精密测量_角度测量讲解

上传人:我** 文档编号:116661158 上传时间:2019-11-17 格式:PPT 页数:62 大小:9.75MB
返回 下载 相关 举报
精密测量_角度测量讲解_第1页
第1页 / 共62页
精密测量_角度测量讲解_第2页
第2页 / 共62页
精密测量_角度测量讲解_第3页
第3页 / 共62页
精密测量_角度测量讲解_第4页
第4页 / 共62页
精密测量_角度测量讲解_第5页
第5页 / 共62页
点击查看更多>>
资源描述

《精密测量_角度测量讲解》由会员分享,可在线阅读,更多相关《精密测量_角度测量讲解(62页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、第八章第八章 角度量测量角度量测量 天津大学精密仪器与光电子工程学院天津大学精密仪器与光电子工程学院 第八章第八章 角度量测量角度量测量 第一节 概述 第二节 角度测量 第三节 圆分度误差测量 第四节 多自由度测量 第一节第一节 概述概述 角度的单位及量值传递 角度的自然基准和圆周封闭原则 角度的实物基准 角度的单位角度的单位 国际单位制 弧度(rad),弧的长度与半径之比 毫弧度(mrad),1rad=1000mrad 非国际单位制 角度制:秒()分()度() 换算关系 1= 60, 1= 60“ 1rad = 180/ 57.296 角度的量值传递角度的量值传递 为保证角度测量的精度,角度

2、量值也有量值传 递的过程,即逐级用高精度角度基准检定低精 度角度基准。 角度的自然基准和圆周封闭原则角度的自然基准和圆周封闭原则 角度的自然基准是360圆周角,这是一个没有 误差的基准。 圆周封闭原则 圆周被分为若干等分,每等分实 际上都不会是理想的等分值而存在误差,但所 有的误差之和等于零。 角度的实物基准角度的实物基准 角度块 角度块分I型(1 个工作角)和II型 (4个工作角)。 为便于使用,常 由各种不同工作 角的角度块组合 成套。 0级(3 “ ); 1级(10 “ ); 2级(30“); 角度的实物基准角度的实物基准 高精度度盘 在圆盘的某一圆周上刻有一系列的等分刻线以实现 圆周等

3、分的器件称为度盘。 很多测角仪器和度盘检测仪器均以度盘作为标准件 度盘的角间隔为5、10等,然而通过细分可达很 高的分辨力 角度及圆分度误差的静态测量 角度的实物基准角度的实物基准 多面棱体 高精度的角度标准器,它主要用于对安装后的分度 器件进行精度检定 经过检定其分度精度可达0.51 多面棱体常和自准直仪等读数系统配合使用 角度的实物基准角度的实物基准 圆光栅 原理与直线光栅类似 刻线误差因平均效应 对测量结果影响很小 光栅盘的分度精度可 达0.2或更高。光 栅盘的分辨力多为 0.1、0.2。 角度的实物基准角度的实物基准 圆感应同步器 a)转子,b)定子 工作时许多节距同时起作用,所以有平

4、均效应,可 获得较高的分度精度 精度低于圆光栅 抗干扰能力强,适于加工现场使用 角度的实物基准角度的实物基准 角编码器 将角度位置直接通过数字量输出的装置 角编码器使用方便可靠 很难实现小角度测量 设码盘上有n条码道,能够分辨的最小角度为 光电角 编码器 角度的实物基准角度的实物基准 多齿分度盘 纯机械的分度基准 测量过程中齿轮啮合,实现自动定心 对制造误差有平均效应 差动式 多齿分 度盘 第二节第二节 角度尺寸的测量角度尺寸的测量 角度尺寸的测量主要包括圆锥形几何要素(如 圆锥塞规、锥孔、锥度轴、圆锥轴承等)锥角 测量和两平面夹角(如角度块工作角、燕尾槽 和V形导轨斜角等)测量 角度测量方法

5、分类 接触测量、非接触测量 直接测量、间接测量 接触测量接触测量 主要是使用一些接触式机械方法, 将被测锥度或者平面夹角转化为机械转动或几何 长度来进行角度计算。 多齿分度盘就是将被测角度转化为齿轮盘的相对 机械转动实现角度的直接测量。 很难直接用测量仪器测量的锥度和平面角,需要 通过测量几何长度或坐标对被测角度进行计算。 接触测量接触测量坐标测量坐标测量 接触测量接触测量正弦规测量正弦规测量 测量高度,计算角度 1.量块 2.正弦规 3.被测工件 4.百分表 测量误差与测量角度 有关,测量角度越大 测量误差越大。为了保 证角度测量精度,正弦 规一般用于小于45的 角度测量。 非接触测量非接触

6、测量 大多是光学式测角方法 分为直接测量、间接测量 非接触测量非接触测量直接测量直接测量 自准直仪 1.光源 2.自准直分划板 3.分光镜 4.物镜 5.反射镜 6.测微分划板 7.目镜 非接触测量非接触测量直接测量直接测量 自准直仪测量角度 非接触测量非接触测量直接测量直接测量 光电自准直仪 1.光源 2.分划板 3.分光镜 4.物镜 5. 反射镜 6. 光电传感器 非接触测量非接触测量直接测量直接测量 光栅自准直仪 1.光源 2.标尺光栅 3.分光镜 4.物镜 5.反射镜 6.指示光栅 7.光电探测器 非接触测量非接触测量直接测量直接测量 自准直仪相对法测量角度块 非接触测量非接触测量间接

7、测量间接测量 激光干涉测角 激光干涉过程中光程的变化能够引起干涉条纹明暗 交替的变化 光程变化实现角度测量 高精度角度测量 非接触测量非接触测量间接测量间接测量 激光干涉小角度测量 1.激光器 2.分光镜 3.参考镜 4.反射镜 5.角锥棱镜 非接触测量非接触测量间接测量间接测量 激光干涉小角度测量 激光器 光电元件I 光电元件II HR 正弦 臂 非接触测量非接触测量间接测量间接测量 激光楔形平板干涉测角 1.激光器 2.分光镜 3.反射镜 4.角锥棱镜 5.角锥棱镜 6.楔形平板 7.光电探测器 8.光电探测器 ? 非接触测量非接触测量间接测量间接测量 环形激光器角度测量 基于萨克纳克(S

8、agnac)效应 将同一光源发出的一 束光分解为两束,让 它们在同一个环路内 沿相反方向传输,当 环路以一定角速度旋 转时,这两束光之间 将产生一个与旋转角 速度成正比的相位差 非接触测量非接触测量间接测量间接测量 环形激光器角度测量 测量原理 1.接收器 2.棱镜 3.半透半反镜 4.激光器 5.反射镜 6.反射镜 7.谐振腔 环形激光器环形激光器 激光器谐谐振条件:谐谐振腔总长总长 度L必须须等于波 长长的整数倍。 环形激光器环形激光器 环形激光器环形激光器 非接触测量非接触测量间接测量间接测量 环形激光器角度测量 环形激光器 工作台 第三节第三节 圆分度误差的测量圆分度误差的测量 圆分度

9、误差的评定指标 圆分度误差的测量方法 度盘圆分度误差的测量 多面棱体圆分度误差的测量 齿轮齿距误差的测量 圆分度误差的评定指标圆分度误差的评定指标 圆分度误差 度盘上每条分度刻线都有一个理论位置(由圆周封 闭原则决定),其与实际位置之间的偏差就称为圆 分度误差 圆分度误差的评定指标圆分度误差的评定指标 零起分度误差 以零刻线的实际位置为基准,确定其它刻线的理论 位置,并由此求出的刻线分度误差 圆分度误差的评定指标圆分度误差的评定指标 分度间隔误差(齿距误差) 度盘上相邻两刻线之间的角距离称为间隔,实际间 隔角度值i,i+1与理论间隔角度值0之差即为分度间 隔误差。 圆分度误差的评定指标圆分度误

10、差的评定指标 分度间隔误差(齿距误差) 最大分度间隔误差(齿距累积误差) 任意两刻线组成的间隔称为任意间隔。 任意间隔的最大误差 圆分度误差的评定指标圆分度误差的评定指标 直径误差 度盘的分度精度不再以单个刻线误差作指标,而以 度盘对径位置上两刻线分度误差的平均值作指标, 该平均值即为直径误差。 圆分度误差的测量方法圆分度误差的测量方法 度盘分度误差的测量 光电式度盘检测仪工作原理 圆分度误差的测量方法圆分度误差的测量方法 度盘分度误差的测量 度盘 刻度 零起直 径误差 直径 误差 直径间 隔误差 00-0.2“-0.2“ 15-0.2“-0.4“+0.3“ 30+0.1“-0.1“-0.35

11、“ 45-0.25“-0.45“+0.3“ 60+0.05“-0.15“+0.1“ 75+0.15“-0.05“+0.05“ 度盘 刻度 零起直 径误差 直径 误差 直径间 隔误差 90+0.2 “0+0.2“ 105+0.4“+0.2“+0.4“ 120+0.8“+0.6“+0.05“ 135+0.85“+0.65“-0.55“ 150+0.3“+0.1“-0.3“ 1650-0.2“0 圆分度误差的测量方法圆分度误差的测量方法 多面棱体圆分度误差的测量 常角法进行相对测量 :测量过程中使用一个与待测 角度间隔相应的基准角度相比较,得到各分度间隔 相对于基准角度的间隔偏差,利用圆周自然基准求

12、 出各分度间隔的间隔偏差。 圆分度误差的测量方法圆分度误差的测量方法 齿轮齿距误差的测量 齿距误差fpt :指在分度圆上,实际齿 距与公称齿 距之差 。 齿距累积误 差Fp:指在分度圆上,任意两个同侧 齿面间的实际 弧长与公称弧长的最大差值 测量方法:相对测 量、绝对测 量 圆分度误差的测量方法圆分度误差的测量方法 通用测角仪器绝对法测量齿轮的齿距误差 理论齿距角累积值: i360/z 实际齿距角累积值: i 齿距角偏差累积值: i 齿距偏差累积值: 圆分度误差的测量方法圆分度误差的测量方法 通用测角仪器绝对法测量齿轮的齿距误差 齿序 i 理论齿距角 累积值 i360/z 实测齿距角 累积值

13、i 齿距角偏差 累积值 i 齿距误差累 积值 Fpi/m 齿距偏差 fpti/m 00000? 13636112.622.62 27272225.242.62 3108108337.852.61 41441444 4 10.472.62 5180180112.62-7.85 6216216000-2.62 725225158-2-5.24-5.24 828828757-3-7.85-2.61 932432359-1-2.625.23 齿距累积误差:Fp=max(Fpi)-min(Fpi) =10.47+7.85=18.32m 最大齿距误差:fp=max|fpi| =7.85m 圆分度误差的测量

14、方法圆分度误差的测量方法 万能测齿仪相对法测量齿距误差 圆分度误差的测量方法圆分度误差的测量方法 万能测齿仪相对法测量齿距误差 齿序 i 测量值 ai/m 齿距偏差 fpti/m 齿距偏差 累积值 Fpi/m 1033 2-214 3148 4-1210 5-6-37 6-6-34 7-304 8-6-31 9-5-2-1 齿序 i 测量值 ai/m 齿距偏差 fpti/m 齿距偏差 累积值 Fpi/m 10-7-4-5 11-21-4 12-4-1-5 13-6-3-8 14-4-1-9 15-12-7 1603-4 17251 18-4-10 齿距累积误差:Fp=max(Fpi)-min(

15、Fpi) =10+9=19m 最大齿距误差:fp=max|fpi| =5m 第四节第四节 多自由度测量多自由度测量 任何一个物体在空间都具有六个自由度,即三个方向的平动 ( X、Y、Z)和绕三个方向轴的转动(x、y、z) 五自由度测量五自由度测量 美国Michigan University 五自由度测量五自由度测量 天津大学 六自由度测量六自由度测量 日本Nihon University和Sophia University 六自由度测量六自由度测量 台湾宇航研究所 位姿测量位姿测量 满足航空航天中瞄准和定位、空间坐标测量、空间物体合 作移动等任务中对于位姿测量定位的需求,如无人飞机自 动加油和着舰、飞船对接、飞行员头盔瞄准定位等。 位姿测量位姿测量 位姿测量位姿测量模型模型 目标函数 判别函数 位姿测量位姿测量求解求解 确定初值(缩放正交投影) 最优化求解(LM迭代) 位姿计算 AAR(Autonomous Aerial Refueling)AAR(Autonomous Aerial Refueling) AARAAR的引导阶段的引导阶段

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 高等教育 > 大学课件

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号