Hvad er indflydelsen på scanning forårsaget af CMM dynamisk ydeevne
1. Dynamisk præstationsnedsættelse
Den dynamiske ydeevne af CMM begrænser præcisionen af højhastighedsscanning og forstyrrer højhastighedsscanning.
Scanningsmålingen er forskellig fra triggermålingen, Målemaskine vil bære inertiel belastning under hele processen, og den dynamiske ydeevne er vigtigere end den statiske ydeevne. Inertiel belastning forårsager deformation af målemaskinens struktur, hvilket er vanskeligt at forudsige.
Det traditionelle scanningssystem opfylder scanningsnøjagtigheden ved at reducere scanningshastigheden, hvilket er et kompromis med dynamiske ydeevnebarrierer.
2. Dynamisk fejl
Scanning vil producere inertikraft, hvis inertikraften ikke korrigeres, vil det forårsage målefejl.
Ved måling af diskrete punkter er billedet af inertikraften ikke tydeligt, men ved scanningen er effekten af acceleration og den resulterende inertibelastning tydelig. Når hastigheden stiger, øges accelerationen også. Faktisk øges accelerationen hurtigere, og i en typisk scanningskurve er ændringen i acceleration kvadratet af ændringen i hastighed.
Ved lav hastighed er effekten af inertikraften ubetydelig. Den traditionelle scanningssystem har ingen form for dynamisk kompensation og kan kun fungere i lavhastighedsområdet. Hvis hastigheden stiger, vil det blive den primære faktor, der påvirker måleydelsen. De fleste koordinatmålemaskiner bruges i produktionsmiljøer, og måletid er meget vigtig. Hvis målingen kan udføres hurtigere, er fordelen meget klar.

3. Faktorer der påvirker dynamisk fejl
Den dynamiske fejl ved en væsentlig funktion er dens uforudsigelighed. Der er mange faktorer, der påvirker maskinens dynamiske ydeevne, og det er urealistisk at finde en avanceret målemetode, der kan tage alle disse faktorer i betragtning, og den er begrænset i de fleste miljøer. Disse påvirkningsfaktorer er sorteret som følger:
1) Styresystemets reaktionshastighed: Jo langsommere styresystemets reaktionshastighed er, desto større er den dynamiske fejl. Et system med hurtig reaktion kan rette fejl hurtigere.
hurtigt, hvilket reducerer dynamiske fejl.
2) Styresystemets stabilitet: Et ustabilt styresystem kan producere svingninger, hvilket resulterer i øgede dynamiske fejl.
3) Ekstern forstyrrelse: Ekstern forstyrrelse vil påvirke systemets ydeevne og føre til generering af dynamiske fejl.
4) Design af styresystem: Styresystemets designparametre, såsom kontrolforstærkning, integrationstidskonstant osv., vil direkte påvirke den dynamiske ydeevne og
dynamisk fejl i systemet.
5) Ikke-lineære karakteristika for styresystemet: Ikke-lineære karakteristika vil forårsage ændringer i systemets dynamiske adfærd, hvilket påvirker størrelsen af den dynamiske
fejl.
Kontakt os venligst, hvis du har spørgsmål eller råd på overseas0711@vip.163.com














