Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в машиностроении, в приборах для измерения отклонений формы деталей.
Известен крестовый стол прибора для измерения отклонений формы детали, содержащей предметную плиту с направляющими, опоры качения, связанные с направляющими, центральную плиту с двумя парами взаимно перпендикулярных направляющих, одна из которых взаимодействует с опорами качения, связанную с центральной плитой фундаментную плиту с направляющими, взаимодействующими со вторыми опорами качения, и два дифференциальных винта, один из которых установлен на фундаментной плите и предназначен для взаимодействия с центральной плитой вдоль направляющих, а другой - на центральной плите и предназначен для взаимодействия с предметной плитой (проспект фирмы Zeltz № 520-32a, ФРГ, 1975, с 2-4).
Недостатком известного устройства для измерения отклонений формы детали является невысокая точность измерения из- за неточного центрирования изменяемой детали по отношению к оси вращения шпинделя, кроме того, на точность измерения неблагоприятно влияют внешние вибрации.
Целью изобретения является повышение точности измерения за счет осуществления центрирования измеряемой детали
Поставленная цель достигается тем, что известный крестовый стол прибора для измерений отклонения формы детали снабжен двумя механизмами регулировки параллельности плоскостей перемещений центральной и предметной плит относительно фундаментной, каждый из которых выполнен в виде рычага, один конец которого шарнирно закреплен на соответствующей плите, а другой установлен с возможностью взаимодействия с направляющей соответствующей плиты, и регулировочного винта, размещенного на соответствующей плите и взаимодействующего с вторым концом рычага, а опоры качения выполнены в виде призматических прямонаправляющих блоков.
На фиг. 1 изображен крестовый стол, общий вид; на фиг. 2 - то же, вид сбоку.
Крестовый стол прибора для измерения отклонения формы детали содержит крепежную плиту 1, которая в нижней части снабжена первыми шариковыми призматическими направляющими блоками 2 и установленным против них первым шариковым плоскостным направляющим блоком 3. Шарики первых двух шариковых призматических прямонаправляющих блоков 2 заходят в две призматические направляющие 4, закрепленные в верхней части центральной плиты 5 стола. Шарики первого шарикового
плоскостного направляющего блока 3 находятся в контакте с первой плоскостной направляющей 6 Первая плоскостная направляющая 6 закреплена с возможностью поворота в шарнире 7, соединенном с цен0 тральной плитой 5 стола, угол поворота регулируется винтом 8, закрепленным в гайке 9 на центральной плите 5 стола.
Перпендикулярно первым двум шариковым призматическим направляющим
5 блокам 2 закреплены в нижней части центральной плиты 5 стола вторые два шариковых призматических прямонаправляющих блока 10 и напротив них второй шариковый плоскостной прямонаправляющий блок 11.
0 Шарики вторых двух шариковых призматических направляющих блоков 10 заходят во вторые две призматические направляющие 12, закрепленные в верхней части фундаментной плиты 13 стола Шарики второго
5 плоскостного прямонаправляющего блока 11 находятся в контакте с второй плоскостной направляющей 14, закрепленной с возможностью поворота во втором шарнире 15. соединенном с фундаментной плитой
0 13 стола. Вторая плоскостная направляющая 14 регулируется при помощи винта 16, закрепленного в гайке 17 на фундаментной плите 13 стола В направлении движения первых двух шариковых призматических
5 прямонаправляющих блоков 2 и первого шарикового плоскостного прямонаправляющего блока 3 прикреплен к центральной плите 5 стола первый дифференциальный микрометрический винт 18 с двумя пово0 ротными барабанами 19 и наконечником 20 опирающимся на опору 21, которая прикреплена к крепежной плите 1 стола. Перпендикулярно первому дифференциальному микрометрическому винту 18 прикреплен на
5 фундаментной плите 13 стола второй дифференциальный микрометрический винт 22 с двумя поворотными барабанами 23 и наконечником 24, опирающимся на плиту 25, которая прикреплена к центральной плите
0 5 стола. На фундаментной плите 13 стола размещены станина 26 и подвески 27, к которым присоединены пружины 28, закрепленные вторыми концами в раме 29. Рама 29 в нижней части имеет опоры 30,
5 преимущественно противовибрационные, для гашения внешних вибраций.
Крестовый стол работает следующим образом.
Для совмещения оси вращения шпинделя с осью измеряемой детали, установленной на столе, передвигают крепежную плиту 1, несущую измеряемую деталь, и далее ее наклоняют. Для точного измерения необходимо выполнить две операции. Если оси измеряемой детали и шпинделя являются пересекающимися, то регистрируется овальное отклонение, которое будет тем больше, чем больше угол, образованный пересекающимися осями. Передвижение крепежной плиты 1 выполняется при помощи двух перпендикулярно установленных дифференциальных микрометрических винтов 18 и 22. имеющих барабаны 19 и 23 для предварительной и окончательной подачи. Наклон в пространстве (поворот) крепежной плиты выполняется поворотом винтов 8 и 16. Окончательное передвижение детали достигается не только применением дифференциальных микрометрических винтов 18 и 22, а также парой шариковых призматических прямонаправ- ляющих блоков 2 и 10, шарики которых заходят в призматические направляющие 4 и 12, и шариковых плоскостных прямо- направляющих блоков 3 и 11, шарики которых находятся в зоне контакта с плоскостными направляющими 6 и 14. Перемещение плоскостных направляющих 6 и 14 осуществляется посредством винтов 8 и 16 на шариках призматических прямонап- равляющих блоков 2 и 10, находящихся в контакте с призматическими направляющими 4 и 12, и приводит к наклону (повороту) крестового стопа.
Формула изобретения Крестовый стол прибора для измерений отклонений формы детали, содержащий предметную плиту с направляющими, опоры качения, связанные с направляющими, центральную плиту с двумя парами взаимно перпендикулярных направляющих, одна из которых взаимодействует с опорами качения, связанную с центральной плитой фундаментную плиту с направляющими, взаимодействующими со вторыми опорами качения, и два дифференциальных винта, один из которых установлен на фундаментной плите и предназначен для взаимодействия с центральной плитой вдоль направляющих, а другой - на центральной плите и предназначен для взаимодействия с предметной плитой, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения путем осуществления центрирования измеряемой детали, он снабжен двумя механизмами регулировки параллельности плоскостей перемещений центральной и предметной плит относительно фундаментной, каждый из которых выполнен в виде рычага, один конец которого шарнирно закреплен на соответствующей плите, а другой установлен с возможностью взаимодействия с направляющей соответствующей плиты, и регулировочного
винта, размещенного на соответствующей плите и взаимодействующего с вторым концом рычага, а опоры качения выполнены в виде призматических прямонаправляющих блоков.
l
19
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЛАЗЕРНАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | 2005 |
|
RU2347184C2 |
Устройство для измерения поперечного радиуса и отклонений поперечной формы дорожек качения колец шарикоподшипников | 1985 |
|
SU1439377A1 |
Устройство для контроля геометрических параметров полупроводниковых пластин | 1982 |
|
SU1048305A1 |
Двухкоординатный стол | 1979 |
|
SU781008A1 |
Устройство для полирования торцов оптических наконечников | 1988 |
|
SU1549731A1 |
Устройство для измерения момента сил трения в подшипниках | 1981 |
|
SU1386859A1 |
УСТРОЙСТВО КАЛИБРОВКИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ РЕГУЛИРОВОЧНЫХ СТЕНДОВ | 2005 |
|
RU2352897C2 |
ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР | 1993 |
|
RU2129064C1 |
Устройство для измерения предельного напряжения сдвига вязко-пластичных дисперсных систем | 1980 |
|
SU911222A1 |
Устройство для контроля геометрических параметров полупроводниковых пластин | 1982 |
|
SU1106983A1 |
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в машиностроении в приборах с точным шпинделем для измерения отклонений формы деталей Целью изобретения является повышение точности и производительности измерений Крестовый стол содержит крепежную плиту 1 центральную плиту 5 и фундаментную плиту 13, которые соединены между собой через шариковые призматические прямонаправ- ляющие блоки 2 и 10 и шариковые плоскостные направляющие блоки 3 и 11. Плиты 1 и 5 установлены с возможностью поворота (наклона) относительно друг друга и плиты 13 Соосность контролируемой детали и шпинделя устанавливают относительным передвижением плит 1,5 и 13 и их поворотом (наклоном) 2 ил 2 Оч сл XJ Ј Јь О
2 23
П
8
К
15П
Фиг. 2
10 12
Т
27
-29
Авторы
Даты
1991-06-23—Публикация
1985-03-18—Подача