教您解决三坐标测量仪同轴度测量误差
实际应用证明,三次元测量仪是测量空间形状误差较好的精密检测设备,非常适合用于同轴度测量。但在同轴度测量过程中,同轴度的测量误差很多时候比实际误差要大(甚至不可信)。当然,这也是三次元测量仪在测量过程中的常见问题。
之所以会出现这种情况,主要原因是对工件分析不深入,测量组件配置不合理,测量方法不恰当。那么对于三坐标测量机在同轴度测量方面的应用,主要有哪些方法来进行测量呢,我们可以用以下的两种方法可有效解决同轴度测量问题。
种方法:当基准轴线与被测轴线较短并且距离较远时,如果用通常的方法评价同轴度,即将测量的基准轴线延长至被测轴线处,再计算出被测轴线与基准轴线的1大距离的2倍得到同轴度误差,这样的测量结果误差往往很大,并且不符合实际情况。在这种情况下,应当采用先建立公共轴线再评价同轴度的方法。
具体方法:先在基准轴线上取2个截面,再在被测轴线上取2个截面,用4个截面的圆心点来构造一条公共轴线,然后分别计算基准轴线和被测轴线对公共轴线的同轴度,取1大值作为同轴度误差。
第二种方法:当被检测零件的基准轴线长度较长并且基准轴线与被测轴线距离较近时,如果用标准测杆(长度为2Oram)测量基准轴线,则截面和后截面的距离肯定小于20 mm,这样到被测轴线时测量误差已经放大lO倍以上,测量结果当然难以置信。因此,测量这类零件时,应加大基准轴线首尾2个截面之间的距离,由此减小由于基准轴线偏离而引起的误差。
实际操作中,首先选用适当的加长杆使之测量长度足够大,其次选用合适的测头组件,如大的测球或星形测头,以便在测量过程中测杆与工件不发生干涉。
三次元测量仪是高科技产品,了解它的测量方法,需要我们从它的作用上,根本上和实际操作上了解。熟练掌握这些三次元测量仪使用方法,便携式三坐标检测仪,是需要我们不断学习积累来完成的。
正确认识三坐标测量仪的应用
影像测量仪和三坐标测量仪是精密测量仪器中的主流仪器,它们分别用于测量工件的二维数据和三维数据,在现代工业生产中应用相当广泛。下面,由小编为大家简单介绍下三坐标测量机。
从影像测量仪和三坐标测量仪的功能应用上可以看出,相较于影像测量仪,三坐标测量机的测量功能更加全1面,因为它除了测量工件的长宽参数,还可以测量工件的高,这是影像测量仪所无法达到的。那么,它是不是真的比影像测量仪呢?是否定的。
正所谓尺有所短,寸有所长,影像检测仪器也不例外。影像测量仪用于二维测量,而三坐标测量机则是三维测量,也许很多人都会认为三维中包括二维,认为三坐标测量机也同样可以测量二维数据,其实不然。用于三维测量的仪器,它的功能就只是用于测量三维参数,当然也许它可以测量一些二维数据,可是测量结果却会不尽如人意。
三坐标测量机测量功能虽然强大,但也不是万1能的。我们想更好地应用三坐标测量机,必须要了解它的应用,这样才能发挥出它应有的价值。
理解三坐标测量仪锡膏的回流过程
当三坐标测量仪锡膏至于一个加热的环境中,锡膏回流分为五个阶段,
1. 首先,用于达到所需粘度和丝印性能的溶剂开始蒸发,温度上升必需慢(大约每秒3°C),以限制沸腾和飞溅,便携式三坐标检测,防止形成小锡珠,还有,一些元件对内部应力比较敏感,如果元件外部温度上升太快,会造成断裂。
2. 助焊剂活跃,化学清洗行动开始,水溶性助焊剂和免洗型助焊剂都会发生同样的清洗行动,只不过温度稍微不同。将金属氧化物和某些污染从即将结合的金属和焊锡颗粒上清除。好的冶金学上的锡焊点要求“清洁”的表面。
3. 当温度继续上升,焊锡颗粒首先单独熔化,并开始液化和表面吸锡的“灯草”过程。这样在所有可能的表面上覆盖,并开始形成锡焊点。
4. 这个阶段为重要,当单个的焊锡颗粒全部熔化后,结合一起形成液态锡,便携式三坐标检测工厂,这时表面张力作用开始形成焊脚表面,如果元件引脚与PCB焊盘的间隙超过4mil,则极可能由于表面张力使引脚和焊盘分开,便携式三坐标检测厂家,即造成锡点开路。
冷却阶段,如果冷却快,锡点强度会稍微大一点,但不可以太快而引起元件内部的温度应力。
回流焊接要求总结:
重要的是有充分的缓慢加热来安全地蒸发溶剂,防止锡珠形成和限制由于温度膨胀引起的元件内部应力,造成断裂痕可靠性问题。
其次,助焊剂活跃阶段必须有适当的时间和温度,允许清洁阶段在焊锡颗粒刚刚开始熔化时完成。
时间温度曲线中焊锡熔化的阶段是的,必须充分地让焊锡颗粒完全熔化,液化形成冶金焊接,剩余溶剂和助焊剂残余的蒸发,形成焊脚表面。此阶段如果太热或太长,可能对元件和PCB造成伤害。
锡膏回流温度曲线的设定,1好是根据锡膏供应商提供的数据进行,同时把握元件内部温度应力变化原则,即加热温升速度小于每秒3°C,和冷却温降速度小于5° C。
PCB装配如果尺寸和重量很相似的话,可用同一个温度曲线。
重要的是要经常甚至每天检测温度曲线是否正确。
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