两条分开的导轨直线度测量仪怎么测量其跨距

两条跨距5米的导轨 怎么测量其跨距 两条导轨的平行度又怎么测量呢 哪位欧巴能给个方案呢
羊驼骚年0588
第一条导轨按上去之后,在第一条导轨的滑块做一个金属加工件,到第二条轨道预定位置上打表(千分表)
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扫描下载二维码大跨距导轨等高测量的一种方法;刘利海;摘要:为了实现大跨距导轨的等高精度测量,在分析研;关键词:大跨距等高测量水准仪数显测高仪测量不确定;0引言;资阳电力机车公司的导轨称重台是一种大跨距导轨称重;由于并列安放的导轨跨距比较大,要实现两条导轨的等;1)从传统的测量方法来看,如果导轨的跨距比较小(;内),采用符合导轨等高技术要求相应准确定等级的平;可获得导轨等高
大跨距导轨等高测量的一种方法
摘要:为了实现大跨距导轨的等高精度测量,在分析研究传统和先进的几种测量方法的基础上,提出了一种经济、准确且易行的测量方法和步骤。利用现有的水准仪、数显测高仪组合与靶标的应用,解决了大跨距导轨的等高精度测量问题。通过对测量不确定度的分析计算,表明测量方案简单可靠,完全满足技术要求,为大跨距导轨等高精度测量提供了实用可行的方法。
关键词:大跨距
数显测高仪
测量不确定度
资阳电力机车公司的导轨称重台是一种大跨距导轨称重台,该称重台为两条平行导轨,每条导轨长22米,两导轨中间间隔700mm,导轨安装时,对两条导轨的等高误差要求为:不得超过0.7mm。导轨称重台是称重的基准,只有基准的精度达到要求,才能保证导轨称重台的各项运动精度得以实现。因此导轨等高精度测量方法的选择和应用决定了导轨称重台的最终结果是否符合技术要求。 1 测量方法分析与确定
由于并列安放的导轨跨距比较大,要实现两条导轨的等高误差不超过0.7,其等高测量方法首先必须研究。
1) 从传统的测量方法来看,如果导轨的跨距比较小(一般在2000mm以
内),采用符合导轨等高技术要求相应准确定等级的平尺进行测量,就
可获得导轨等高测量的具体数值。然而对于跨距超过5M的导轨来说,
要用平尺来测量就难以实现。首先很难找到大于6000mm且准确度等
级符合要求的平尺。因为就算采用00级平尺,6000mm平尺工作面直
线度的最大允许误差为0.025mm,平尺两工作面平行度的最大允许误
差已是0.038mm;其次即便有符合要求的平尺,使用起来也是相当困
难。因为这样大的平尺自身质量大,要靠起重设备安装调整好平尺的
位置才能进行测量,22m长的导轨是由6件导轨拼接而成,导轨上要
均布若干个测量位置,而大跨距的导轨间距导致用平尺测量导轨等高
精度的方法在这里是不适用的。
2) 还有一种简单易行测量大跨距导轨或宽距离多个平面等高精度的方
法,它是利用水在一根软管里,水的容积小于管内容积,管的两端竖
直向上,水在管内的两端位置是等高的,即水准基准原理,来实现大
跨距导轨或宽距离多个平面等高的测量,该测量方法主要依靠人眼观
测透明管内水准面与被测平面的高度差来得到测量值。虽然在管的两
端也可安装读出高度差数值的量具,由于受到人眼分辨率与管壁附着
力的影响,测量误差较大,只适用于一些测量精度不太高的场合。
3) 目前较先进的测量方法是利用激光跟踪仪来进行多个相距一定距离平
面的等高测量。激光跟踪仪的测量功能多,测量精度也能满足要求。
但是价格昂贵,为100多万人民币一台,如果仅仅为解决导轨等高精
度测量而购置激光跟踪仪,生产成本比较高。
能否在不增加成本的情况下,利用现有的测量仪器,制定出一种既能
满足导轨等高精度要求,又方便易行的测量方法来实现大于5000mm
大跨距导轨的等高精度测量呢?经过分析研究,决定利用现有的水准
仪和数显测高仪组合来实现大跨距导轨的等高精度测量。
2 测量原理及测量方法
测量原理:利用水准仪水平放置时,其视线轴线为一条水平线,水准仪竖轴旋转时,视准轴线形成了一个水平面,使这个水平面过渡成为测量导轨等高的基准平面。然后利用数显测高仪分别测量出两条导轨与这个基准平面的距离,就可获得两条导轨的等高误差值。
具体测量方法为:
1) 将水准仪放置在两条导轨的中心线D1位置处,将水准仪安置在三脚架
上,并将三脚架放置在两条导轨中心延长线E点,然后将水准仪调平准
图1 导轨等高测量方法示意图
2) 在导轨A1处设立标靶(A、B各点均设置在各短导轨中部),靶标设计
为单双实线十字标靶(见图2),用于测量的水平线为双实线,双线对称
瞄准提高了瞄准精度,减小了瞄准对线误差;而用于定位用的竖直线为
单实线。将靶标贴在数显测高仪的测量滑架侧面上(见图3),该数显测
高仪的测量范围为0~320mm,分辨率为0.01mm,最大允许误差为
图3 数显测高仪结构示意图
1―底座;2―触头:3―测量滑座;4―立柱与导轨
图2 十字标靶
5―栅尺;6―电子与显示单元;7―手轮;8―气泵
3)使水准仪先粗对准A1处靶标,使十字靶标清晰地呈现在水准仪的分划板
上,然后将水准仪十字线的竖直线与靶标的竖直线基本重合,再上下移动数显测高仪的测量滑架将靶标的双水平线精确的夹住水准仪分划板上的水平线,并使测高仪数显置零。
4)轻巧的将数显测高仪移动到另一导轨B1处,将水准仪转动一定角度。在
导轨上轻轻滑动测高仪,使十字靶标清晰地呈现在水准仪的分划板上,其余按步骤4进行测量。当上下移动测高仪的测量滑架使靶标的双水平线精确的夹住水准仪分划板上的水平线时,在数显测高仪上可得到一个数值,这就是两条导轨的等高误差值。
5)按照1)~4)的步骤,水准仪不动,依次测量A2、B2到A6、 B6几个点,
分别记下数据,则可得到几条导轨的等高误差。
3 测量不确定度评估
导轨等高误差测量结果的不确定度计算:
a) 数学模型
式中,?为导轨等高误差;h1为数显测高仪在导轨1上A1点的测量值;h2为数显测高仪在导轨B1点的测量值。
b) 灵敏系数
????c1??1,c2???1 ?h1?h2
c) 标准不确定度
u1为在导轨1上A1点的测量值的标准不确定度,它由以下几个不确定度分量合成:
u11为水准仪调焦运行误差引入的标准不确定度。由于水准仪放在两条导轨的中心线延长线上,对两条导轨的测量点的距离是相等的,故焦距不变可以不用考虑;
u12为数显测高仪示值误差引入的标准不确定度,该仪器在1mm范围内示值误差不超过0.01mm,服从均匀分布,
u12?0.01/3?0.0058mm
u13为数显测高仪分辨率引入的标准不确定度
u13?0.01/23?0.0029mm
u14为测量重复性引入的标准不确定度。在用测高仪连续10次上下移动将靶标的双水平线对准水准仪上的水平线,测高仪的读数均相同,故有
u14=0.0000mm
?u13?u14) 上述各不确定度分量之间不存在相关性,故有 u1?
u2为在导轨2上B1点测量值的标准不确定度,它由u1中相同的不确定度
4)合成标准不确定度 分量而合成,故u2=0.0058
包含各类专业文献、应用写作文书、高等教育、幼儿教育、小学教育、中学教育、72大跨距导轨等高测量的一种方法等内容。 
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无权-避重放弃
申请号:.8 申请日:
摘要:本实用新型公开了一种跨距式电梯导轨支架的安装结构,包括固定在每道混凝土圈梁上的成对角钢、固定在多道混凝土圈梁对应位置的成对角钢之间的槽钢、装在槽钢上并沿该槽钢的长度方向间隔排布的多个导轨支架,在导轨支架的安装结构中,通过角钢固定在混凝土圈梁上,角钢上再固定槽钢,槽钢上再连接导轨支架,使得相邻两个导轨支架的间距小于或等于3米,符合电梯标准要求,通过本安装结构无需考虑圈梁间距大小的问题,即能适用于圈梁间距过长情况下导轨支架的安装。
地址: 215122 江苏省苏州市工业园区葑亭大道718号
发明(设计)人:
主分类号:
&避免重复授予专利权IPC(主分类):B66B
7/02申请日:授权公告日:放弃生效日:
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
&一种跨距式电梯导轨支架的安装结构,包括沿电梯井道的上下方向间隔排布的多道混凝土圈梁,其特征在于:所述安装结构还包括固定在每道所述混凝土圈梁上的成对角钢、固定在多道混凝土圈梁对应位置的成对角钢之间的槽钢、装在所述槽钢上并沿该槽钢的长度方向间隔排布的多个导轨支架,所述槽钢的长度方向沿所述井道的上下方向延伸,相邻两个所述导轨支架的间距小于或等于3米。
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超长直线滚动导轨精度的调试与测量
作者:xingyang
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关键字:轴承,测量
1 超长直线导轨直线滚动导轨已广泛应用于各类机床及非标准设备中。一般,由于有已加工面作为安装基准和应用长度有限,所以其调试与测量较为简易。但对于超长导轨(大于8m) ,其调试与测量便成为难题。我们在研制微波近场测试设备时遇到了超长(13m)导轨结构,就如何调试与测量其精度总结了一些经验,在此作一探讨。 2 导轨安装结构及精度要求[img]http://www./news/file/.gif[/img]图1表1 水平向导轨精度要求(mm)精度项目水平导轨主轨副轨在垂直平面内的直线度0.10//13000在水平面内的直线度0.10//13000与大地水平0.50//13000副轨与主轨在垂直面内的平行度-0.10/13000水平导轨的扭曲0.05/0水平主轨与副轨在任一点等高0.02/13000-副轨与主轨在水平面的平行度-1/13000[img]http://www./news/file/.gif[/img]
1.重锤 2.滑轮及支架 3.钢丝 4.钢轨 5.反光镜 6.读数显微镜 7.显微镜支架 8.滑块图2[img]http://www./news/file/.gif[/img]图3[img]http://www./news/file/.gif[/img]图4表2 调试后水平向导轨现有精度(mm)精度项目水平导轨主轨副轨在垂直平面内的直线度0.095//13000在水平面内的直线度0.075//13000与大地水平0.169//13000副轨与主轨在垂直面内的平行度-0.10/1000水平主轨的扭曲0.02/00水平主轨与副轨在任一点等高0.01/13000-副轨与主轨在水平面的平行度-0.30/13000某近场测试设备水平向导轨分主导轨和副导轨,全长各13m,跨距1.5m,是该设备各项精度极为重要的基础和基准。主导轨起主导作用,副导轨起支承作用,其安装结构见图1,精度要求见表1。 3 主导轨在水平面内直线度调试由于导轨是由13根1m长的精密导轨在基础钢轨上拼接而成。为了便于精密导轨的拼接和调试,我们将此过程分成钢轨粗调与精密导轨精调两步。 钢轨粗调我们采用拉钢丝法(见图2) ,在钢轨上置一滑块,滑块上安装一带有刻度的读数显微镜,显微镜的镜头对准一直径为0.3mm的钢丝,镜头垂直放置。在钢轨一端固定钢丝,另一端通过滑轮吊一重锤,然后调整钢丝两端,使显微镜在钢轨两端时钢丝与镜头上的刻线重合。此时,钢丝在水平面内已是一理想直线,换句话说为一基准。移动滑块即检查出钢轨上任一位置的直线度,并进行调整直到钢轨全长在水平面内直线度调至0.3mm范围内。然后,用配作法安装精密导轨。此时,精密导轨在水平面内的直线度在0.3mm范围内,给进一步调整带来了方便。 主导轨在水平面内直线度精调首先将宽45mm精密导轨相对13m长度简化成一直线。一般情况下,测量水平面直线度可采用准直仪、平行光管等普通光学仪器,但该导轨较长,超出了测量范围且读数困难,因此,我们采用了德国产200m对线望远镜测试法(见图3)。将光源及镜头读数装置分别置于导轨两端,目标固定于原配导轨滑块上,移动滑块(目标) 即可测出导轨全长任一点的误差。调整调整座上的相应螺栓,在压板螺栓预紧状态下,分段调整。读数精度为每格0.001mm。4 主导轨在垂直面内直线度及与大地水平度调试为了充分反映主导轨全长上任一点的误差,我们采用了德国产0.01mm/1000合像水平仪,每隔100mm(滑块长)首尾相连测试法共测115点计11.5m(见图4)。调试时采用0.015mm/1000框式水平仪,1m直尺及等高块规置于两调整座之间(见图5)。调整水平调整螺栓使框式水平仪读数尽可能小,且使水平仪水泡方向交错,左右座位同时兼顾调整,直至得到满意的读数值。然后将合像水平仪置于滑块上(见图4)模拟工作状态,移动滑块,每100mm读数一次,得到115个读数,经数据处理后画出曲线图,从图中量出主导轨在垂直平面内的直线度及与大地水平误差。也可通过旋转法进行数据处理直接得到两项误差,结果与作图法一致。 5 主导轨扭曲度的调整主导轨扭曲度是原设计未要求而我们认为极为重要的精度。它的误差直接影响副导轨的调整和在使用过程中将影响滑台的运动自如,以至影响整个装置的使用和精度。因此,我们设定其误差图56 副导轨调整为保证副轨与主轨在两个平面内的位置精度,我们用一根2m直尺(自身平行度0.01mm),另设计固定滑块的夹具。将直尺置于两轨间作为“过桥”。如此,直尺可通过两轨上滑块在两轨上任意移动,且充分模拟工作状态。 垂直面内副导轨直线度及与主导轨平行度在垂直面内与主轨平行及副轨本身在垂直面内直线度这两项精度,可通过调测主副轨任一点的等高来反映。在“过桥”(直尺)上置一0.01mm/1000合像水平仪。移动“过桥”,读水平仪读数。调整时仅调副轨各调整机构,直至误差图6水平面内副导轨直线度及与主导轨平行度在“过桥”上置一百分表,在测试等高的同时,可将直线度调在0.30mm/13000内,平行度自然也已同时保证。7 结论经具有二级计量资格部门测量论证,水平向主副导轨的各项精度如表2所示。按以上方法同样对该设备垂直向导轨(长8m)进行了调试与测量,并将在未来的四台同类设备研制中得到应用。大跨距导轨等高测量的一种方法_百度文库
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大跨距导轨等高测量的一种方法
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&&大​跨​距​导​轨​等​高​测​量​的​一​种​方​法
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