Renscan的五軸掃描測頭系統(tǒng)演示
發(fā)布日期:2012-03-12 蘭生客服中心 瀏覽:6956
Renishaw最近推出了革命性的五軸掃描技術,這標志著近20年來在坐標測量機(CMM)技術上的最重大進步。Renscan5是一種新型支持技術,它能夠在坐標測量機上進行高精度、超高速五軸掃描測量,而REVO則是一系列革命性的測座和測頭系統(tǒng)的第一個產(chǎn)品,它將重新定義掃描系統(tǒng)的行業(yè)標準。
Renscan5技術的引入,使一系列測量速度高達500毫米/秒的突破性五軸掃描產(chǎn)品得以開發(fā),并基本上消除了現(xiàn)有三軸掃描系統(tǒng)通常具有的許多測量誤差。五軸系統(tǒng)做到這一點的方法是:讓較輕巧的測座在執(zhí)行檢測程序期間做大部分的運動,從而降低了因移動較大的CMM主體結構而引起的動態(tài)誤差。Renishaw的新型UCC2通用坐標測量機控制器將采用Renscan5技術,該控制器構成了Renishaw未來高速掃描系統(tǒng)的基礎。
最早使用Renscan5新技術的產(chǎn)品是REVO,該產(chǎn)品可極大提高檢測效率,同時能夠保持高水平的系統(tǒng)精度。REVO在掃描時采用同步移動,能夠快速地跟蹤零件幾何形狀的變化,又不會導入自身的動態(tài)誤差。這樣,CMM在測量時能夠以恒定的速度沿著一個矢量方向移動,從而消除了在傳統(tǒng)3軸掃描期間因機器加速而引起的慣性誤差。
REVO測座在其兩根回轉軸上采用了超硬球形空氣軸承技術,能夠提供一個剛性的測量平臺。兩根軸線由最先進的無刷電機驅動,電機連接到0.08秒高分辨率的編碼器上,提供快速的超高定位精度。此技術的一個主要優(yōu)點是,它能夠進行無限旋轉和無限定位,因此更容易接近要測量的部位。
REVO測座上裝有高度創(chuàng)新的測頭,進一步降低了由高速移動的動態(tài)效應而引起的誤差,允許使用長探針而不會降低精度。采用激光系統(tǒng)來準確地測量測頭端部的確切位置,激光光束從測頭體內發(fā)出,沿著空心探針到達探針端部的反射鏡上。與剛性要求很高的傳統(tǒng)探針不同,這種新型的空心探針可以彎曲,因而可以使激光光束的返回路徑發(fā)生偏離,激光光束由同樣安裝在測頭體內的位置傳感器(PSD)監(jiān)控。
激光光點在PSD上的移動與測座和測頭的幾何位置信息以及CMM每個軸的位置反饋輸出相結合之后,被轉譯成測量值輸出。因此,可以計算出探針端部的確切位置。此過程與探針端部動態(tài)掃描零件、測座與CMM同步移動時進行。由于激光光束不存在慣性效應,因此在高速下也能保持測量精度。
Renscan5和REVO技術代表了CMM性能方面的重大進步,人們已經(jīng)把它們的影響與Renishaw首創(chuàng)的接觸式觸發(fā)測頭和機動測座對CMM市場的影響相提并論。這兩項技術不僅縮短了循環(huán)時間,使測量效率發(fā)生了革命性的變化,同時提供了更強的數(shù)據(jù)測量能力,以滿足更嚴格的零件規(guī)格要求。
Renscan5技術的引入,使一系列測量速度高達500毫米/秒的突破性五軸掃描產(chǎn)品得以開發(fā),并基本上消除了現(xiàn)有三軸掃描系統(tǒng)通常具有的許多測量誤差。五軸系統(tǒng)做到這一點的方法是:讓較輕巧的測座在執(zhí)行檢測程序期間做大部分的運動,從而降低了因移動較大的CMM主體結構而引起的動態(tài)誤差。Renishaw的新型UCC2通用坐標測量機控制器將采用Renscan5技術,該控制器構成了Renishaw未來高速掃描系統(tǒng)的基礎。
最早使用Renscan5新技術的產(chǎn)品是REVO,該產(chǎn)品可極大提高檢測效率,同時能夠保持高水平的系統(tǒng)精度。REVO在掃描時采用同步移動,能夠快速地跟蹤零件幾何形狀的變化,又不會導入自身的動態(tài)誤差。這樣,CMM在測量時能夠以恒定的速度沿著一個矢量方向移動,從而消除了在傳統(tǒng)3軸掃描期間因機器加速而引起的慣性誤差。
REVO測座在其兩根回轉軸上采用了超硬球形空氣軸承技術,能夠提供一個剛性的測量平臺。兩根軸線由最先進的無刷電機驅動,電機連接到0.08秒高分辨率的編碼器上,提供快速的超高定位精度。此技術的一個主要優(yōu)點是,它能夠進行無限旋轉和無限定位,因此更容易接近要測量的部位。
REVO測座上裝有高度創(chuàng)新的測頭,進一步降低了由高速移動的動態(tài)效應而引起的誤差,允許使用長探針而不會降低精度。采用激光系統(tǒng)來準確地測量測頭端部的確切位置,激光光束從測頭體內發(fā)出,沿著空心探針到達探針端部的反射鏡上。與剛性要求很高的傳統(tǒng)探針不同,這種新型的空心探針可以彎曲,因而可以使激光光束的返回路徑發(fā)生偏離,激光光束由同樣安裝在測頭體內的位置傳感器(PSD)監(jiān)控。
激光光點在PSD上的移動與測座和測頭的幾何位置信息以及CMM每個軸的位置反饋輸出相結合之后,被轉譯成測量值輸出。因此,可以計算出探針端部的確切位置。此過程與探針端部動態(tài)掃描零件、測座與CMM同步移動時進行。由于激光光束不存在慣性效應,因此在高速下也能保持測量精度。
Renscan5和REVO技術代表了CMM性能方面的重大進步,人們已經(jīng)把它們的影響與Renishaw首創(chuàng)的接觸式觸發(fā)測頭和機動測座對CMM市場的影響相提并論。這兩項技術不僅縮短了循環(huán)時間,使測量效率發(fā)生了革命性的變化,同時提供了更強的數(shù)據(jù)測量能力,以滿足更嚴格的零件規(guī)格要求。
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