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往復(fù)走絲線切割機(jī)床實(shí)現(xiàn)多次切割是提高切割加工精度及表面質(zhì)量的重要手段,也是精密傳動(dòng)及控制技術(shù)、脈沖電源技術(shù)、數(shù)控技術(shù)的綜合應(yīng)用結(jié)果。在脈沖電源參數(shù)、工作液、易損件處理、程序編制等幾個(gè)方面,探討在往復(fù)走絲電火花線切割機(jī)床上應(yīng)用二次切割技術(shù),提高加工精度的方法。
關(guān)鍵詞: 多次切割 往復(fù)走絲 振動(dòng) 粗糙度
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免潤(rùn)滑“DryLin R”直線滑動(dòng)軸承已成功替代滾珠導(dǎo)向系統(tǒng)。更加寬廣的產(chǎn)品范圍常備庫(kù)存
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影像測(cè)量?jī)x分為自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x、數(shù)字化影像測(cè)量?jī)x(CNC影像測(cè)量?jī)x)、手搖式影像測(cè)量?jī)x等。
自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x是在數(shù)字化影像測(cè)量?jī)x的基礎(chǔ)加上了基于機(jī)器視覺(jué)的自動(dòng)邊緣提取、自動(dòng)理匹去毛刺、自動(dòng)測(cè)量合成,從而具有了點(diǎn)哪走哪、自動(dòng)測(cè)量;CNC走位、自動(dòng)測(cè)量;自動(dòng)學(xué)習(xí)、批量測(cè)量等十分優(yōu)異的功能。同時(shí),基于機(jī)器視覺(jué)的自動(dòng)對(duì)焦,可以滿足于清晰造影下的輔助測(cè)高需要,亦可加入觸點(diǎn)測(cè)頭完成坐標(biāo)測(cè)高。自動(dòng)影像測(cè)量是影像測(cè)量技術(shù)的高級(jí)階段,具有高度智能化與自動(dòng)化特點(diǎn)。
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影像測(cè)量?jī)x有以下功能:
1、多點(diǎn)測(cè)量點(diǎn)、線、圓、孤、橢圓、矩形,提高測(cè)量精度;
2、組合測(cè)量、中心點(diǎn)構(gòu)造、交點(diǎn)構(gòu)造,線構(gòu)造、圓構(gòu)造、角度構(gòu)造;
3、座標(biāo)平移和座標(biāo)擺正,提高測(cè)量效率;
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手搖式影像測(cè)量?jī)x在進(jìn)行同一工件的批量測(cè)量時(shí),需要人工逐一手搖走位,有時(shí)一天得搖上數(shù)以萬(wàn)計(jì)的圈數(shù),仍然只能完成數(shù)十個(gè)復(fù)雜工件的有限測(cè)量,工作效率低下。
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按其投射路徑可分為(a)垂直型投影機(jī)(b)落地型投影機(jī)(c)水平型投影機(jī)。投影機(jī)與燈泡通電后,光線經(jīng)過(guò)濾熱鏡 片、透鏡組、工作臺(tái)平板、反射鏡、投影幕等,將工件輪廓或表面經(jīng)放大后并投影至半透明的投影幕上。
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手搖影像測(cè)量?jī)x在測(cè)量點(diǎn)A、B兩點(diǎn)之間距離的操作是:先搖X、Y方向手柄走位對(duì)準(zhǔn)A點(diǎn),然后鎖定平臺(tái)、改手操作電腦并點(diǎn)擊鼠標(biāo)確定;再打開(kāi)平臺(tái),搖手到B點(diǎn),重復(fù)以上動(dòng)作確定B點(diǎn)。每次點(diǎn)擊鼠標(biāo)是要將該點(diǎn)的光學(xué)尺位移數(shù)值讀入計(jì)算機(jī),當(dāng)所有點(diǎn)的數(shù)值都被讀入后才能進(jìn)行計(jì)算功能的操作…。這種初級(jí)設(shè)備就象一個(gè)技術(shù)的“積木拼盤(pán)”,一切功能與操作都是分離進(jìn)行的;一會(huì)搖手柄、一會(huì)點(diǎn)鼠標(biāo)…;手搖時(shí)還需注意均勻且輕而慢、不能回旋;一般,一位熟練操作員進(jìn)行一個(gè)簡(jiǎn)單的距離測(cè)量大概需要數(shù)分鐘。
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影像測(cè)量?jī)x,在測(cè)量點(diǎn)A、B兩點(diǎn)之間距離的操作步驟:先搖X、Y方向手柄走位對(duì)準(zhǔn)A點(diǎn),然后鎖定平臺(tái)、操作電腦并點(diǎn)擊鼠標(biāo)確定;再打開(kāi)平臺(tái),重復(fù)以上動(dòng)作確定B點(diǎn)。每次點(diǎn)擊鼠標(biāo)的意義是要將該點(diǎn)的光柵尺位移數(shù)值讀入到計(jì)算機(jī)里,當(dāng)所有點(diǎn)的數(shù)值都被讀入后才能進(jìn)行計(jì)算功能的操作。
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手搖影像測(cè)量?jī)x在尋找目標(biāo)點(diǎn)完成測(cè)量移位的過(guò)程中,由于依靠手動(dòng)力的操作,移動(dòng)平臺(tái)的主副導(dǎo)軌間會(huì)產(chǎn)生一定的偏移,不斷的來(lái)回運(yùn)動(dòng)還會(huì)產(chǎn)生回程間隙。在微米級(jí)精確測(cè)量時(shí),將直接影響測(cè)量精度。數(shù)字化影像測(cè)量?jī)x具有運(yùn)動(dòng)鎖定能力和在設(shè)計(jì)上采用了無(wú)回程間隙技術(shù),從而徹底消除了這些誤差,提高了運(yùn)動(dòng)的平穩(wěn)性和測(cè)量精度。
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手搖式影像測(cè)量?jī)x在進(jìn)行基準(zhǔn)測(cè)量時(shí),需要旋轉(zhuǎn)載物平臺(tái)上的分度盤(pán),將零件的基準(zhǔn)邊調(diào)整到平行于平臺(tái)的一個(gè)坐標(biāo)軸,這是因?yàn)樗某跫?jí)軟件不能支持極其復(fù)雜空間幾何換算。
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影像測(cè)量?jī)x又叫精密影像式測(cè)繪儀,是在數(shù)顯投影儀的基礎(chǔ)上所做的一次質(zhì)的飛躍,是投影儀的升級(jí)換代版,它克服了傳統(tǒng)投影儀的不足,是集光、機(jī)、電、計(jì)算機(jī)圖像技術(shù)于一體的新型高精度、高科技測(cè)量?jī)x器。
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曲軸的加工有多種方法,可根據(jù)實(shí)際的應(yīng)用場(chǎng)合選取最適合的方法。 在選擇最具競(jìng)爭(zhēng)力的解決方案之前,必須仔細(xì)評(píng)估每種應(yīng)用的需要和特點(diǎn)。
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重型落地式數(shù)控銑鏜床為機(jī)、電、液一體化技術(shù)密集型產(chǎn)品,其性能要求可實(shí)現(xiàn)五軸控制、可加工帶有復(fù)雜曲面的大型工件,
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這是一個(gè)在很多地方都被應(yīng)用得產(chǎn)品,這卻又是最容易被人們忽視的產(chǎn)品;
這是一個(gè)直接關(guān)系到安全的產(chǎn)品,這卻又是最容易帶來(lái)危險(xiǎn)的產(chǎn)品;
——這就是吊點(diǎn)。
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雷尼紹激光干涉儀詳細(xì)介紹
Renishaw的新型XL-80激光干涉儀能夠滿足和超越實(shí)際工業(yè)規(guī)范水平,提供4 m/s最大的測(cè)量速度和50 kHz記錄速率。即使在最高的數(shù)據(jù)記錄速率下,系統(tǒng)準(zhǔn)確性可達(dá)到±0.5ppm(線性模式)和1納米的分辨率,這些改進(jìn)意味著工程師仍能使用可溯源性激光干涉的獨(dú)特優(yōu)勢(shì),幫助解決現(xiàn)代化機(jī)器設(shè)計(jì)問(wèn)題。
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第一章 全球激光平面干涉儀產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究
第一節(jié) 全球激光平面干涉儀產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
一、產(chǎn)業(yè)規(guī)模與增長(zhǎng)
二、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
三、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
四、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移
第二節(jié) 主要國(guó)家與地區(qū)
第三節(jié) 中國(guó)激光平面干涉儀產(chǎn)業(yè)的世界地位
第四節(jié) 激光平面干涉儀產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新能力國(guó)際比較分析
第五節(jié) 激光平面干涉儀產(chǎn)業(yè)資源環(huán)境保護(hù)國(guó)際比較分析
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激光干涉儀詳解
激光干涉儀的開(kāi)發(fā),給機(jī)床工業(yè)提供了高精度的標(biāo)準(zhǔn),適用于各種型號(hào)和規(guī)格的機(jī)床。穩(wěn)定的氦氖激光代表了當(dāng)前激光長(zhǎng)度測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)的工藝水平,而且在實(shí)際上成為已采用的長(zhǎng)度測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)。
激光干涉儀的精度視激光波長(zhǎng)而定,其精度較好于0.5PPM(百萬(wàn)分子0.5)。
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一些傳統(tǒng)的干涉儀使用非同調(diào)光(通常是單色光)即可進(jìn)行量測(cè),但是由于光源同調(diào)性差,因此操作的人原不但須對(duì)干涉理論有所認(rèn)識(shí),而且也要對(duì)儀器有良好的熟練度。
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法布里-珀羅干涉儀
Fabry-Pérotinterferometer
光譜分辨率極高的多光束干涉儀。由法國(guó)物理學(xué)家C.法布里和A.珀羅于1897 年發(fā)明 。
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介紹了單頻納米激光干涉儀的非線性誤差,分析了各種典型的單頻激光干涉儀非線性誤差修正方法,如Heydemann方法、頻譜分析方法、基于干涉信號(hào)波峰和波谷的方法、基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的NN方法.
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