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钢管椭圆度检测中心价格合理,北京赛诚工控科技

发布时间:2020-10-19 08:11:20        







椭圆测量仪

钢管椭圆度测量仪经近3年的调研、设计、制造、安装调试和2年的现场试运行,验收后其测量精度达到了技术指标的要求,设备功能齐全,运行稳定可靠,满足工厂使用精度要求,并且易于维护***。

目前,设备共测钢管26000根以上,设备运行平稳,测量精度、工作效率、运行的稳定性达到了预期的目标。工作人员熟练掌握设备操作、维护***、设备换道、换道后软件标定等操作,满足生产时测量需要。测量数据保存在MES数据库中,可针对管线、规格、任意时间段生产的钢管数据进行实时汇总和分析。测量数据保存在MES数据库中,可针对管线、规格、任意时间段生产的钢管数据进行实时汇总和分析。

钢管椭圆度自动测量仪在生产过程中无需人为干预,整个测量过程自动完成,大大减少员工的工作量,在提高测量精度的同时保证了准确率和生产效率,节省***服务费用,提高了产品质量。

测量数据及时上传至MES服务器,可以通过MES对批量数据进行储存、管理和分析,及时调整生产工艺,提高钢管的生产质量。新的设备应用后降低了工厂管理成本,提高了管理水平。




技术实现要素


本实用新型所提供的椭圆度检测仪,包括支架、一伸缩杆、第二伸缩杆、激光测距传感器和控制器;钢管椭圆度测量仪的设计方案椭圆度测量仪可自动完成被测大直径钢管两端的椭圆度、外圆周长以及直边的在线测量,实现测量结果显示、存储和数据上传,并在椭圆度超标钢管小直径处自动喷涂标记。所述一伸缩杆和所述第二伸缩杆平行,且均可滑动地连接于所述支架上,所述一伸缩杆的一端设有一卡轮,所述第二伸缩杆的一端设有第二卡轮,所述一卡轮和所述第二卡轮分别位于所述支架的两侧,并贴紧钢管端部的外侧壁;所述激光测距传感器的输出端与所述控制器的输入端连接,所述激光测距传感器与所述支架可旋转连接并位于所述钢管的内侧,其旋转轴线与所述一伸缩杆垂直。

使用时,将该椭圆度检测仪对准钢管的端部,根据钢管的管径滑动一伸缩杆和第二伸缩杆,一卡轮和第二卡轮夹紧于钢管的端部外侧壁,使得该椭圆度检测仪的位置固定,然后激光测距传感器旋转一周,即检测其与钢管内侧壁周向个点的距离,并将该检测结果传输至控制器内,控制器将对该检测结果进行计算,并分析得出钢管端部的周长、长短轴长度和椭圆度。而Pri***ateknik的电子拐挡表DI-5系列,使得作业更加简化,测量更加精准。其中,激光测距传感器、控制器根据检测结果进行计算以及激光测距传感器与控制器之间的连接对于本领域的技术人员来说是现有技术,为节约篇幅,在此不再赘述。

通过激光距离探测器与控制器的配合使用下,可保证检测精度,同时,该椭圆度检测仪的结构简单、体积较小,整体重量约为5公斤左右,便于操作及携带。通过激光距离探测器与控制器的配合使用下,可保证检测精度,同时,该椭圆度检测仪的结构简单、体积较小,整体重量约为5公斤左右,便于操作及携带。另外,该椭圆度检测仪在检测过程中较为稳定,使用调节方便,约10秒钟即可检测一个钢管的端部的椭圆度,可有效提高检测效率。





椭圆度定义


椭圆是一种圆锥曲线(也有人叫圆锥截线的),现在高中教材上有两种定义:

1、平面上到两点距离之和为定值的点的集合(该定值大于两点间距离)(这两个定点也称为椭圆的焦点,焦点之间的距离叫做焦距);

2、平面上到定点距离与到定直线间距离之比为常数的点的集合(定点不在定直线上,该常数为小于1的正数)(该定点为椭圆的焦点,该直线称为椭圆的准线)。这两个定义是等价的





椭圆度的测量

椭圆度的测量,根据其定义,即为圆柱面的横剖面上大与小直径之差。因此,基本上是属于直径法,任何测量直径的方法都可以用来测量椭圆度,即分别测出其大和小直径后,求出其差,即为椭圆度之值。对椭圆度进行检测的双向测径仪双向测径仪:传统的单向测径仪只从一个方向检测已满足不了线材现场检测的要求。在具体测量时,显然也可以测其波动量的方法,即在测微仪触头下,工件在平工作台旋转一周时,以其大与小的示值差作为其椭圆度之值。也可以用气动差动法进行测量,其旋转角度可小于90°。

珩磨后的零件,有时会出现椭圆度。造成椭圆度的原因很多:(1)珩磨前一道工序加工时产生的椭圆度太大,以至珩磨后仍无法校正过来。(2)珩磨留的余量太大,而珩磨时横进给量又太大,产生很高的切削温度,再加上冷却条件差,零件表面的热量散不出去,产生了局部变形,造成椭圆度。当珩磨厚薄不均匀的零件时,采用的夹具应特别注意它的夹紧方式,尽可能避免因夹紧不当而产生的变形。(3)油石硬度不均匀,磨损情况不一样,结果使零件表面高低不平,或由于油石调整不当,造成椭圆度。(4)夹具设计不当,或夹紧力太大,尤其是薄壁零件,珩磨后零件产生变形,造成椭圆度。




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