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正文:
关于在磨床中接触式宏观几何参数
测量的最后一个例子是关于
齿轮磨削。尤其对于小尺寸的槽或高价值的单一零件的制造,对于
满足“第一个零件为好零件”的原理是基本的。对于这些传感器的
几个齿轮磨床的制造者决定在他们的机器中加入一个智能测量头,
测量齿轮的质量特征。例如,齿侧面的修正、倾斜度、齿根圆角等
。通常在粗磨之后,需要换砂轮或重新修整,用于精加工之前进行
测量。有时也在对磨削之前的初始状态进行检查,用于补偿由热处
理的变形引起的较大的偏差。当然,如果制造过程中断,测量才能
被执行。虽然如此,主要的好处仍然是节约有效的时间。将工件从
磨床中拆除,在附加的齿轮测量机器中检测将花费更多的时间。另
外,因为工件的粗加工、测量和修整在同一装置中,不是很有效的
半模造型会产生精度损失问题。对于带有小槽的尺寸和有复杂研磨
操作的任何类型的高价值的零件,这些争论通常是真实的。因此在
飞行器发动机制造领域,新的半径磨床在工作空间装配有相同类型
的接触探针系统并不奇怪。在下一个磨削操作之前,几何质量数据
在机床上的获得在同一卡盘位置上开始。然而,测量头在复杂的齿
轮或涡轮叶片磨床中的应用并不是纯正传感器的应用。测量只有在
辅助加工时间,并且在随后的加工阶段之间才可能完成。这种测量
必须作为介于两者之间的情况来陈述,但由于高的技术水平和工业
相关性,也应该被包括进去。
微观几何学中的接触式工件传感器
通过应用接触传感器系统,在移动工件中的微观几何参量
的测定是一个具有挑战性的任务。任何与表面探针的永久接触是不
可能的,因为动态要求太高。只能应用间断的接触产生信号,这个
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