测头预行程误差的实验测量
杆件的刚度随着长度的增加而减小,长潭镇一般不适合测量。虽然探头的制造精度极高,不会直接造成这种特定误差,但是探头的长度必然会放大误差。由于探头和球的材料配比、力学性能和支撑结构的各向异性,在相同的测量条件下,探头在各个方向接触产生的预行程也是不同的,这也是触发式探头的硬件结构特点造成的固有误差。结果通过绘图数据,可以得到三叶形的图样,证实触发探针的三角支架结构的位移发生了变化,说明探针在各个方向上具有明显的各向异性。
触发装置安装在探头内部。当探头受到外力产生径向摆动或轴向压缩时,触发装置断开,并立即通过探头内部的控制电路向数控系统发出探头启动信号。数控系统收到信号后,向CPU发出中断请求,存在时间随机误差。因此,可以看出,测量期间的检测速度越高,预冲程误差越大。为了获得更精确的接触状态,通过逐渐降低机床的进给速度来微调探头,控制探头接触工件表面2-3次,直到探头相对于测量杆座的摆动或压痕小于0.001-0.002毫米
3检测方向对预行程误差影响的确定
通过测量不同探测方向对探头预行程误差的影响,长度均匀的探头以0-45度接触标准球,0度误差大于45度误差。
测头预行程误差快速表达方法的效果验证
为了检验本文作者提出的离线误差数据与在线标定相结合的标定方法的效果,以一个标准球为监测对象进行标定效果验证试验,利用在机检测系统对标准球随机选取两个点进行检测。计算被测点的坐标,并与空间标准球的理想点进行比较,得到测量系统的误差。