[go: up one dir, main page]

RU2239785C2 - Способ разностного измерения отклонения от круглости - Google Patents

Способ разностного измерения отклонения от круглости Download PDF

Info

Publication number
RU2239785C2
RU2239785C2 RU2002130173/28A RU2002130173A RU2239785C2 RU 2239785 C2 RU2239785 C2 RU 2239785C2 RU 2002130173/28 A RU2002130173/28 A RU 2002130173/28A RU 2002130173 A RU2002130173 A RU 2002130173A RU 2239785 C2 RU2239785 C2 RU 2239785C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
product
roundness
error
coordinate system
measurement
Prior art date
Application number
RU2002130173/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002130173A (ru
Inventor
О.В. Захаров (RU)
О.В. Захаров
А.В. Кочетков (RU)
А.В. Кочетков
Д.А. Сысуев (RU)
Д.А. Сысуев
Original Assignee
Захаров Олег Владимирович
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Захаров Олег Владимирович filed Critical Захаров Олег Владимирович
Priority to RU2002130173/28A priority Critical patent/RU2239785C2/ru
Publication of RU2002130173A publication Critical patent/RU2002130173A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2239785C2 publication Critical patent/RU2239785C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • A Measuring Device Byusing Mechanical Method (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области технических измерений и может быть использовано при измерении отклонения от круглости поверхностей вращения изделий. Сущность: в способе разностного измерения фиксируют получающийся эксцентриситет е и начальную фазу ψ гармоники первого порядка ряда Фурье, создают систему координат, соответствующую минимальной методической погрешности, и определяют отклонение от круглости в этой системе координат. Технический результат: повышение точности измерений и упрощение конструкции средств измерений. 1 н. и 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Способ относится к области технических измерений и может быть использован при измерении отклонения от круглости поверхностей вращения изделий.
Для измерения отклонения от круглости получили распространение следующие методы и средства (см. Авдулов А.Н. Контроль и оценка круглости деталей машин. - М.: Изд-во стандартов, 1974. - С.11): образцового вращения шпинделя на кругломерах; разностного измерения на призмах с помощью измерительных головок малых линейных перемещений; координатного измерения на координатно-измерительных машинах (см. РТМ 2 Н20-13-85. Методика измерений отклонений от круглости на координатных измерительных машинах и приборах, оснащенных вычислительной техникой. - М.: ВНИИТЭМР, 1986. - 12 с.).
Способы измерения на кругломерах с образцовым вращением шпинделя и координатно-измерительных машинах являются наиболее точными. Однако стоимость таких приборов составляет до 2 млн. долларов. Кроме того, требуются специальные условия измерения и высококвалифицированный обслуживающий персонал. Поэтому данные методы и средства измерения отклонения от круглости используются большей частью в лабораторных условиях.
При разностном способе измеряются не абсолютные значения искомой величины, а разность между ее последовательными значениями. Однако для данного метода измерения отсутствует аналитическая зависимость между измеряемой и искомой величинами (см. Авдулов А.Н. Контроль и оценка круглости деталей машин. - М.: Изд-во стандартов, 1974. - С.19).
В массовом производстве в цеховых условиях наибольшее применение получил метод разностного измерения на трехконтактных приборах в виде различных комбинаций призм и измерительных головок малых линейных перемещений, которые просты в эксплуатации и достаточно производительны (см. Гебель И.Д., Аврутин Ю.Д., Хроленко В.Ф. Приборы для бесцентрового измерения некруглости // Станки и инструменты, 1977, №3. - С.24-25). Однако погрешности измерения на них могут достигать 100% отклонения от круглости. Такая величина погрешности обусловлена смещением центра вращения изделия (точки пересечения оси вращения с плоскостью сечения) относительно его геометрического центра. При этом коэффициент воспроизведения величины отклонения зависит от параметров прибора и характера погрешностей измеряемого изделия.
Наиболее близким техническим решением (прототипом) по совокупности признаков к заявляемому способу является способ разностного измерения с помощью накладного кругломера, взаимодействующего с поверхностью вращающегося изделия таким образом, что показания датчика соответствуют отклонениям профиля изделия (см. Биндер Я.И., Гебель И.Д., Нефедов А.И., В.Н.Бакунин, В.А.Шапиро. Прецизионный кругломер // Измерительная техника, 1999, №8. - С.25-29).
Недостатками известного способа измерения накладным кругломером являются методическая погрешность, равная в среднем 18% (см. Биндер Я.И., Гебель И.Д., Нефедов А.И., В.Н.Бакулин, В.А.Шапиро. Прецизионный кругломер // Измерительная техника, 1999, №8. - С.25-29), связанная с невозможностью учета всего спектрального состава погрешностей формы изделия и ограниченными возможностями регулирования параметров многоступенчатых опор, а также сложность конструкции прибора, во многом обуславливающая снижение точности и надежности измерений.
Задачей настоящего изобретения является повышение точности измерений и упрощение конструкции средств измерения.
Поставленная задача достигается тем, что в способе разностного измерения отклонения от круглости, согласно изобретению, вместо стабилизации геометрического центра вращающегося изделия фиксируют получающийся эксцентриситет е и начальную фазу ψ гармоники первого порядка ряда Фурье, создают систему координат, соответствующую минимальной методической погрешности, определяют значение погрешности изделия r(φ ) в этой системе координат по формулам:
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
где
Figure 00000005
Новым в предложенном способе является то, что измерение можно осуществлять непосредственно на обрабатывающем оборудовании.
Новым в предложенном способе является также то, что измеряемое изделие может устанавливаться в кулачковых, цанговых патронах и в центрах.
Технический результат заявленного изобретения заключается в повышении точности измерений и упрощении конструкции средств измерения за счет введения системы координат с минимальной методической погрешностью.
На фиг.1 дана расчетная схема измерения, на фиг.2 - принципиальная схема измерения.
При измерении отклонения от круглости разностным способом необходимо стремиться к тому, чтобы показания измерительного датчика были равны реальным отклонениям профиля изделия. В этом случае отклонение от круглости δ представляет собой максимальную величину разности показаний датчика:
δ =max{Δ ri}.
Если же в процессе измерения геометрический центр изделия О’ не совпадает с центром вращения О (появляется эксцентриситет), то определить отклонение от круглости указанным способом становится невозможно.
Путь для решения данной проблемы был предложен в работе: Ляндон Ю.Н. Основы взаимозаменяемости в машиностроении. - М.: Машгиз, 1951. - С.26. Было показано, что при описании профиля изделия рядом Фурье первый член разложения зависит только от выбора полюса полярной системы координат и представляет собой эксцентриситет. Однако этот вывод был получен приближенно без оценки погрешности.
Рассчитаем погрешность замены окружности, эксцентрично расположенной относительно начала полярной системы координат, гармоникой первого порядка ряда Фурье. Оценку проведем в виде интеграла Ф квадрата разности уравнений гармоники первого порядка r1(φ ) и эксцентрично расположенной окружности r2(φ ).
Уравнение гармоники первого порядка:
Figure 00000006
где r0 - радиус средней окружности;
е - амплитуда гармоники (в данном случае соответствует величине эксцентриситета);
ψ - начальная фаза гармоники.
Уравнение эксцентричной окружности:
Figure 00000007
Разность начала отсчета полярного угла для окружности φ ’ и гармоники φ значения не имеет, так как интегрирование на периоде 2π приводит к одинаковым результатам.
Тогда имеем
Figure 00000008
Таким образом, погрешность замены эксцентричной окружности гармоникой первого порядка ряда Фурье соизмерима с величиной самого эксцентриситета, что является неудовлетворительным.
Очевидно, что гармоника первого порядка не только не совпадает с эксцентрично расположенной окружностью, но и не отвечает наилучшему приближению по принципу наименьших квадратов. Хотя при этом направление эксцентриситета однозначно определяется начальной фазой ψ гармоники.
Рассчитаем величину эксцентриситета е, отвечающую принципу наилучшего приближения кривых по методу наименьших квадратов.
Первые две гармоники полного ряда Фурье имеют следующий вид:
r1(φ )=r0+a· sinφ +b· cosφ .
Коэффициенты ряда Фурье r0, a, b для гармоник нулевого и первого порядка определяются по формулам Бесселя (см. Серебренников М.Г. Гармонический анализ. - М.: Гостехиздат, 1948. - 504 с.):
Figure 00000009
где ri - радиус i-й измеренной точки профиля детали;
φ i - полярный угол i-й измеренной точки профиля детали.
Из условия {r1(φ )-r2(φ )}2→ min после преобразований получаем следующее выражение для величины эксцентриситета:
Figure 00000010
Таким образом, при измерении профиля изделия с эксцентричным расположением его геометрического центра относительно начала полярной системы координат искомое значение погрешности будет равно
Figure 00000011
Figure 00000012
Figure 00000013
где
Figure 00000014

Claims (4)

1. Способ разностного измерения отклонения от круглости, заключающийся в том, что устанавливают изделие, осуществляют его вращение относительно измерительного датчика и измеряют погрешность формы изделия, отличающийся тем, что фиксируют получающийся эксцентриситет е и начальную фазу ψ гармоники первого порядка ряда Фурье, создают систему координат, соответствующую минимальной методической погрешности, определяют значение погрешности формы изделия в этой системе координат.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что эксцентриситет е, начальную фазу ψ гармоники первого порядка ряда Фурье и значение погрешности формы изделия r(φ) рассчитывают по формулам
Figure 00000015
Figure 00000016
Figure 00000017
где
Figure 00000018
r0, а, b - коэффициенты ряда Фурье для гармоник нулевого и первого порядка соответственно.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что измерение можно осуществлять непосредственно на обрабатывающем оборудовании.
4. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что измеряемое изделие может устанавливаться в кулачковых патронах, а также в центрах.
RU2002130173/28A 2002-11-11 2002-11-11 Способ разностного измерения отклонения от круглости RU2239785C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002130173/28A RU2239785C2 (ru) 2002-11-11 2002-11-11 Способ разностного измерения отклонения от круглости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002130173/28A RU2239785C2 (ru) 2002-11-11 2002-11-11 Способ разностного измерения отклонения от круглости

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002130173A RU2002130173A (ru) 2004-05-10
RU2239785C2 true RU2239785C2 (ru) 2004-11-10

Family

ID=34310073

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002130173/28A RU2239785C2 (ru) 2002-11-11 2002-11-11 Способ разностного измерения отклонения от круглости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2239785C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2348006C1 (ru) * 2007-07-10 2009-02-27 Сергей Геннадьевич Чиненов Способ размерного контроля поверхностей деталей, имеющих круглые сечения
RU2403535C1 (ru) * 2009-10-01 2010-11-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский энергетический институт (технический университет)" (ГОУВПО "МЭИ(ТУ)") Способ контроля формы поршней и устройство для его осуществления
RU2426067C1 (ru) * 2010-05-06 2011-08-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) Способ измерения геометрических параметров оболочки вращения
RU2605642C1 (ru) * 2015-03-23 2016-12-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Способ измерений и обработки начальных неправильностей формы тонкостенных цилиндрических оболочек
CN119533326A (zh) * 2024-11-08 2025-02-28 吉林大学 一种圆截面轮廓及其周向谐波分量的精确测量和测定方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1612203A1 (ru) * 1986-04-24 1990-12-07 Московский станкоинструментальный институт Способ измерени диаметров цилиндрических поверхностей деталей
SU1643926A1 (ru) * 1989-03-23 1991-04-23 Волгодонское производственное объединение "Атоммаш" Способ измерени отклонений от круглости
RU2166729C1 (ru) * 2000-07-23 2001-05-10 Ризванов Риф Гарифович Способ контроля формы и диаметров внутренних сечений крупногабаритных цилиндрических деталей

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1612203A1 (ru) * 1986-04-24 1990-12-07 Московский станкоинструментальный институт Способ измерени диаметров цилиндрических поверхностей деталей
SU1643926A1 (ru) * 1989-03-23 1991-04-23 Волгодонское производственное объединение "Атоммаш" Способ измерени отклонений от круглости
RU2166729C1 (ru) * 2000-07-23 2001-05-10 Ризванов Риф Гарифович Способ контроля формы и диаметров внутренних сечений крупногабаритных цилиндрических деталей

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2348006C1 (ru) * 2007-07-10 2009-02-27 Сергей Геннадьевич Чиненов Способ размерного контроля поверхностей деталей, имеющих круглые сечения
RU2403535C1 (ru) * 2009-10-01 2010-11-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский энергетический институт (технический университет)" (ГОУВПО "МЭИ(ТУ)") Способ контроля формы поршней и устройство для его осуществления
RU2426067C1 (ru) * 2010-05-06 2011-08-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) Способ измерения геометрических параметров оболочки вращения
RU2605642C1 (ru) * 2015-03-23 2016-12-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Способ измерений и обработки начальных неправильностей формы тонкостенных цилиндрических оболочек
CN119533326A (zh) * 2024-11-08 2025-02-28 吉林大学 一种圆截面轮廓及其周向谐波分量的精确测量和测定方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107588742B (zh) 一种基于线结构光的圆柱齿轮齿廓偏差测量方法
CN107860313B (zh) 一种基于线结构光的斜齿轮齿向偏差测量方法
CN108020409B (zh) 一种主轴回转误差的四点动态测量与分离方法
CN113446968A (zh) 一种主轴安装误差及主轴与c轴同轴度的检测与辨识方法
CN107101597B (zh) 一种旋转角测量系统的误差标定方法
CN114636387A (zh) 一种圆光栅编码器双读数头非对称安装偏心误差补偿方法
CN114739344A (zh) 一种圆度误差在线测量方法及系统
CN107478385A (zh) 一种产生可溯源不平衡量的砝码的制作方法
RU2239785C2 (ru) Способ разностного измерения отклонения от круглости
Yalovoy et al. The centerless measurement of roundness with optimal adjustment
CN109211072A (zh) 一种多级内孔同轴度测量工具及其测量方法
CN113702039B (zh) 静压轴承主轴的回转精度测量系统及测量方法
CN107727023B (zh) 基于三点法的杂交四点法回转误差、圆度误差计算方法
CN102873587B (zh) 一种回转体零件的截面尺寸测量方法
CN105157540A (zh) 轴键槽对称度误差测量量规
JP3975815B2 (ja) 3次元カム形状測定結果補正方法および3次元カムプロフィール測定装置
CN112372602B (zh) 一种三点支承精密测量转台快速精准调平方法
JPS5952764B2 (ja) 三点式真円度測定法
Kiryanov et al. Using the differential method of measurement to control the accuracy of precision angle measuring structures
RU2819109C1 (ru) Способ контроля соосности валов
RU2243499C1 (ru) Способ измерения поверхностей вращения на кругломере
JP3150757B2 (ja) クランク軸のバランス調節においてクランクピンの位置の不正確度を考慮する方法およびその方法を応用した装置
CN108267061A (zh) 一种在jd25-c测长仪上定高度测量的方法
RU2637368C1 (ru) Способ измерения формы поперечных сечений на кругломерах
CN107238353B (zh) 一种基于曲面基准件的旋转角测量方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20041112