一种模块化数控车床加工精度快速检测装置与检测方法

    公开(公告)号:CN108296500B

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201810324208.7

    申请日:2018-04-12

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于机械设备检测与应用领域,涉及一种模块化数控车床加工精度快速检测装置与检测方法;检测装置,包括骨架模块、线激光检测模块和光纤探头检测模块;线激光检测模块包括线激光发射端、线激光接收端和内齿轮圈;光纤探头检测模块包括电路板外壳、粗糙度光纤探头、测距激光探头和金属触针;电路板外壳、粗糙度光纤探头、固定支柱为一个整体;测距激光探头、金属触针为一个整体;检测装置的检测方法:安装线激光检测模块检测工件的圆度与径向跳动;安装光纤探头检测模块检测工件的表面粗糙度、轴向跳动和车端面精度;本发明在不改变工件的装夹关系的前提下,实时在线检测被加工件的形状误差、回转误差以及表面粗糙度、车削端面精度,方便快捷。

    伺服刀架工具安装面平行度和偏移检测装置及使用方法

    公开(公告)号:CN108168405B

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN201810235065.2

    申请日:2018-03-21

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于机床功能部件精度测试领域,涉及一种数控伺服刀架精度检测装置及使用方法,检测装置包括刀架试验台、检测台、平行度与偏移检测架和地平铁;刀架试验台固定于地平铁上,检测台正对刀架试验台固定于地平铁上,平行度与偏移检测架置于检测台上;检测装置使用方法,包括以下步骤:安装被测刀架和检测台,安装平行度与偏移检测架导向块以下部分,施加预紧力,安装导向块以上部分沿平行度检测方向,粗调细调平行度,进行轴向平行度检测、径向平行度检测和偏移检测;本发明能同时对不同类型的数控卧式伺服刀架进行精准定量地工具安装面平行度和偏移检测,能够量化调试过程的调整量,方便使用者加快完成调节检测装置,使装置更具实用性。

    半智能化数控伺服刀架批量化可靠性试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN108072536A

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201810112495.5

    申请日:2018-02-05

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: G01M99/008

    Abstract: 本发明公开了一种半智能化数控伺服刀架批量化可靠性试验装置及试验方法,试验装置包括有底座、数个试验台、数个加载单元、数个检测平台和主控单元,其中数个试验台、数个加载单元、数个检测平台和主控单元均设在底座上,每个试验台上均装配有刀架,每个试验台的下部与底座之间均装配有移动台,移动台能够在底座上进行顺时针或逆时针移动,试验方法为:步骤一、确定试验方案;步骤二、确定模拟加载的工况;步骤三、调整刀架的距离;步骤四、规划刀架单元的移动路线;步骤五、将可靠性试验分部;有益效果:省时、省力地激发刀架故障,可根据实际试验场地、资金、人力等大小,调整刀架单元与移动单元投入量。

    一种模块化数控车床加工精度快速检测装置与检测方法

    公开(公告)号:CN108296500A

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201810324208.7

    申请日:2018-04-12

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: B23B25/06 B23Q17/20 B23Q17/2471

    Abstract: 本发明属于机械设备检测与应用领域,涉及一种模块化数控车床加工精度快速检测装置与检测方法;检测装置,包括骨架模块、线激光检测模块和光纤探头检测模块;线激光检测模块包括线激光发射端、线激光接收端和内齿轮圈;光纤探头检测模块包括电路板外壳、粗糙度光纤探头、测距激光探头和金属触针;电路板外壳、粗糙度光纤探头、固定支柱为一个整体;测距激光探头、金属触针为一个整体;检测装置的检测方法:安装线激光检测模块检测工件的圆度与径向跳动;安装光纤探头检测模块检测工件的表面粗糙度、轴向跳动和车端面精度;本发明在不改变工件的装夹关系的前提下,实时在线检测被加工件的形状误差、回转误差以及表面粗糙度、车削端面精度,方便快捷。

    伺服刀架工具安装面平行度和偏移检测装置及使用方法

    公开(公告)号:CN108168405A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201810235065.2

    申请日:2018-03-21

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: G01B5/02 G01B5/24

    Abstract: 本发明属于机床功能部件精度测试领域,涉及一种数控伺服刀架精度检测装置及使用方法,检测装置包括刀架试验台、检测台、平行度与偏移检测架和地平铁;刀架试验台固定于地平铁上,检测台正对刀架试验台固定于地平铁上,平行度与偏移检测架置于检测台上;检测装置使用方法,包括以下步骤:安装被测刀架和检测台,安装平行度与偏移检测架导向块以下部分,施加预紧力,安装导向块以上部分沿平行度检测方向,粗调细调平行度,进行轴向平行度检测、径向平行度检测和偏移检测;本发明能同时对不同类型的数控卧式伺服刀架进行精准定量地工具安装面平行度和偏移检测,能够量化调试过程的调整量,方便使用者加快完成调节检测装置,使装置更具实用性。

    半智能化数控伺服刀架批量化可靠性试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN108072536B

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN201810112495.5

    申请日:2018-02-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种半智能化数控伺服刀架批量化可靠性试验装置及试验方法,试验装置包括有底座、数个试验台、数个加载单元、数个检测平台和主控单元,其中数个试验台、数个加载单元、数个检测平台和主控单元均设在底座上,每个试验台上均装配有刀架,每个试验台的下部与底座之间均装配有移动台,移动台能够在底座上进行顺时针或逆时针移动,试验方法为:步骤一、确定试验方案;步骤二、确定模拟加载的工况;步骤三、调整刀架的距离;步骤四、规划刀架单元的移动路线;步骤五、将可靠性试验分部;有益效果:省时、省力地激发刀架故障,可根据实际试验场地、资金、人力等大小,调整刀架单元与移动单元投入量。

    伺服刀架工具安装面平行度和偏移检测装置

    公开(公告)号:CN207976081U

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201820386011.1

    申请日:2018-03-21

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型属于机床功能部件精度测试领域,涉及一种伺服刀架工具安装面平行度和偏移检测装置,检测装置包括刀架试验台、检测台、平行度与偏移检测架和地平铁;刀架试验台固定于地平铁上,检测台正对刀架试验台固定于地平铁上,平行度与偏移检测架置于检测台上;平行度与偏移检测架包括平行度底板、螺旋测微仪、弹簧垫片、固定螺栓、导向块、轴承与轴承座Ⅱ、连杆Ⅱ、滑块、钢丝绳、小电机、连杆Ⅰ、轴承与轴承座Ⅰ、磁力座、数显式千分表和专用量尺;本实用新型能同时对不同类型的数控卧式伺服刀架进行精准定量地工具安装面平行度和偏移检测,能够量化调试过程的调整量,方便使用者加快完成调节检测装置,使装置更具实用性。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    半智能化数控伺服刀架批量化可靠性试验装置

    公开(公告)号:CN207866541U

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201820195249.6

    申请日:2018-02-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种半智能化数控伺服刀架批量化可靠性试验装置,试验装置包括有底座、数个试验台、数个加载单元、数个检测平台和主控单元,其中数个试验台、数个加载单元、数个检测平台和主控单元均设在底座上,每个试验台上均装配有刀架,每个试验台的下部与底座之间均装配有移动台,移动台能够在底座上进行顺时针或逆时针移动,试验方法为:步骤一、确定试验方案;步骤二、确定模拟加载的工况;步骤三、调整刀架的距离;步骤四、规划刀架单元的移动路线;步骤五、将可靠性试验分部;有益效果:省时、省力地激发刀架故障,可根据实际试验场地、资金、人力等大小,调整刀架单元与移动单元投入量。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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