[实用新型]箱体孔系综合误差测量仪无效

专利信息
申请号: 91202116.0 申请日: 1991-02-09
公开(公告)号: CN2091446U 公开(公告)日: 1991-12-25
发明(设计)人: 张力 申请(专利权)人: 张力
主分类号: G01B7/14 分类号: G01B7/14
代理公司: 天津三元专利事务所 代理人: 胡畹华
地址: 300202 天津市河*** 国省代码: 天津;12
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摘要:
搜索关键词: 箱体 综合 误差 测量仪
【说明书】:

实用新型属于测量仪器,尤其是测量箱体孔系几何尺寸和形位精度的测量仪量。

目前,用来测量箱体孔系几何尺寸和形位精度的测量仪为三座标测量机,这种测量机要求测头在一个准确的三维坐标基准空间运动,对测头运动的准确性要求极高,并需要配备一台容量很大的微型计算机和伺服系统,因此这种仪器的结构复杂,价格昂贵。

本实用新型的目的是设计一种结构简单、造价低廉的测量仪器来替代现有的三座标测量机,完成箱体孔系几何尺寸和形位精度的测量。

本设计的特点是:它包括基准平板(1)、测量装置(2)和调整定位装置(3)三个部分。其中基准平板是一块上表面开具纵横交错的T形槽(10)的平板。测量装置(2)则是由测量心轴(20)、量块(21)、量规(22)和测微传感器(23)组成的。测量心轴放置在被测箱体(4)的轴孔内,量块放置在基准平板与被测轴之间或两个相邻的被测轴之间,用来测量轴与平板间的高度和两轴之间的距离。测量心轴轴体上安装量规(22),并沿测量心轴的轴向分布安装有测微传感器(23),安装位置在被测孔范围内。调整定位装置(3)包括调整座(30)和心轴定位装置(31),其中调整座(30)通过螺钉(11)固定在基准平板的T形槽(10)内,当松开螺钉(11)时调整座就能沿T形槽移动。心轴定位装置(31)安装在调整座(30)的上部并与测量心轴(20)两端紧密接触。

本实用新型的另一些特点是:调整座(30)用薄厚不均的调整垫片垂直罗列组合而成,通过选择调整垫片的数量和厚度可任意调节调整座的高度。心轴定位装置的结构有两种,一是由顶尖(310)和顶尖座(311)组成。其中开具中孔的顶尖座通过螺钉固定安装在调整座的上部,顶尖从顶尖座中孔内穿过并用顶丝(315)予以固定,松开顶丝,顶尖可作轴向位移。另一结构形式是由钢球    (312)、V形块(313)、端部挡铁(314)组成。其中钢球位于测量心轴的中心孔内,钢球顶端与端部挡铁(314)紧密接触。V形块(313)通过螺钉固定安装在调整座(30)上部,端部挡铁则通过螺钉固定在V形块(313)上。这两种结构均能对测量心轴起到定位作用。测微传感器(23)的安装结构形式为:将传感器座(231)用螺钉固定在测量心轴上开具的传感器座槽内,再将测微传感器(23)固定安装在传感器座内。测微传感器的数量是:在每个被测孔范围内均安装1-3个。为调整高度,可在传感器座(231)的下部放置垫片(232)。根据测量需要,测微传感器(23)可采用电感式位移传感器,也可以采用电容式位移传感器。

本实用新型的优点是结构简单、造价低廉,测量功能齐全。它既能测量孔系  几何尺寸,包括轴孔间距、孔径大小等,又能测量轴孔的形位误差。被测机械零件的孔系可以是平行孔,也可以是相交孔或交错孔。

下面结合附图对实施例作进一步说明:

图1是实施例1的结构示意图。

图2是图1的左视图。

本实施例表示的是测量箱体孔系是垂直相交孔时的排布。此时,测量平板上安装四个调整座,每两个调整座之间均设置一个测量心轴并相互垂直。本实施例中在每个被测孔的范围内均设置3个测微传感器,并将测微传感器连线接入计算机系统。心轴转动时,测微传感器将采集到的径向位移信息输入计算机进行数据处理,而后显示并打印出各孔的相对位置、尺寸和形位误差。

图3是实施例2中心轴定位装置的结构示意图。

图4是图3的左视图。

本实施例中的端部挡铁是可调的。

图5是实施例3的俯视图。

图6是测微传感器(23)的安装结构示意图。

图7是图6的俯视图。

图8是图6的A-A剖视图。

实施例3是被测箱体孔系为平行孔时的排布状况。此时两个测量心轴平行排放。

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