山东科威数控机床有限公司铣床官方网站今天是:2025-06-27切换城市[全国]-网站地图
推荐产品 :
推荐新闻
技术文章当前位置:技术文章>

实现与三维吊具高重复精度的三维检具的制作方法

时间:2025-06-27    作者: 管理员

专利名称:实现与三维吊具高重复精度的三维检具的制作方法
技术领域
本实用新型属于吊具检测装置,具体涉及一种实现与三维吊具高重复精度的三维 检具。
背景技术
吊具加工基准仅作为加工用,定位和检查用基准或者没有,或者是通过加工基准转换出来的间接基准。结构上,吊具定位机构及检具均采用固定式,分体设置,如图1,检测 时吊具2通过上部检测定位机构3定位并通过下部检测装置1实现检测,制造与安装过程 中,上部检测定位机构3通过空中钢构提供的基准面(面A)定位;而下部检测装置1则通 过地面基准(面B)定位。存在的问题空中基准面(面A)和地面基准(面B)提供的定位 基准面不重回,安装时,空间尺寸存在一定误差(通常> 2mm),上部检测定位机构3和下部 检测装置1分别以空中基准面(面A)和地面基准(面B)定位安装时,相对尺寸从基础上 就存在一个尺寸误差,再加上安装误差,通常会有> 3mm的误差。此种体系不能满足精度要 求需要达到Imm的高精度空间吊具的检测。
发明内容本实用新型提供一种实现与三维吊具高重复精度的三维检具,以解决上述问题。本实用新型的技术方案为实现与三维吊具高重复精度的三维检具,它包括水平 支撑梁架,水平支撑梁架上设有三维吊具定位架,三维检具定位架上设有检测定位基准销 轴孔;水平支撑梁架还设有三维吊具的检测定位基准架,三维吊具的检测定位基准架上设 有两个检测定位基准面;水平支撑梁架还设有三维吊具的第一检测基准架、和第二检测基 准架,三维吊具的第一检测基准架上设有第一检测基准面,两对,左右对称,共四处;三维吊 具的第二检测基准架上设有第二检测基准面,一对,左右对称,共两处。所述三维吊具的检测定位基准架上设有三维吊具夹紧装置。所述三维吊具的检测定位基准架包括设在水平支撑梁架上的两组垂直杆,一组为 两对杆,一组为一对杆,共三对杆,两组垂直杆下端面各设有一对检测基准面,左右对称。所述三维吊具的第一检测基准架包括设在水平支撑梁架上的一组垂直杆,两对, 垂直杆下部左右对称各设一对检测基准块,两对共四处。所述第一检测基准面和第二检测 基准面分别设在两个检测基准块上。所述第二检测基准架包括设在水平支撑梁架上的一对垂直杆,垂直杆下部左右对 称各设一个检测基准块,所述第三检测基准面设在检测基准块上。三维吊具定位架包括与水平支撑梁架连接的支撑杆,支撑杆连接固定架,所述检 测定位基准销轴孔设在固定架上。本检具在吊具上的定位基准面与吊具加工基准面重合。分别从吊具和检具上进 行机构实用新型设计吊具上设置基准面,既用作加工基准,又作为检具在吊具上的定位基 准,基准重合,保证0误差的基准重合度。检具方面,改变通常的固定式检具模式,采用新型可移动式、依附吊具加工基准面定位检测吊具的空间三维检具;检测定位基准面通过机加 工出来,相对于检测基准的尺寸误差可控制在0. 1mm内,从而可实现吊具不同姿态下准确 可靠的检侧。同时,检具基准与吊具基准重合,检具可作为吊具装配用定位夹具,安装时,以 检具检测基准面为基准,保证吊具的装配精度。最终保证吊具尺寸误差控制在1mm内。

图1现有三维吊具的三维检具结构示意图。图2三维吊具高重复精度的三维检具结构示意图I。图3三维吊具夹紧装置示意图。图4吊具结构示意图。图5三维吊具与三维检具定位检测示意图。图6三维吊具高重复精度的三维检具结构示意图II。
具体实施方式
如图4所示,吊具200上设置基准架206,基准架206上通过机加工加工出两个基 准面201、基准销202及吊具上用于支撑工件的支撑杆的连接面。各基准面及安装面相对 误差可通过机加工一次加工控制在0. 1mm范围内,精度高且可控。各支撑吊杆207和208 分别设置基准面203、204相对于安装面机加工成,从而保证各支撑面相对于吊具基准面的 尺寸误差控制在0. 5mm内;各支撑杆与吊具基准架通过螺纹把接,可微量调整,以保证通过 检具将吊具工件支撑面即基准面203、204调整定位到要求尺寸,并螺纹把接紧固后打定位 销,保证吊具重复使用过程中的稳定性。从而保证吊具的一致性。上述与现有的吊具相同。图2所示,三维检具280的结构,包括水平支撑梁架100下设有三维吊具定位架 110,三维吊具定位架110包括支撑杆111,支撑杆111之间连接固定架112,三维吊具定位 架的固定架112上设有三维吊具轴线同轴的检测定位基准销轴孔102。固定架112可拆卸。 (螺栓连接)。水平支撑梁架100还设有三维吊具的检测定位基准架,检测定位基准架包括两个 垂直杆113,两个垂直杆113下端面设有各设一个检测定位基准面101。即两个垂直杆113 下端面设有检测定位块117,检测定位块117上设设检测定位基准面101。如图2、6所示,水平支撑梁架100还设有三维吊具的第一检测基准架,三维吊具的 第一检测基准架包括设在水平支撑梁架上的两对垂直杆114,两对垂直杆114下部设左右 对称各设一对检测基准块115,第一检测基准面103和第二检测基准面103分别设在两对检 测基准块上。第二检测基准架包括设在水平支撑梁架上的一对垂直杆119,垂直杆119下部左 右对称各设检测基准块116,所述第三检测基准面104设在检测基准块116上。两个垂直杆113下设有三维吊具夹紧装置120。图2中的三维吊具夹紧装置一个 是夹持状态,另一个为松解状态。水平支撑梁架100连接设吊钩118。三维吊具夹紧装置120如图3所示,它是夹持状态。三维吊具夹紧装置包括与检 测定位基准架连接的支架121,支架121上连接四连杆夹持机构,所述四连杆夹持机构包括支架121上铰接连接的曲柄122,曲柄122铰接连接手持曲柄123,手持曲柄123铰接连接 夹持摆杆124,夹持摆杆124与支架121铰接连接,夹持摆杆124上连接夹头125。吊具200通过小车在轨道上按路线运行,三维检具280通过吊钩118实现移动 与升降。三维检具280的检测定位基准面101、用于定位安装102的定位销面和检测基准 面103、104焊接成形并机加工成,定位基准面101与检具定位孔及与吊具定位销孔面机 加工成,定位连接后,有效保证定位基准面101、102与检测基准面103、104间的尺寸精度 (士0. Imm)。三维吊具主要由基准架206和支撑吊杆207和208构成,通过螺栓把紧连接; 基准架206上定位基准面201、基准销202及支撑吊杆207和208上的被检测面203、204, 通过机加工保证各面、销(孔)间的尺寸精度(士0. 1mm)。体系设计时,检具的检测定位基准面101、102与吊具基准面201、202通过三维吊 具夹紧装置120夹紧,实现检测定位基准面101、102与吊具基准面201、202重合为一面。检 具的检测基准面103、104相对于检测定位基准面101、102为整体,通过机加工制成,可以保 证0. Imm的尺寸误差;吊具的被检测面203、204相对于吊具基准面201、202通过螺纹把接, 适当调整,可以保证0. 5mm的尺寸误差。使用时,检具检测定位基准面101、102与吊具基准 面201、202重合为一面,可以保证检具检测基准面103、104与吊具被检测面203、204间的 理论尺寸误差可控制在0. 6mm范围内。此种情况下,检具与吊具基准面重合,可以通过检具 检测基准面103、104来调整吊具支撑杆207、208上的被检测面203、204的尺寸,最终保证 Imm的误差精度。从而保证吊具的一致性误差在Imm范围内。满足机械人抓取工件的一致 性精度要求。吊具和检具重合基准采用一面,两销(销轴、销孔)定位。一面依据三点确定一面 的原则获取;两销(销轴、销孔)连线与吊具对称中心线重合。保证检具对称中心与吊具对 称中心重合。三维吊具夹紧装置120,用于保证检具与吊具基准面的紧密接触,检具使用时,保 证检具定位基准面101、102与吊具基准面201、202重合为一面;设置两销孔定位,用于保证 基准面中心的重合;从而保证基准的完全重合。水平梁112的可拆卸,实现基准的可重合亦 可分体,再加上检具上设置用于移动与升降装置的吊钩118,可以实现检具的可移动性,并 可在吊具不同姿态下实现与吊具基准的重合并实现精确检测。检具为整体加工,各基准面构成三维整体,通过三坐标检测仪检测,有效检证检具 的尺寸误差,控制在0. Imm内。
权利要求一种实现与三维吊具高重复精度的三维检具,它包括水平支撑梁架,其特征在于水平支撑梁架上设有三维吊具定位架,三维吊具定位架上设有检测定位基准销轴孔;水平支撑梁架还设有三维吊具的检测定位基准架,三维吊具的检测定位基准架上设有三对检测定位基准面;水平支撑梁架还设有三维吊具的第一检测基准架和第二检测基准架,三维吊具的第一检测基准架上设有第一检测基准面和第二检测基准面;三维吊具的第二检测基准架上设有第三检测基准面。
2.如权利要求1所述实现与三维吊具高重复精度的三维检具,其特征在于三维吊具的 检测定位基准架上设有三维吊具夹紧装置。
3.如权利要求2所述实现与三维吊具高重复精度的三维检具,其特征在于三维吊具夹 紧装置包括与检测定位基准架连接的支架,支架上连接四连杆夹持机构,所述四连杆夹持 机构包括支架上铰接连接的曲柄,曲柄铰接连接手持曲柄,手持曲柄铰接连接夹持摆杆,夹 持摆杆与支架铰接连接,夹持摆杆上连接夹头。
4.如权利要求1所述实现与三维吊具高重复精度的三维检具,其特征在于水平支撑梁 架上设吊钩。
5.如权利要求1所述实现与三维吊具高重复精度的三维检具,其特征在于三维吊具的 检测定位基准架包括设在水平支撑梁架上的两个垂直杆,两个垂直杆下端面设有各设一个 检测定位基准面。
6.如权利要求1所述实现与三维吊具高重复精度的三维检具,其特征在于三维吊具的 第一检测基准架包括设在水平支撑梁架上的两对垂直杆,两对垂直杆下部设各设一对检测 基准块,所述第一检测基准面和第二检测基准面分别设在两个检测基准块上。
7.如权利要求1所述实现与三维吊具高重复精度的三维检具,其特征在于第二检测基 准架包括设在水平支撑梁架上的一对垂直杆,垂直杆下部设检测基准块,所述第三检测基 准面设在检测基准块上。
8.如权利要求1所述实现与三维吊具高重复精度的三维检具,其特征在于三维吊具定 位架包括与水平支撑梁架连接的支撑杆,支撑杆连接固定架,所述检测定位基准销轴孔设 在固定架上。
专利摘要本实用新型公开了一种实现与三维吊具高重复精度的三维检具。它包括水平支撑梁架,水平支撑梁架上设有三维吊具定位架,三维吊具定位架上设有三维吊具轴线同轴孔,水平支撑梁架还设有三维吊具的检测定位基准架,三维吊具的检测定位基准架上设有三对检测定位基准面;水平支撑梁架还设有三维吊具的第一检测基准架,三维吊具的第一检测基准架上设有两对检测基准面,左右对称共四处;三维吊具的水平支撑梁架设有三维吊具的第二检测基准架,三维吊具的第二检测基准架上设有一对检测基准面,左右对称共两处。本检具在吊具上的定位基准面与吊具加工基准面重合。检测定位基准面通过机加工出来,相对于检测基准的尺寸误差可控制在0.1mm内,安装时,以检具检测基准面为基准,保证吊具尺寸误差控制在1mm内。
文档编号G01M99/00GK201600256SQ200920288938
公开日2010年10月6日 申请日期2009年12月8日 优先权日2009年12月8日
发明者周运合, 姚金平, 王鹏海, 陆远萍, 魏彪 申请人:东风汽车公司

  • 专利名称:食物及其制品中降血压成分的体外活性检测试剂盒的制作方法技术领域:食物及其制品中降血压成分的体外活性检测试剂盒技术领域[0001]本实用新型涉及一种食物检测试剂盒,具体涉及一种食物及其制品中降血压成分的体外活性检测试剂盒。背景技术:
  • 专利名称:一种压力测量仪的制作方法技术领域:本实用新型涉及仪器仪表制造技术领域,特别涉及一种压力测量仪。 背景技术:随着我国经济建设的发展,各种压力测量仪越来越广泛地应用于生产生活的各个领域。典型的压力测量仪器包括机械式压力测量仪和电子式压
  • 专利名称:一种增加纯电动车续驶里程的续驶控制系统的制作方法技术领域:本发明涉及纯电动车领域,特别是涉及纯电动车的能耗系统及控制系统,增加纯 电动车的续驶里程。背景技术:现有的纯电动车在续驶里程的控制技术方面,基本都是采用一种规定能量下限的
  • 专利名称:半导体材料测量装置及原位测量界面缺陷分布的方法技术领域:本发明涉及半导体测量领域,尤其涉及一种逐层解剖样品并原位测量界面缺陷分布的方法。背景技术:电子束诱导感生电流(Electron Beam Induced Current, E
  • 专利名称:差压式密度测量装置的制作方法技术领域:本实用新型涉及一种差压式密度测量装置。管道中流体密度的测量往往采用垂直管差压法,即通过差压=密度×取压口垂直高度差就可换算出流体密度,由于流体在管道中流动会产生压力损失,使实际测量的差压=密度
  • 专利名称:油隙垫块总高测量工具的制作方法技术领域:本实用新型涉及一种油隙垫块总高测量工具,属于变压器制造技术领域。技术背景变压器线圈油隙垫块穿配好后,均采用手力夹紧,来测量每颗撑条上油隙垫块总 体高度。因为个人的手力存在很大差异,无法准确测
山东科威数控机床有限公司
全国服务热线:13062023238
电话:13062023238
地址:滕州市龙泉工业园68号
关键词:铣床数控铣床龙门铣床
公司二维码
Copyright 2010-2024 http://www.ruyicnc.com 版权所有 All rights reserved 鲁ICP备19044495号-12