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震动引起的测量失准怎么解决 [复制链接]

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振动是宇宙普遍存在的一种现象,总体分为宏观振动(如地震、海啸)和微观振动(基本粒子的热运动、布朗运动)。一些振动拥有比较固定的波长和频率,一些振动则没有固定的波长和频率。而在生产过程中,被测物体不免要发生振动,而如何在生产线上对振动的轧材进行高精度的测量是目前研究的一项重点。

  那么,如何解决这一问题呢?下面,蓝鹏测控为您解答:



  1、振动产生原因

  振动都是在某种外力的作用下而产生,其本身是一种能量。振动能量的一部分向空间辐射而形成空气噪音;另一部分则是通过结构件传递到测量头或被测物。

  2、确定控制振动措施的方向

  根据所掌握的振动的来源,对振动特性的分析与识别,制订相应的控制措施。

  为控制或抑制振动,常用最有效的手段就是:

  ① 控制振动源,让振动源不振动或少振动。

  ② 隔**振动源,阻断振动传递的路径,或让振动的传递更难。

  ③ 改变振动的方向。

  3、在线测量

  棒材测径仪是安装于生产线上进行自动化在线检测的外径测量设备,而大多数的轧材在生产过程中都会不可避免的产生振动,被测物抖动会出现测量误差和出乱数,因此如何做到消除振动带来的测量误差是研究的一项重要方向。

  棒材测径仪采用光电测量原理进行尺寸的测量,发射镜头和接**镜头形成一个完整的物方远心光路系统。所谓物方远心光路系统是指将被测物放置在远心光路(即平行光视场)中进行成像并进行尺寸测量的光学系统。物方远心光路系统用于测量的优点主要有两个:一是成像边界清晰,便于信号的捕捉和**;二是被测物在沿平行光视场的轴向或径向移动时,成像的大小都没有变化,有利于提高测量精度。

  棒材测径仪采用8路光电测头进行高精度的测量,测头均匀分布在棒材轧材周围,其测量点间距为22.5°圆弧,测量仪器投影最“不敏感”的位置在11.25°处,由简单的几何运算可知,此点主要有其直径1%以上的凸起,其投影即将对相邻2个方向的投影形成遮挡而被发现,这种凸起数据比直径外径投影的差别小于1%,时刻、同截面的测量及被测物轻微扭摆,该量仪器可快速发现产品缺陷与尺寸波动,实时发现生产中的工艺问题。

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