传统上,制造商们依赖计量设备以及三坐标测量机(CMM)的物理属性来维持合格的质量水平。 对于CMM而言,精度最重要的准则是元件材料和结构的韧性及稳定性。但是,最近,由于大量使用误差映射技术来补偿机械偏差,因此重心已经从这些物理参数上转移。 从20世纪80年代初以来,融合“虚拟精度”的CMM的发展已经对用户产生了重大影响。一开始,误差映射涉及用于辅助机床坐标轴直线精度标定的软件。利用该方法,CMM的软件测尺通过测尺张紧装置而加以调节。由于这样可以使测尺精度与激光干涉仪的读数精度相等,它提高了CMM的精度,同时不丧失其机械质量。
Wenzel美国公司(位于密执安州Wixom市)总裁Otto Geiseman说:“更新映像参数要求在标定过程方面花很多时间,因为它频繁地需要证实其它相关参数。”此外,某个映射的CMM以前的标定可能没有用户所期待的那么完整。Geiseman先生说:“由于映射过程需要的劳动量很大,因此经常会发现剩余映像文件与标定数据没有关联的现象。”因此在某些情况下,对某个映射的CMM进行更新所需要的时间可能为对(机械方面精确的)CMM进行标定的时间的两倍。
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