Jaki wpływ na skanowanie ma dynamiczna wydajność CMM?
1. Dynamiczne pogorszenie wydajności
Dynamiczna wydajność CMM ogranicza precyzję szybkiego skanowania i zakłóca jego działanie.
Pomiar skanujący różni się od pomiaru wyzwalającego, Maszyna pomiarowa będzie przenosić obciążenie bezwładnościowe przez cały proces, a parametry dynamiczne są ważniejsze niż parametry statyczne. Obciążenie bezwładnościowe powoduje deformację konstrukcji maszyny pomiarowej, którą trudno przewidzieć.
Tradycyjny system skanowania zapewnia dokładność skanowania poprzez zmniejszenie prędkości skanowania, co jest kompromisem w zakresie dynamicznych barier wydajnościowych.
2. Błąd dynamiczny
Skanowanie wytwarza siłę bezwładności. Jeśli siła bezwładności nie zostanie skorygowana, pojawią się błędy pomiarowe.
W pomiarach punktów dyskretnych obraz siły bezwładności nie jest oczywisty, ale w skanowaniu wpływ przyspieszenia i wynikającego z niego obciążenia bezwładnościowego jest oczywisty. Wraz ze wzrostem prędkości rośnie również przyspieszenie. W rzeczywistości przyspieszenie rośnie szybciej, a na typowej krzywej trajektorii skanowania tempo zmiany przyspieszenia jest kwadratem tempa zmiany prędkości.
Przy niskiej prędkości wpływ siły bezwładności jest pomijalny. Tradycyjny system skanowania Nie posiada żadnej kompensacji dynamicznej i może pracować tylko w zakresie niskich prędkości. Wzrost prędkości staje się głównym czynnikiem wpływającym na wydajność pomiaru. Większość współrzędnościowe maszyny pomiarowe Są one wykorzystywane w środowiskach produkcyjnych, a czas pomiaru jest bardzo ważny. Jeśli pomiar można wykonać szybciej, korzyści są bardzo wyraźne.

3. Czynniki wpływające na błąd dynamiczny
Błąd dynamiczny istotnej cechy to jej nieprzewidywalność. Na dynamiczną wydajność maszyny wpływa wiele czynników i znalezienie zaawansowanej metody pomiaru, która uwzględniałaby wszystkie te czynniki, jest nierealne, a ponadto jest ona ograniczona w większości środowisk. Czynniki te można podzielić w następujący sposób:
1) Szybkość reakcji układu sterowania: Im wolniejsza szybkość reakcji układu sterowania, tym większy błąd dynamiczny. System o szybkiej reakcji może skuteczniej korygować błędy.
szybko, redukując w ten sposób błędy dynamiczne.
2) Stabilność układu sterowania: Niestabilny układ sterowania może wytwarzać oscylacje, co powoduje zwiększenie błędów dynamicznych.
3) Zakłócenia zewnętrzne: Zakłócenia zewnętrzne wpływają na wydajność systemu i prowadzą do powstawania błędów dynamicznych.
4) Projekt układu sterowania: Parametry projektu układu sterowania, takie jak wzmocnienie sterowania, stała czasu całkowania itp., będą miały bezpośredni wpływ na wydajność dynamiczną i
błąd dynamiczny systemu.
5) Nieliniowe charakterystyki układu sterowania: Nieliniowe charakterystyki powodują zmiany w dynamicznym zachowaniu układu, wpływając tym samym na wielkość dynamiki.
błąd.
W razie pytań lub porad prosimy o kontakt pod adresem overseas0711@vip.163.com














