德国工业强势来袭HARTING 9330242701
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Vaisala H3210015
CONINVERS 6+2+PE 90° RCK-0135 M23 L=0.5M
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Glenair MS27470Y15N18P
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Atlas Copco 1623507100
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ABB TZIDC-18345-1011121001(with 7959126/7959120/7959112)
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JANITZA KUW2/40-250 15.03.352
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MINIMAX 876541
FEIN 18V3.0AH;92604182020
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操作步骤如下(例测量XY两方向对角线)
一、记录X、Y两轴行程
如:X行程0-500,Y行程0-500,则两条对角线移动两个方向为(D1、D2),实际移动的起点和终点为D1:(X0,Y0-X500,Y500)、D2:(X500,Y0-X0,Y500)
(注意:对角线的起点和终点应该保持一致性。)
二、在D1坐标放置镜组。
三、一般在不动轴上放置分光镜头(分光镜出光位置放置可调转向镜),在移动轴上放置安装杆,此时分光镜与安装杆为靠近(程序启动点。)
四、转动转向镜,使光束打在安装杆上,此时启动程序移动轴,使转向镜的折射的光束始终打在安装杆的同一点位上,如移动到末时,光束偏离,此时旋转转向镜,使光束再次打在安装杆上(此时为程序末位置)。
五、再使移动轴开回程序启动点,移动安装杆位置,使得光束打在安装杆上。
六、重复第四、第五步骤,使得两轴走对角线时,全程无断光即可随着科学技术的快速发展,以量子物理为基础的自然界基本常数正在被用来重新定义国际单位制(SI), 比如基于原子跃迁的铯原子钟作为时间频率基准(时间频率的基本单位“秒”被定义为Cs-133原子基态的两个超精细能之间跃迁所对应的辐射的9192631770个周期的持续时间),精度可达每2000万年误差1秒。
经过多年的研究工作,国际单位制的重新定义已经取得了重要进展,2018年国际计量会将有可能采用量子基准来全面重新定义7个基本计量单位,量子基准将会取代实物基准,国际单位制即将进入量子化时代。
计量单位的量子化和量值传递的扁平化将会幅提高测量的精度和稳定性,减少空间和时间的改变对测量精度的影响。国际单位制的量子化定义不仅对整个计量行业会带来革命性的变化,同时也将会极地促进科学技术的进步和工业生产的发展。
温度的基本单位”开尔文“作为七个国际单位制之一也即将迈入量子化时代。自然基本常数--玻尔兹曼常数 (k=(24)x10-23 JK-1) 将被用来重新定义热力学温度单位”开尔文“。目前ITS-90定义的温度基本单位”开尔文“为水三相点的温度与零度之差的1/。按照目前的定义,复现和传递温度标准受限于水三相点及其它的测量设备和物质,测量的可靠性和精度都受到很的限制。使用玻尔兹曼常数重新定义”开尔文“后,温度单位不再依赖于任何物质和测量手段,温度的测量也不再需要与水三相点相关联,温度测量的可靠性将得到极的提高,同时温度标准的传递过程将得到简化,测量精度也将得到改善。使用新的量子化温度单位定义后,将来任何一个温度检定实验室甚至现场检测都有可能直接进行量子的热力学温度的检定和测量。
福禄克公司作为一个在国际上先的业计量和检测设备生产及计量检定服务公司,一直在电学,温度及压力检定和测量域跟踪新的技术发展趋势,致力于将新的研究成果转化为高质量的产品提供给我们的客户。为了迎接即将到来的计量量子化时代,Fluke公司正在从多方面准备量子化技术将带来的挑战和革命。我们正在和美国国家标准和技术研究院(NIST)及一些学和科研单位合作,开发新的量子化计量检测设备和技术。Fluke 公司将为遍布各地的客户提供高品质的量子化计量设备和技术,和广的用户一起走进计量的量子化时代三坐标在测量实验室高频使用,但也存在其导入成本相对较高、需要定期维护、测量相对繁琐等痛点。
基恩士集合多年测量经验,研发出高精度快速测量的手持三坐标设备-XM系列。作为桥式三坐标的辅助测量设备,极程度上减少了测量成品的时间。
一、使用探针摄像头实时了解测量位置和目标物
二、手持操作实现测量(锥度,轴角度,PCD等尺寸都轻而易举)
三、导入和维护成本低,可在现场和测量室自由安装现代的机加工中心较传统金属加工应用中使用的更为复杂。多样的刀柄及轴承会为更换刀具带来困难,难以保障工件加工的同时性及真正的高效性。
机加工中心内紧凑、的刀具主轴、夹紧缸及换刀设备在加工过程中起到了重要作用。在机器系统中,可靠且无磨损地监控夹紧过程是至关重要的。使用新型BIP04电感式位置测量系统能简便的满足这一高需求。
全密封的非接触式测量系统即使在恶劣的工业环境中也能保加工过程的可靠性及自动化质量。
特点
■ 适用范围广30 × 40.5 × 18 mm的尺寸适用于狭窄空间
■ 使用灵活长达17 mm的可示教测量范围
■ 控制系统的兼容性模拟量电压及电流输出,以及I/O-Link接口
■ 可靠的测量结果高线性度及精的重复精度
■ 信号稳定性高温度漂移低
■ 安全集成优异的电磁兼容性在市面上的各类安全光幕产品中,很重要的一个选型参数就是分辨率。分辨率通常以毫米(mm)为单位进行量化,例如常见的14mm,20mm,30mm等等。这些量化的指标代表了安全光幕传感器感应功能之间的间隙。
直观的分类还是错误的认知?
根据不同的分辨率,通常光幕又被分类为手指,手和身体保护的类型,用以表征合适的应用场景,但这种直观的分类方式常常被人们错误的认知。很多设计者认为,可以依照危险源造成伤害的人体部位直接进行光幕类型选择,但这样的速配方式往往不符合标准的要求。
安全光幕的正选型方式
根据欧洲标准EN ISO 13855,安全光幕距离危险源的小距离,应当将光幕的分辨率、安装方式、系统的停止响应时间等作为参数代入公式并进行计算。垂直安装、水平安装以及具有一定倾斜角度的安装方式都具有不同的公式,只有综合考虑光幕分辨率、定位方式、停止响应时间以及距离危险源的距离,才是符合标准的正方法。
例如某些设备的光幕选择依照速配方法选择了手保护类型。一旦光幕距离危险源定位受限,或者系统的停止响应时间过长时,应当考虑提高光幕的分辨率来满足EN ISO 13855的要求。汽车零部件中一些较而复杂的零件,比如转向节,变速器,泵体,差速器壳体等,需要检测的尺寸公差众多,且其形状工艺复杂。在线检测中非接触式测量和传统定制量具无法实现所有关键尺寸的测量,精度也难以保证。传统终检的三坐标测量方式,因为对环境苛刻的要求使得检测效率打折扣。
如下图零件长宽皆超过350mm,高也超过了200mm,且很沉重。传统测量无在线检测,终检依靠三坐标件和定时抽检保证质量。零件以中央孔为关键的要素,对到支架和周边孔的距离等公差,孔之间的位置角度都需要保证。按照工艺图纸,有超过70个尺寸需要检测。雷尼绍全新推出的Equator™500比对仪配合自动化转台解决了自动化检测和上下料问题。在客户机加的现场,每日温度变化较多,比对仪500型通过自动校准去除温度对测量结果的影响。
比对仪500型对零件已有的三坐标程序进行转换后优化,节省了编程的时间。雷尼绍家在与客户的工艺人员,质保人员共同研究后,选出了15个关键尺寸进行在线测量。这些公差的检测要求高,或是实际生产中造成废品多,亦或为客户关心的尺寸。比对仪通过在线机加后及时检测对机床实施实时刀补更新,保制程稳定并且保证几乎无废品产生,高速全检关键尺寸提升了产品产量和质量,真正做到了智能检测。
比对仪是选择
以上图的刹车卡钳为例,雷尼绍与客户共同研究,致力于改善制程和过程控制。及时的刀补提升了刀具寿命,关键尺寸的全检保证了产品质量和产能。比对仪将过程检测和终检质保的优点进行了结合。不再为了检测而检测,让过程控制检测更加合理且可追溯。
与比对仪300相比,比对仪500新在哪里?
更的测量空间 XY方向可以达到500mm,Z方向可以达到400mm。
更快的测量速度移动速度可以达到750mm每秒,扫描速度可以达到250mm/s.
更强的温适范围在5到50度范围内保持测量、精度的能力。用于识别液体的叉形光栅适于透过透明容器壁,检测清澈、有色或混浊液体的液位。因为它的红外光能可靠识别所有含水量超过15 %的液体。薄薄的附着层将被屏蔽。这样,叉形光栅便同样能在透明的小直径 (≤ 6 mm) 细软管中检测极限液位。
特点
● 叉距30 mm和80 mm
● M8插接器接口,3针
● 防护等IP67
● NPN或PNP开关输出 (分别可作为常闭和常开触点进行切换)随着现代制造技术不断进步,数控机床不仅可以实现切削过程的自动化,而且针对各类数控系统在机测头的应用,可以真正实现加工过程的自动化。
测头为数控机床添加了一双“眼睛”,数据化实时了解加工产品的信息,自动更新参数进行补偿,并可以对刀具磨损和工件加工状态进行在线监测,根据工件或者刀具尺寸要求设置检测预警,保加工状态的稳定和可靠性,并且通过测量软件的应用,工艺人员可以将自动化测量穿插用于产品的序前、序中、序后任何一个环节,直接在机床内实现加工—检测—反馈的质量闭环控制,逐渐由自动测量解放人工手动测量,降低加工准备时间,提升加工效率,提高加工品质。
因华中系统,雷尼绍公司并未有对应的已成熟Ins软件售卖,此软件为我司员工参照FANUC程序修改而成,解决了华中系统没有软件而无法加装工件测头的难题。当然软功能并非十分完善,但解决一般的找正和测量已没有问题。
这不,西安交通学机电学院JT-GL8-V国产五轴为项设备,配备华中数控HNC-848B数控系统,学院有加工自动化课题和教学需求。通过与雷尼绍技术交流后,客户选择加装RMP60测头的解决应用方案。安装结束、培训完成后,学校老师已经*掌握安全使用方法,并亲自上手多次演练,对本次方案表示赞赏。
帮助用户解决的问题用户的工件是在B轴翻转90度后进行加工。从图中可以看到工件没有特定夹具。因此工件每次夹紧后,并不能保证工件的上表面水平。传统的方式是用百分表(千分表)找正整条边,缓慢旋转C轴来实现。这样费时费力。甚至非熟练工种会存在过误差。而使用工件测头,在该直边上取已知距离的两点,进行Z向测量。这样在得到高度差和跨度这两个直角边后,通过三角函数的简单运算,即可快速算出C轴需要转出的角度,从而摆正工件。为用户节省了量的加工时间及准性。后附具体找正数控程序。
现在使用的软件可提供标准的特征测量循环
单个平面测量O9811
2. 凸台/凹槽测量O9812物位包括液位和料位两类,液位测量又包括液位信号器和连续液位测量两种。液位信号器测量是对几个固定位置的液位进行测量,用于液位的上下限报警等;连续液位测量是对液位变化的线性输出测量。
液位测量广泛地应用于石油、化工、食品加工等诸多域,具有非常重要的意义。在液位测量中,方法众多,但都有各自的特点和应用范围
1、接触式液位测量
接触式测量是从钢带浮子液位计为开,逐渐演化并形成多种多样不同机械及电气原理的测量方式,如导波雷达、磁致伸缩、伺服式、音叉和光电式等等。