Цифровое считывание

редактировать
ЦИО с трехосным дисплеем с калькулятором делительной окружности, преобразованием диаметра / радиуса, переключением абсолютного и инкрементного значений и переключателем дюймовой метрики

A цифровое считывание (DRO ) представляет собой числовой дисплей, обычно со встроенной клавиатурой и некоторыми средствами числового представления. Его встроенный компьютер считывает сигналы, генерируемые линейными энкодерами или (реже) угловыми энкодерами, установленными для отслеживания осей станка, используя эти меры для отслеживания и отображения оператору станка положения детали. (например, фрезерные станки) или положение инструмента (токарные, шлифовальные и т. д.) в пространстве.

В терминологии механического цеха, полная система D igital R ead O ut (состоящая из компьютера, датчиков положения осей, и числовой дисплей) обозначается аббревиатурой DRO . Такая система обычно устанавливается на станки в современных цехах, особенно для металлообработки - токарные станки, цилиндрические шлифовальные станки, фрезерные станки, плоскошлифовальные станки, расточные станки и другие станки, - чтобы оператор мог работать быстрее и с большей точностью. Использование УЦИ не ограничивается машинами с ручным управлением. ЧПУ станки обычно можно переключить на ручной режим, и в этом случае форма УЦИ моделируется на его панели управления.

Содержание
  • 1 Дисплей (компьютер)
    • 1.1 Общие стандартные функции УЦИ
  • 2 Линейные энкодеры
    • 2.1 Стеклянные весы
    • 2.2 Электронные весы
    • 2.3 Шариковые весы
    • 2.4 Магнитные весы
    • 2.5 Шкалы с зубчатой ​​рейкой
  • 3 УЦИ пиноли
    • 3.1 УЦИ вертикального пера
    • 3.2 Горизонтальные УЦИ пиноли
  • 4 Справочные документы
Дисплей (компьютер)

Несколько 7-сегментных дисплеев или экран LCD на более дорогих моделях отображают положение каждой оси станка. Трехкоординатные системы, включая оси X, Y, Z, распространены на фрезерных станках; те, что плюс U и W, используются на сложных 5-осевых вертикальных обрабатывающих центрах. Токарные или цилиндрические шлифовальные машины обычно используют только оси X и Z, в то время как плоскошлифовальный станок может использовать только ось Z.

Общие стандартные функции в УЦИ

УЦИ имеют множество функций, обеспечивая вычисление общих операций. Следующий список был взят из руководства пользователя продукта производителя цифровых устройств считывания:

  • дюймовая и метрическая взаимозаменяемость.
  • Функция «1/2»: принимает значение оси и делит его на два, используются для определения центра детали.
  • Предустановленные размеры: значения оси могут быть введены напрямую, чтобы соответствовать измеренному значению.
  • Абсолютный или инкрементный режимы: положение элемента, заданное на чертеж выдается одним из двух методов:
    • Абсолютный: что означает, что координата относительно абсолютного нуля детали (обычно одного из ее углов или ее центра).
    • Относительная: означает координата относится к некоторому другому элементу, обычно обрабатываемому последним.
  • Отверстия под болты: сверление или растачивание нескольких отверстий по дуге без использования поворотного стола.
  • Наклоны: вычисление разреза или серии отверстий поперек наклон или диагональ.
  • Память: хранит сотни или тысячи точек.
  • Калькулятор: часто прилагается научный калькулятор.
Линейный ru кодеры

Все кодировщики имеют шкалу, которая прикрепляется к движущейся части (стол, каретка, колено или перо), и считыватель, который присоединяется к неподвижной части. Все они могут быть повреждены при ударе, поэтому должны быть защищены металлическим экраном.

Стеклянные весы

Изготовлены из полосок высококачественного стекла с равномерно вытравленными отметками, как отметки линейки, но очень маленькими (обычно на расстоянии 5 мкм, но в некоторых случаях могут быть меньше), например, 1 мкм для поперечных суппортов токарных станков). Два оптических датчика (фототранзистора или фотодиода ) расположены очень близко друг к другу, образуя линейный инкрементальный энкодер. Когда ось станка движется, темные метки перемещаются под оптическими энкодерами, последовательно срабатывая. Если движение происходит, например, слева направо, сначала срабатывает датчик A, а затем - датчик B. Таким образом, компьютер может узнать, что шкала сместилась на 5 мкм вправо. И, если кодировщик B срабатывает первым, а A делает то же самое, компьютер знает, что это было в другом направлении.

Коммерческие модели заключены в алюминиевую «коробку» с резиновой защитой на той стороне, где скользит энкодер. Используется в первую очередь там, где необходима защита от охлаждающей жидкости и стружки или где требуется разрешение 5 мкм (0,0002 дюйма) или лучше (плоские шлифовальные машины).

Электронные весы

Вместо стекла используется печатная схема на линейке из нержавеющей стали для срабатывания как минимум двух микроэлектронных датчиков Холла. Разрешение ограничено 10 мкм (0,0005 дюйма), но защита от охлаждающей жидкости и летящей стружки не является обязательной. Эти весы очень устойчивы к повседневным загрязнениям и мусору в магазине. Электронные весы намного дешевле своих стеклянных аналогов.

Доступны электронные весы со встроенными дисплеями, поэтому их можно использовать независимо.

Шариковые весы

Шариковые весы, производимые Newall, используют электромагнитное поле для отслеживания шариковых подшипников в трубе. Они продаются под торговыми марками Spherosyn и Microsyn. Они работают только с УЦИ Newall.

Магнитные весы

Магнитные весы используют встроенную магнитную полосу для отслеживания положения. К преимуществам относится защита от охлаждающей жидкости и пыли. Уникальной особенностью магнитных весов является способность пользователя обрезать или укорачивать их до желаемой длины.

Реечные и шестеренные весы

В этих моделях используется рейка (зубчатая металлическая полоса), которая входит в зацепление с шестерней, вращающей поворотный энкодер. Заявленная точность составляет 0,002 дюйма на фут, хотя пользователи часто сообщают, что она намного точнее, без измеримого отклонения на расстоянии нескольких футов хода. Мусор, попадающий между шестерней и стойкой, вызывает беспокойство.

УЦИ гусиного пера

УЦИ вертикального пера

УЦИ вертикального пера

Это специальная система УЦИ, состоящая из компьютера и электронных весов в одном небольшом элементе оборудования. Обычно работает от батареи. Устанавливается на пиноль фрезерного станка (отсюда и название). В этой части машины разбрызгивание охлаждающей жидкости, летящая стружка и случайный удар являются повседневными явлениями, поэтому это очень плохое место для стеклянной шкалы, используемой в обычных УЦИ. Он также дает оператору много комфорта, поскольку находится прямо перед его глазами рядом с органами управления, которые регулируют машину, и у него нет ни единого провода, который мог бы застрять в загроможденной области пиноли.

Очень часто используется обычное УЦИ со стеклянными шкалами на столе фрезерного станка и отдельное УЦИ с вертикальным пером. Это дает разрешение 0,005 мм для положения стола и 0,01 мм для пиноли. Оба намного превышают ожидаемую «точность процесса фрезерования 0,04 мм»

Горизонтальное УЦИ с пинолью

Это очень похоже на вертикальную версию, за исключением того, что оно предназначено для установки в горизонтальное положение. Единственное отличие - это ориентация дисплея и кнопки, которые нужно видеть и использовать в горизонтальном положении. Это устройство не подходит для стандартного торгового оборудования. Он используется для исследования и калибровки другого измерительного оборудования.

Ссылки
Последняя правка сделана 2021-05-17 05:59:35
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте