新四季網

一種基於靶標軌跡跟蹤的主軸徑向迴轉誤差測量裝置的製作方法

2023-10-26 17:16:17 1


本發明一種基於靶標軌跡跟蹤的主軸徑向迴轉誤差測量裝置屬於精密儀器製造及測量技術領域。



背景技術:

隨著半導體和超淨加工技術的不斷發展,高速主軸的技術需求日益增加。主軸轉速範圍從幾千轉每分鐘上升到幾萬轉每分鐘,主軸軸系精度也不斷提高,其中,徑向迴轉誤差從幾百微米提高到幾十微米甚至幾微米精度。因此,對高速主軸徑向迴轉誤差的測量顯得更加重要。主軸迴轉誤差也是反映工具機動態性能好壞的關鍵指標之一,通過對迴轉誤差的測試與分析,可以預測理想加工條件下工具機所能達到的最小形狀誤差、表面質量和粗糙度,也可以用於工具機加工預測和補償控制,判斷產生加工誤差的原因,以及工具機的狀態監測和故障診斷,還可為工具機主軸迴轉誤差預測、控制提供重要的測試基礎。

目前在高速主軸徑向迴轉誤差測量方面,美國雄獅精儀公司的主軸誤差分析儀sea,與我國軍標gjb1801-93提到的方法一致。該方法要想保持測量精度,其採用的電容傳感器的採樣頻率要隨待測主軸轉速提高而增大。例如,當待測主軸的轉速達到60000rpm,即待測主軸軸心點晃動頻率為1khz,要想實現25μm的測量精度,電容傳感器的採樣頻率至少要達到128khz。

可見,這種方法對於電容傳感器的採樣頻率有著非常高的要求,由於高採樣頻率電容傳感器難以獲得,且價格昂貴,因此,如何在不需要高採樣頻率電容傳感器的情況下,實現高轉速主軸徑向迴轉誤差高精度測量,是主軸徑向迴轉誤差超精密測量領域亟待解決的關鍵技術問題。



技術實現要素:

為了解決上述問題,本發明設計了一種基於靶標軌跡跟蹤的主軸徑向迴轉誤差測量裝置,該裝置不僅不需要高採樣頻率電容傳感器,降低了設備成本,而且能夠實現高轉速主軸徑向迴轉誤差的高精度測量。

本發明的目的是這樣實現的:

一種基於靶標軌跡跟蹤的主軸徑向迴轉誤差測量裝置,包括:圖像採集器件,標準器,用於夾持標準器的裝夾裝置,待測主軸,基座,龍門支架,x向位移導軌,y向位移導軌和z向位移導軌;其中,x向位移導軌通過龍門支架固定在基座上,y向位移導軌安裝在x向位移導軌上,沿x向位移導軌所在方向移動,z向位移導軌安裝在y向位移導軌上,沿y向位移導軌所在方向移動,圖像採集器件安裝在z向位移導軌上,沿z向位移導軌所在方向移動,標準器通過裝夾裝置安裝在待測主軸的迴轉端面上;所述標準器為頂端開有靶標、內部能夠發光的桶狀結構;所述靶標為偏心孔。

上述基於靶標軌跡跟蹤的主軸徑向迴轉誤差測量裝置,有如下關係:

t1=t2

t1=kt2

其中,圖像採集器件的曝光時間為t1,待測主軸的迴轉周期為t2,k為正有理數。

一種基於靶標軌跡跟蹤的主軸徑向迴轉誤差測量方法,由以下步驟組成:

步驟a、點亮標準器;

步驟b、調整x向位移導軌,y向位移導軌和z向位移導軌,使得圖像採集器件能夠對靶標迴轉圓周完整成像;

步驟c、控制待測主軸在額定轉速下轉動;

步驟d、在圖像採集器件的曝光時間t1、待測主軸的轉動周期t2之間滿足t1=t2或t1=kt2的關係時,圖像採集器件對標準器成像,獲得靶標軌跡圖像;

步驟e、對靶標軌跡圖像進行預處理和靶標軌跡提取;

步驟f、評定靶標軌跡的圓度誤差。

上述基於靶標軌跡跟蹤的主軸徑向迴轉誤差測量方法,步驟e所述的預處理,包括以下步驟:

步驟e1、對每一個像素點[i,j]取大小為n×n的鄰域,分別計算該鄰域的四個子區域灰度分布均勻度,然後將均勻度最小的子區域的均值賦予該像素點;所述子區域灰度分布均勻度有如下公式計算:

v=∑f2(i,j)-(∑f(i,j))2/n

其中,i、j為某像素點的x坐標和y坐標,f(i,j)為該像素點的灰度值,n=2k-1,k為正整數;

步驟e2、對步驟e1處理之後的靶標軌跡圖像進行增強,獲取明暗對比清晰的圖像;所述獲取明暗對比清晰圖像的方法通過如下公式實現:

其中,g(i,j)為某像素點變換之後的灰度值,f(i,j)為該像素點變換之前的灰度值,mf為圖像變換之前最大灰度值,mg為圖像變換之後最大灰度值;又0<c<d<mg。

上述基於靶標軌跡跟蹤的主軸徑向迴轉誤差測量方法,步驟e所述的靶標軌跡提取,通過以下步驟實現:

β(a)=a-(a!b)

其中,a為靶標軌跡圖像,β(a)為提取所得的靶標軌跡,b為一個大小為n×n的結構元素。

上述基於靶標軌跡跟蹤的主軸徑向迴轉誤差測量方法,步驟f所述的評定靶標軌跡的圓度誤差,方法如下:

步驟f1、計算擬合圓半徑r0

其中,(xi,yi)為實際輪廓上各點的坐標,(xo,yo)為擬合圓中心的坐標;

步驟f2、計算靶標軌跡的圓度誤差為:

靶標軌跡的圓度誤差eround即為待測主軸的徑向迴轉誤差。

有益效果:

本發明基於靶標軌跡跟蹤的主軸徑向迴轉誤差測量裝置,首先採用具有靶標的標準器,利用靶標軌跡的圓度誤差與待測主軸徑向迴轉誤差一致的特性,再通過圖像採集器件記錄靶標軌跡,最後利用靶標軌跡的圓度誤差來描述待測主軸徑向迴轉誤差;不同於電容傳感器的是,圖像採集器件中的感光元素能夠並行工作,因此能夠迴避高採樣頻率電容傳感器的使用,降低了設備成本;而靶標和圖像採集器件像元的大小都在微米量級,因此又能夠實現高轉速主軸徑向迴轉誤差的高精度測量。

附圖說明

圖1是本發明基於靶標軌跡跟蹤的主軸徑向迴轉誤差測量裝置的結構示意圖。

圖2是標準器的結構示意圖。

圖3是本發明基於靶標軌跡跟蹤的主軸徑向迴轉誤差測量方法的流程圖。

圖4是靶標軌跡與評定軌跡圖像。

圖中:1圖像採集器件、2標準器、3裝夾裝置、4待測主軸、5基座、6龍門支架、7x向位移導軌、8y向位移導軌、9z向位移導軌、10靶標。

具體實施方式

下面結合附圖對本發明具體實施方式作進一步詳細描述。

具體實施例一

本實施例是基於靶標軌跡跟蹤的主軸徑向迴轉誤差測量裝置實施例。

本實施例的基於靶標軌跡跟蹤的主軸徑向迴轉誤差測量裝置,結構示意圖如圖1所示。該裝置包括:圖像採集器件1,標準器2,用於夾持標準器2的裝夾裝置3,待測主軸4,基座5,龍門支架6,x向位移導軌7,y向位移導軌8和z向位移導軌9;其中,x向位移導軌7通過龍門支架6固定在基座5上,y向位移導軌8安裝在x向位移導軌7上,沿x向位移導軌7所在方向移動,z向位移導軌9安裝在y向位移導軌8上,沿y向位移導軌8所在方向移動,圖像採集器件1安裝在z向位移導軌9上,沿z向位移導軌9所在方向移動,標準器2通過裝夾裝置3安裝在待測主軸4的迴轉端面上;所述標準器2為頂端開有靶標10、內部能夠發光的桶狀結構;所述靶標10為偏心孔。具體實施例二

本實施例是基於靶標軌跡跟蹤的主軸徑向迴轉誤差測量裝置實施例。

本實施例的基於靶標軌跡跟蹤的主軸徑向迴轉誤差測量裝置,有如下關係:

t1=t2

t1=kt2

其中,圖像採集器件1的曝光時間為t1,待測主軸4的迴轉周期為t2,k為正有理數。

具體實施例三

本實施例是基於靶標軌跡跟蹤的主軸徑向迴轉誤差測量方法實施例。

本實施例的基於靶標軌跡跟蹤的主軸徑向迴轉誤差測量方法,流程圖如圖3所示。該方法由以下步驟組成:

步驟a、點亮標準器2;

步驟b、調整x向位移導軌7,y向位移導軌8和z向位移導軌9,使得圖像採集器件1能夠對靶標10迴轉圓周完整成像;

步驟c、控制待測主軸4在額定轉速下轉動;

步驟d、在圖像採集器件1的曝光時間t1、待測主軸4的轉動周期t2之間滿足t1=t2或t1=kt2的關係時,圖像採集器件1對標準器2成像,獲得靶標軌跡圖像;

步驟e、對靶標軌跡圖像進行預處理和靶標軌跡提取;

步驟f、評定靶標軌跡的圓度誤差。

具體實施例四

本實施例是基於靶標軌跡跟蹤的主軸徑向迴轉誤差測量方法實施例。

本實施例的基於靶標軌跡跟蹤的主軸徑向迴轉誤差測量方法,在具體實施例三的基礎上,進一步限定步驟e所述的預處理,包括以下步驟:

步驟e1、對每一個像素點[i,j]取大小為n×n的鄰域,分別計算該鄰域的四個子區域灰度分布均勻度,然後將均勻度最小的子區域的均值賦予該像素點;所述子區域灰度分布均勻度有如下公式計算:

v=∑f2(i,j)-(∑f(i,j))2/n

其中,i、j為某像素點的x坐標和y坐標,f(i,j)為該像素點的灰度值,n=2k-1,k為正整數;

步驟e2、對步驟e1處理之後的靶標軌跡圖像進行增強,獲取明暗對比清晰的圖像;所述獲取明暗對比清晰圖像的方法通過如下公式實現:

其中,g(i,j)為某像素點變換之後的灰度值,f(i,j)為該像素點變換之前的灰度值,mf為圖像變換之前最大灰度值,mg為圖像變換之後最大灰度值;又0<c<d<mg。

具體實施例五

本實施例是基於靶標軌跡跟蹤的主軸徑向迴轉誤差測量方法實施例。

本實施例的基於靶標軌跡跟蹤的主軸徑向迴轉誤差測量方法,在具體實施例三的基礎上,進一步限定步驟e所述的靶標軌跡提取,通過以下步驟實現:

β(a)=a-(a!b)

其中,a為靶標軌跡圖像,β(a)為提取所得的靶標軌跡,b為一個大小為n×n的結構元素。

具體實施例六

本實施例是基於靶標軌跡跟蹤的主軸徑向迴轉誤差測量方法實施例。

本實施例的基於靶標軌跡跟蹤的主軸徑向迴轉誤差測量方法,在具體實施例三的基礎上,進一步限定步驟f所述的評定靶標軌跡的圓度誤差,方法如下:

步驟f1、計算擬合圓半徑r0

其中,(xi,yi)為實際輪廓上各點的坐標,(xo,yo)為擬合圓中心的坐標;

步驟f2、計算靶標軌跡的圓度誤差為:

靶標軌跡的圓度誤差eround即為待測主軸4的徑向迴轉誤差。

具體實施例七

本實施例是基於靶標軌跡跟蹤的主軸徑向迴轉誤差測量方法實施例。

本實施例的基於靶標軌跡跟蹤的主軸徑向迴轉誤差測量方法,將具體實施例三、具體實施例四、具體實施例五和具體實施例六相結合,以一個具體實例來說明本方法,該方法由以下步驟組成:

步驟a、點亮標準器2;

步驟b、調整x向位移導軌7,y向位移導軌8和z向位移導軌9,使得圖像採集器件1能夠對靶標10迴轉圓周完整成像;

步驟c、控制待測主軸4在額定轉速下轉動;

步驟d、在圖像採集器件1的曝光時間t1、待測主軸4的轉動周期t2和靶標10的數量n之間滿足t1=t2的關係時,圖像採集器件1對標準器2成像,獲得靶標軌跡圖像,如圖4中的粗實線所示;

步驟e、對靶標軌跡圖像進行預處理和靶標軌跡提取;其中,預處理採用具體實施例四所述的方法,靶標軌跡提取採用具體實施例五所述的方法;

步驟f、評定靶標軌跡的圓度誤差,採用具體實施例六所述的方法,其中,圖4中的外圓為與運算相對應,圖4中的內圓與相對應。

需要說明的是,以上所有方法實施例,均是在以上所有裝置實施例中的任一個的基礎上實現的。

還需要說明的是,在以上實施例中,只要不矛盾的技術方案都能夠進行排列組合,本領域技術人員能夠根據排列組合的數學知識窮盡所有可能,因此,本發明不再對排列組合後的技術方案進行一一說明,但應該理解為排列組合後的技術方案已經被本發明所公開。

同类文章

一種新型多功能組合攝影箱的製作方法

一種新型多功能組合攝影箱的製作方法【專利摘要】本實用新型公開了一種新型多功能組合攝影箱,包括敞開式箱體和前攝影蓋,在箱體頂部設有移動式光源盒,在箱體底部設有LED脫影板,LED脫影板放置在底板上;移動式光源盒包括上蓋,上蓋內設有光源,上蓋部設有磨沙透光片,磨沙透光片將光源封閉在上蓋內;所述LED脫影

壓縮模式圖樣重疊檢測方法與裝置與流程

本發明涉及通信領域,特別涉及一種壓縮模式圖樣重疊檢測方法與裝置。背景技術:在寬帶碼分多址(WCDMA,WidebandCodeDivisionMultipleAccess)系統頻分復用(FDD,FrequencyDivisionDuplex)模式下,為了進行異頻硬切換、FDD到時分復用(TDD,Ti

個性化檯曆的製作方法

專利名稱::個性化檯曆的製作方法技術領域::本實用新型涉及一種檯曆,尤其涉及一種既顯示月曆、又能插入照片的個性化檯曆,屬於生活文化藝術用品領域。背景技術::公知的立式檯曆每頁皆由月曆和畫面兩部分構成,這兩部分都是事先印刷好,固定而不能更換的。畫面或為風景,或為模特、明星。功能單一局限性較大。特別是畫

一種實現縮放的視頻解碼方法

專利名稱:一種實現縮放的視頻解碼方法技術領域:本發明涉及視頻信號處理領域,特別是一種實現縮放的視頻解碼方法。背景技術: Mpeg標準是由運動圖像專家組(Moving Picture Expert Group,MPEG)開發的用於視頻和音頻壓縮的一系列演進的標準。按照Mpeg標準,視頻圖像壓縮編碼後包

基於加熱模壓的纖維增強PBT複合材料成型工藝的製作方法

本發明涉及一種基於加熱模壓的纖維增強pbt複合材料成型工藝。背景技術:熱塑性複合材料與傳統熱固性複合材料相比其具有較好的韌性和抗衝擊性能,此外其還具有可回收利用等優點。熱塑性塑料在液態時流動能力差,使得其與纖維結合浸潤困難。環狀對苯二甲酸丁二醇酯(cbt)是一種環狀預聚物,該材料力學性能差不適合做纖

一種pe滾塑儲槽的製作方法

專利名稱:一種pe滾塑儲槽的製作方法技術領域:一種PE滾塑儲槽一、 技術領域 本實用新型涉及一種PE滾塑儲槽,主要用於化工、染料、醫藥、農藥、冶金、稀土、機械、電子、電力、環保、紡織、釀造、釀造、食品、給水、排水等行業儲存液體使用。二、 背景技術 目前,化工液體耐腐蝕貯運設備,普遍使用傳統的玻璃鋼容

釘的製作方法

專利名稱:釘的製作方法技術領域:本實用新型涉及一種釘,尤其涉及一種可提供方便拔除的鐵(鋼)釘。背景技術:考慮到廢木材回收後再加工利用作業的方便性與安全性,根據環保規定,廢木材的回收是必須將釘於廢木材上的鐵(鋼)釘拔除。如圖1、圖2所示,目前用以釘入木材的鐵(鋼)釘10主要是在一釘體11的一端形成一尖

直流氧噴裝置的製作方法

專利名稱:直流氧噴裝置的製作方法技術領域:本實用新型涉及ー種醫療器械,具體地說是ー種直流氧噴裝置。背景技術:臨床上的放療過程極易造成患者的局部皮膚損傷和炎症,被稱為「放射性皮炎」。目前對於放射性皮炎的主要治療措施是塗抹藥膏,而放射性皮炎患者多伴有局部疼痛,對於止痛,多是通過ロ服或靜脈注射進行止痛治療

新型熱網閥門操作手輪的製作方法

專利名稱:新型熱網閥門操作手輪的製作方法技術領域:新型熱網閥門操作手輪技術領域:本實用新型涉及一種新型熱網閥門操作手輪,屬於機械領域。背景技術::閥門作為流體控制裝置應用廣泛,手輪傳動的閥門使用比例佔90%以上。國家標準中提及手輪所起作用為傳動功能,不作為閥門的運輸、起吊裝置,不承受軸向力。現有閥門

用來自動讀取管狀容器所載識別碼的裝置的製作方法

專利名稱:用來自動讀取管狀容器所載識別碼的裝置的製作方法背景技術:1-本發明所屬領域本發明涉及一種用來自動讀取管狀容器所載識別碼的裝置,其中的管狀容器被放在循環於配送鏈上的文檔匣或託架裝置中。本發明特別適用於,然而並非僅僅專用於,對引入自動分析系統的血液樣本試管之類的自動識別。本發明還涉及專為實現讀