我国制造业传统的雷尼绍3D测头机床加工生产模式根深蒂固,改变需要时间。当前,很多制造业企业在机床加工生产中已经习惯了机床加工生产的各道加工工序,以数控机床加工测量为例,他们已经习惯了在数控机床加工前利用三坐标测量机等测量设备对机床的刀具和位置进行测量与调试,并在数控机床加工后将工件送到质检部门,由质检部门对工件的宽度、深度、高度、孔径、曲面等几何参数和工件精度进行测量,以此确定数控机床加工产品十分符合生产标准。3D测头厂家所以当市面上出现一种可以打破机床加工生产模式,实现数控机床加工测量一体化加工生产的机床附件时,这些制造业企业基本都是持怀疑的态度。
雷尼绍3D测头传统的测量工序中由于将零件拆卸后重新装夹,基准发生了变动,一般在测量之前都是需要坐标系找正的,常用的方法如321法等可以对简单零件建立较为精准的基准,但是对于复杂曲面零件,找不到321特征,一般还需要迭代法来找基准,迭代法即在零件上打点,并于理论值比较,迭代寻找最合适的坐标系。显然这种方法找到的坐标系和理论值是有一些误差的。3D测头厂家如果采用机床测头,不存在零件的拆卸,测量与加工在同一坐标系下进行,也就提高了测量的精度。
由于雷尼绍3D测头数控机床直线进给轴上均装有进行位置环反馈的脉冲编码器,数控系统中也有记忆该进给轴实际位置的计数器。此时,系统只要读出该轴停止的准确位置,通过机床、对刀仪两者之间相对关系的自动换算,即可确定该轴刀具的刀尖(或直径)的初始刀具偏置值了。换一个角度说,如把它放到机床坐标系中来衡量,即相当于确定了机床参考点距机床坐标系零点的距离,与该刀具测量点距3D测头厂家机床坐标系零点的距离及两者之间的实际偏差值
雷尼绍3D测头对刀及工件找正具有高重复性,消除了因找正误差而引起的工件报废。减少运作成本及昂贵的夹具费用。减少操作人员数量。不需昂贵的精密夹具,使用简单的加紧装置,由工件测头找正工件的位置。改进过程控制。检测工件,减少了脱机检测的辅助时间。检测高价值工件的主要尺寸,这对无人化加工是至关重要的。3D测头厂家刀具破损检测和识别,进行刀具识别和破损检测,提醒操作者或自动更换备用刀具,提高安全性。全自动操作,在对刀、工件找正或检测过程中,所有机床防护门都保持关闭状态。
时间就是金钱,与其将时间花费在手动工件位置找正和检测工件上,不如投入到加工中。雷尼绍3D测头测头的使用减少了手动找正和检测工具带来的耗费成本的辅助时间和工件报废。购买数控机床意味着很大一笔资金投入,虽然它具有快速切削金属和生产错综复杂工件的能力,但是,机床只有在切削零件时才能体现其价值。手动方法对刀、工件找正及脱机检测都是耗时的过程,并且易产生操作误差。使用测头可以机外对刀仪、昂贵的夹具和避免用千分表人工找正工件。测头软件可自动补偿刀具长度和直径、以及工件位置及尺寸误差。进行脱机检测时,3D测头厂家机床经常处于闲置状态而无所事事,手动测量依赖于操作人员的技能,并且将工件移到三坐标检测机上或其他脱机检测方法都可能耗时较大。使用测头则可快速地完成在机检测工件并自动设定偏置补偿值。
雷尼绍3D测头对刀仪的核心部件是由一个高精度的开关(测头),一个高硬度、高耐磨的硬质合金四面体(对刀探针)和一个信号传输接口器组成(其他件略)。3D测头厂家四面体探针是用于与刀具进行接触,并通过安装在其下的挠性支撑杆,把力传至高精度开关;开关所发出的通、断信号,通过信号传输接口器,传输到数控系统中进行刀具方向识别、运算、补偿、存取等。