不生锈,易于作平面加工,易于达到比铸铁更高的平面度,适合制作高精度的平台与导轨。
目前许多三坐标测量机采用这种材料。
机器的基座、工作台、桥框、各轴导轨、Z轴等全用花岗岩制造。
由于花岗石的热膨胀系数小,很适合与气浮导轨配合。
使用中应注意防水防潮,禁止用混水的清洗剂擦拭花岗石表面,也应防气体中的水分对导轨的影响。
四、机器的工作原理与用途(一)机器的工作原理将被测工件放置在三坐标测量机的平台上,移动X、Y、Z三轴,对工件进行测量,便可获得被测几何形面上各测点的几何坐标尺寸经过计算和数据处理,可求出待测几何尺寸和相互位置尺寸以及形位误差值。
三坐标培训教程三坐标测量是一种用于测量物体形状、位置和尺寸的高精度测量技术。
它适用于各种行业,如制造业、航空航天、汽车、船舶等。
本篇文章将介绍三坐标测量的原理、基本步骤以及培训教程。
一、三坐标测量的原理三坐标测量是通过在物体表面上触摸点,然后根据这些点的坐标计算出物体的尺寸和形状。
它由三个主要组成部分组成:探头、坐标测量系统和数据处理系统。
探头是与被测物体直接接触的部分。
它通常由硬质材料制成,如钢制或碳纤维材料。
探头通过与物体表面接触并测量表面的形状和位置。
坐标测量系统是一组用于测量探头位置的传感器和测量装置。
它通常包括三个传感器,分别用于测量X、Y和Z轴的坐标。
传感器可以是光学传感器、激光传感器或机械传感器,具体选择根据测量要求而定。
数据处理系统是用于处理和分析测量数据的计算机系统。
它通过收集坐标测量系统输出的数据,计算出物体的尺寸和形状。
数据处理系统通常具有数据可视化和数据分析功能,并能生成报告和图形。
二、三坐标测量的基本步骤1.零点设置:在进行三坐标测量之前,首先需要设置探头的初始位置,也称为零点。
零点设置是通过将探头接触到已知位置的参考物体上,并将其坐标设置为零点来完成的。
2.测量点选择:选择需要进行测量的点,通常是物体表面的关键点或特征点。
选择合适的测量点是确保测量结果准确性的重要步骤。
3.探头接触:将探头轻轻接触到选定的测量点上。
接触过程需要小心,避免探头损坏或对物体表面造成划伤。
4.数据记录:随着探头接触到测量点,坐标测量系统将测量到的坐标数据传输到数据处理系统。
数据处理系统记录和保存这些数据。
5.数据处理和分析:通过计算和分析测量数据来确定物体的尺寸和形状。
数据处理系统会根据输入的数据进行相应的计算,并生成相应的报告和分析结果。
6.验证和调整:对测量结果进行验证,确保其准确性。
如果发现测量结果与要求不符,可能需要进行调整或重新测量。
三、三坐标测量的培训教程三坐标测量是一项高精度的测量技术,需要专业的培训来掌握。
三坐标基础知识培训嘿,朋友!今天咱来聊聊三坐标这玩意儿。
您知道吗?三坐标就像是一位极其精准的“侦探”,能把各种复杂零件的形状、尺寸和位置等信息,毫无遗漏地“查”个清楚。
这可不得了,对于制造业来说,那简直是如虎添翼!先来说说啥是三坐标。
它可不是什么神秘的外星科技,其实就是一种能在三维空间里精确测量的设备。
您可以把它想象成一个超级厉害的“测量神器”,不管是小小的螺丝,还是大大的汽车零部件,它都能给您量得明明白白。
那这三坐标是咋工作的呢?它有三个坐标轴,就像咱们在地图上找位置用的横竖坐标一样。
通过这三个轴的移动和测量探头的感知,就像有一双无比敏锐的眼睛,把被测物体的每一个细节都捕捉下来。
这过程,是不是有点像在给物体做一场全方位的“体检”?使用三坐标可得注意不少事儿。
比如说测量环境得稳定,温度、湿度都不能乱变,不然它也会“发脾气”,测量结果就不准啦。
这就好比您在摇晃的船上写字,能写好才怪呢!还有啊,测量探头就像是三坐标的“手指”,可得小心呵护。
不能让它碰到硬东西,不然受伤了可就没法好好工作啦。
三坐标的精度那是相当重要的。
一点点的误差,在一些高精度的制造中,可能就会引发大问题。
这就好像盖大楼,基础差一点点,整栋楼都可能歪掉。
而且,操作三坐标的人员也得有两把刷子。
得经过专业培训,熟悉各种测量软件和操作流程。
不然,再好的设备到了手里,也发挥不出作用,您说是不是?对于三坐标的数据处理,那也是一门学问。
要会分析数据,找出问题所在,这可需要一双“火眼金睛”。
总之,三坐标这东西,看似复杂,其实只要您掌握了基础知识,了解了它的脾气,就能让它为您的工作大显身手。
您说,这么厉害的“测量神器”,咱们不好好学学,能行嘛?。
算由于温度变化造成光栅长度变化带来的误差,采用光栅一端固定,另一端放开,使其自由伸缩。
另外在光栅尺座预置有温度传感器,便于有温度补偿功能的系统进行自动温度补偿。
零位片的作用是使测量机找到机器零点。
机器零点是机器坐标系的原点,是测量机误差补偿和测量机行程终控制的基准。
驱动系统(伺服电机、传动带);驱动系统由直流伺服电机、减速器、传动带、带轮等组成。
驱动系统的状态会影响控制系统的参数,不能随便调整。
空气轴承气路系统(过滤器、开关、传感器、气浮块、气管);空气轴承(又称气浮块)是测量机的重要部件,主要功能是保持测量机的各运动轴相互无摩擦,由于气浮块的浮起高度有限而且气孔很小,要求压缩空气压力稳定且其中不能含有杂质、油,也不能有水。
过滤器系统是气路中的最后一道关卡,由于其过滤精度高,非常容易被压缩空气中的油污染,所以一定要有前置过滤装置和管道进行前置过滤处理。
气路中连接的空气开关和空气传感器都具有保护功能,不能随便调整。
支承(架)、随动带。
小型测量机采用支架支撑测量机工作台,中、大型测量机一般采用千斤顶支撑工作台。
都采用三点支撑,在一个支撑的一侧,有两个附助支撑,只起保险作用。
每个支撑都有一个海绵垫,能够吸收振幅较小的震动,如果安装测量机的附近有幅度较大的震动源,要另外采取减震措施。
2)控制系统这是测量机的控制中枢,主要功能:控制、驱动测量机的运动,三轴同步、速度、加速度控制;操纵盒或计算机指令通过系统控制单元,按照设置好的速度、加速度,驱动三轴直流伺服电机转动,并通过光栅和电机的反馈电路对运行速度和电机的转速进行控制,使三轴同步平稳的按指定轨迹运动。
运动轨迹有飞行测量、点定位两种方式,飞行方式测量效率高,运动时停顿少。
点定位方式适合指定截面或指定位置的测量。
可以通过语句进行设置。
在进入计算机指令指定的触测的探测距离时,控制单元会控制测量机由位置运动速度转换到探测速度,使测头慢速接近被测零件。
在有触发信号时采集数据,对光栅读数进行处理;当通过操纵盒或计算机指令控制运动的测量机测头传感器与被测零件接触时,测头传感器(简称“测头”)就会发出被触发的信号。
01海克斯康三坐标概述Chapter三坐标测量机简介工作原理三坐标测量机定义通过探针接触被测物体表面,获取各点的三维坐标数据,进而进行形状、尺寸等参数的测量和分析。
主要构成海克斯康品牌及发展历程品牌介绍海克斯康是全球领先的计量与测量技术供应商,致力于为工业制造领域提供高精度、高效率的测量解决方案。
发展历程自成立以来,海克斯康不断创新发展,逐渐在测量技术领域树立了行业标杆地位,产品广泛应用于航空、汽车、模具等领域。
核心优势海克斯康三坐标测量机以其高精度、高稳定性、高效率等特点著称,深受用户好评。
市场前景随着制造业的不断发展,对测量技术的要求也越来越高,海克斯康三坐标测量机作为高精度测量设备的代表,其市场前景广阔。
应用领域海克斯康三坐标测量机广泛应用于航空、汽车、模具、机械等制造领域,以及科研、教学等领域。
发展趋势未来,海克斯康将继续加大研发投入,不断推出更加智能、高效的三坐标测量机产品,满足市场的不断变化和升级需求。
应用领域与市场前景02三坐标测量原理及基础知识Chapter测量原理简介三坐标测量机的定义和工作原理01测量过程中的基本要素02三坐标测量机的应用领域03坐标系与坐标变换坐标系的定义和分类坐标变换的原理和方法三坐标测量机中的坐标系几何量测量基础几何量测量的定义和分类测量误差的来源和分类三坐标测量机在几何量测量中的应用03海克斯康三坐标测量机硬件组成Chapter01020304坚固的花岗岩底座封闭框架式结构高精度导轨系统恒温控制系统主机结构与特点控制系统及功能先进的计算机控制系统丰富的软件功能精确的校准和补偿系统可靠的安全保护系统包括接触式测头、非接触式测头和扫描测头等,满足不同测量需求。
多种类型的测头高精度的测头校准可更换的测针和测座智能化的测头管理系统确保测头的准确性和可靠性。
提供多种规格和型号的测针和测座,适应不同形状和尺寸的工件测量。
实现测头的自动识别、校准和补偿,提高测量效率。
由于温度变化造成光栅长度变化带来的误差,采用光栅一端固定,另一端放开,使其自由伸缩。
另外在光栅尺座预置有温度传感器,便于有温度补偿功能的系统进行自动温度补偿。
零位片的作用是使测量机找到机器零点。
机器零点是机器坐标系的原点,是测量机误差补偿和测量机行程终控制的基准.驱动系统(伺服电机、传动带);驱动系统由直流伺服电机、减速器、传动带、带轮等组成.驱动系统的状态会影响控制系统的参数,不能随便调整。
空气轴承气路系统(过滤器、开关、传感器、气浮块、气管);空气轴承(又称气浮块)是测量机的重要部件,主要功能是保持测量机的各运动轴相互无摩擦,由于气浮块的浮起高度有限而且气孔很小,要求压缩空气压力稳定且其中不能含有杂质、油,也不能有水。
过滤器系统是气路中的最后一道关卡,由于其过滤精度高,非常容易被压缩空气中的油污染,所以一定要有前置过滤装置和管道进行前置过滤处理。
气路中连接的空气开关和空气传感器都具有保护功能,不能随便调整.支承(架)、随动带。
小型测量机采用支架支撑测量机工作台,中、大型测量机一般采用千斤顶支撑工作台。
都采用三点支撑,在一个支撑的一侧,有两个附助支撑,只起保险作用。
每个支撑都有一个海绵垫,能够吸收振幅较小的震动,如果安装测量机的附近有幅度较大的震动源,要另外采取减震措施。
2)控制系统这是测量机的控制中枢,主要功能:控制、驱动测量机的运动,三轴同步、速度、加速度控制;操纵盒或计算机指令通过系统控制单元,按照设置好的速度、加速度,驱动三轴直流伺服电机转动,并通过光栅和电机的反馈电路对运行速度和电机的转速进行控制,使三轴同步平稳的按指定轨迹运动。
运动轨迹有飞行测量、点定位两种方式,飞行方式测量效率高,运动时停顿少。
点定位方式适合指定截面或指定位置的测量。
可以通过语句进行设置。
在进入计算机指令指定的触测的探测距离时,控制单元会控制测量机由位置运动速度转换到探测速度,使测头慢速接近被测零件。
在有触发信号时采集数据,对光栅读数进行处理;当通过操纵盒或计算机指令控制运动的测量机测头传感器与被测零件接触时,测头传感器(简称“测头”)就会发出被触发的信号。
信号传送到控制单元后,立即令测量机停止运动(测头保护功能),同时锁存此刻的三轴光栅读数。
这就是测量机测量的一个点的坐标.根据补偿文件,对测量机进行21 项误差补偿;测量机在制造组装完成后,都要使用激光干涉仪和其它检测工具对21 项系统误差(各轴的两个直线度、两个角摆误差、自转误差、位置度误差,三轴之间的两个垂直度误差,共21 项)进行检测,生成误差补偿文件,将这些误差用软件进行补偿,以保证测量机精度符合合同的要求。
测头触发后锁存的每一个点坐标都要经过误差计算、补偿后再传送给计算机软件。
采集温度数据,进行温度补偿;有温度补偿功能的测量机,可以根据设定的方式自动采取各轴光栅和被测零件的温度,对于测量机和零件温度由于偏离20℃带来的长度误差进行补偿,以保持高精度。
3对测量机工作状态进行监测(行程控制、气压、速度、读数、测头等),采取保护措施;控制系统内部设有故障诊断功能,对测量机正常工作及安全有影响的部位进行检测,当发现这些有异常现象时,系统就会采取保护措施(停机,断驱动电源),同时发出信息通知操作人员。
(对扫描测头的数据进行处理,并控制扫描);配备有扫描功能的测量机,由于扫描测头采集的数据量非常大,必须有专用的扫描数据处理单元进行处理,并控制测量机按照零件表面形状,保持扫描接触的方式运动。
与计算机进行各种信息交流。
虽然控制系统本身就是一台计算机,但是没有与外界交互动介面,其内部的数据都要通过与上位计算机的通讯进行输入和设置。
控制信息和测点的数据都通过信息传输、交流。
交流方式主要是RS232 接口或网卡。
3)计算机(测量软件)计算机(又称上位机)是数据处理中心,主要功能:对控制系统进行参数设置;上位计算机通过“超级终端”方式,与控制系统进行通讯并实现参数设置等操作。
可以使用专用软件对系统进行调试和检测。
进行测头定义和测头校正,及测针半径补偿;不同的测头配置和不同的测头角度,测量的坐标数值是不一样的。
为使不同配置和不同测头位置测量的结果都能够统一进行计算,测量软件要求进行测量前必须进行测头校正,以获得测头配置和测头角度的相关信息。
以便在测量时对每个测点进行测针半径补偿,并把不同测头角度测点的坐标都转换到“基准”测头位置上。
建立坐标系(零件找正)为测量的需要,测量软件以零件的基准建立坐标系统,称零件坐标系。
零件坐标系可以根据需要,进行平移和旋转。
为方便测量,可以建立多个零件坐标系。
对测量数据进行计算和统计、处理;测量软件可以根据需要进行各种投影、构造、拟和计算,也可以对零件图纸要求的各项形位公差进行计算、评价,对各测量结果使用统计软件进行统计。
借助各种专用测量软件可以进行齿轮、曲线、曲面和复杂零件的扫描等测量。
编程并将运动位置和触测控制通知控制系统;测量软件可以根据用户需要,采用记录测量过程和脱机编程等方法编程,可以对批量零件进行自动和高精度的测量或扫描。
输出测量报告;在测量软件中,操作员可以按照自己需要的格式设置模板,并生成检测报告输出.传输测量数据到指定网路或计算机.通过网络连接,计算机可以进行数据、程序的输入和输出。
4)测座、测头系统测座、测头系统是数据采集的传感器系统,主要功能:测头传感器在探针接触被测点时发出触发信号;测头部分是测量机的重要部件,测头根据其功能有:触发式、扫描式、非接触式(激光、光学)等.触发式测头是使用最多的一种测头,其工作原理是一个开关式传感器。
当测针与零件产生接触而产生角度变化时,发出一个开关信号。
这个信号传送到控制系统后,控制系统对此刻的光栅计数器中的数据锁存,经处理后传送给测量软件,表示测量了一个点。
扫描式测头有两种工作模式:一种是触发式模式,一种是扫描式模式。
扫描测头本身具有三个相互垂直的距离传感器,可以感觉到与零件接触的程度和矢量方向,这些数据作为测量机的控制分量,控制三坐标测量机的运动轨迹。
扫描测头在与零件表面接触、运动过程中定时发出信号,采集操作员通过操纵盒或通过控制器使测量机运动测针接触零件,传感(测头)发出触发信号控制系统将处理好的数据发送计算机控制系统锁存光栅信号并进行误差计算计算机软件根据选择的功能进行拟合运算点数是否满足?NO YES测量点的过程光栅数据,并可以根据设置的原则过滤粗大误差,称为“扫描"。
扫描测头也可以触发方式工作,这种方式是高精度的方式,与触发式测头的工作原理不同的是它采用回退触发方式。
测头控制器(PI200、PI7)控制测头工作方式转换(TP200、TP7);TP200、TP7 测头是高精度测头,它们的特点是灵敏度高,可以接比较长的测针.但是灵敏度高会造成测量机高速运动时出现误触发.测头控制器控制测头在测量机高速运动时处于高阻(不灵敏)状态,触发时进入灵敏状态度转换。
在手动方式时一般都是以操纵盒的“速度控制键"进行控制状态转换,即低速运动时是测头的灵敏状态.测座控制器根据命令控制测座旋转到指定角度。
测座控制器可以用命令或程序控制并驱动自动测座的旋转到指定位置.手动的测座只能由人工手动方式旋转测座。
测头(针)更换架可以在程序运行中,自动更换测头(针),避免程序中的人工干预,提高测量效率.二、测量原理1、在坐标空间中,可以用坐标来描述每一个点的位置。
2、多个点可以用数学的方法拟合成几何元素,如:面、线、圆、圆柱、圆锥等。
3、利用几何元素的特征,如:圆的直径、圆心点、面的法矢、圆柱的轴线、圆锥顶点等可以计算这些几何元素之间的距离和位置关系、进行形位公差的评价.4、将复杂的数学公式编写成程序软件,利用软件可以进行特殊零件的检测.齿轮、叶片、曲线曲面、数据统计等。
5、主要算法是最小二乘法.三、坐标系的概念1、制定了正向的直线称为轴,加入刻度后称为数轴。
可以表示点的1D 位置.2、在平面上选定两条互相垂直的数轴,分别指定这两条数轴的正向,把两数轴的交点称为原点,形成一个平面(直角)坐标系(2D)。
平面坐标系可分为四个象限,用不同符号组合,可以表示点在各象限的位置。
平面直角坐标系(2D) 空间直角坐标系(3D)3、三条互相垂直的坐标轴和三轴相交的原点,构成三维空间坐标系(3D)。
空间的任意一点投影到三轴就会有三个相应的数值,有了三轴相应数值,就对应空间点。
即把点数字化描述。
空间坐标系有8 个褂限,用不同正负号组合可以分辨出点的空间所在的褂限和位置。
有三个工作(投影)平面XY、YZ、XZ 可以进行点(元素)的投影.坐标系可以根据需要进行平移、旋转.4、坐标测量机中的坐标系原始坐标系(开机时的坐标系,没有意义)。
在打开控制系统的瞬间,光栅计数单元开始工作,虽然这时测量机符合坐标系的定义,但由于这时测量机系统误差补偿程序没有被激活,所以这个“原始坐标系”对于我们没有意义。
机器坐标系(回机器零位后的坐标系,又称机器坐标系)。
测量机开机执行了“回家"过程后,测量机三轴光栅都从机器零点开始计数,补偿程序被激活,测量机处于正常工作状态,这时测量的点坐标都相对机器零点,称“机器坐标系"。
零件坐标系(利用零件的基准建立的坐标系)。
在测量机过程中,我们往往需要利用零件的基准建立坐标系来评价公差、进行辅助测量、指定零件位置等,这个坐标系称“零件坐标系”.建立零件坐标系要根据零件图纸指定的A、B、C基准的顺序指定第一轴、第二轴和坐标零点.顺序不能颠倒。
零件坐标系的使用非常灵活、方便,可以为我们提供很多方便。
甚至可以利用零件坐标系生成我们测不到元素.为方便测量一些特殊的数据,可以利用零件坐标系进行辅助测量。
5、零件坐标系的意义找正零件(零件的放置与机器坐标系不平行);零件在工作台上放置时不可能与机器坐标系完全重合,在测量过程中会因投影平面等问题出现误差,所以要使用零件的基准来建立坐标系,又称“找正零件".建立零件基准;在一些求距离、观察坐标位置、求轮廓、位置度等计算时,需要使用零件基准,建立零件坐标系后,可以以这些基准为参照,方便我们得出结论.指出零件放置的位置,运行程序在编制DCC 的测量程序时,多数情况下要以零件坐标系为基础来编制。
这样在零件位置变化时,只要粗建零件坐标系,就可使程序自动运行测量.使零件与CAD 模型坐标系一致;在使用CAD 模型的情况下,首先要使被测零件与CAD 模型的坐标系统一致,以获得零件的理论数据,便于进行自动测量、编程、进行轮廓比对、输出检测报告等。
零件坐标系可以根据需要建立若干个。