張曉永,李曉慶,尚生華
(總裝備部武漢軍事代表局駐焦作地區(qū)軍事代表室,河南 焦作 454001)
當(dāng)被測(cè)件尺寸不是很大時(shí),通常采用如圖1 所示方法測(cè)量外圓弧半徑[1],即將被測(cè)外圓弧放在平板上,兩側(cè)各放置相同直徑為D 的精密圓柱,采用適當(dāng)精度的測(cè)量工具測(cè)量出兩圓柱外邊緣距離M,即可計(jì)算出被測(cè)件的外圓弧半徑R。
圖1 外圓弧測(cè)量示意圖
由圖1 直角三角形ABO 可以得出如下關(guān)系式:
整理式(1)可得
由式(2)結(jié)合圖1 可得
對(duì)式(2)全微分可得
在測(cè)量時(shí),輔助設(shè)備本身存在的誤差及測(cè)量過程引進(jìn)的誤差對(duì)測(cè)量結(jié)果產(chǎn)生的影響為
其中:ΔD 為精密圓柱體自身的誤差,亦可用其加工公差代替;ΔM 為橫向距離測(cè)量誤差(由測(cè)量人員、測(cè)量環(huán)境等因素決定)。根據(jù)誤差理論[2]有
由式(6)可以得出以下結(jié)論:
1)測(cè)量精度由輔助精密圓柱體本身的加工精度及距離測(cè)量誤差所決定,而測(cè)量誤差的影響比精密圓柱體所引起的誤差大得多,因此實(shí)際測(cè)量過程中,應(yīng)盡可能減小這種橫向測(cè)量誤差。
2)當(dāng)輔助設(shè)備精度及距離測(cè)量誤差一定時(shí),測(cè)量精度還與精密圓柱體直徑有關(guān),即與兩圓柱體外邊緣距離M 和圓柱體直徑D 的比值有關(guān)。圖2 為當(dāng)橫向測(cè)量誤差ΔM=3 μm,ΔD=2 μm 時(shí)的外圓弧測(cè)量誤差變化曲線。從圖2 中可以看出,測(cè)量誤差隨著比值的變大而變大,即測(cè)量誤差隨著輔助圓柱體直徑的變大而變小,因此在實(shí)際測(cè)量時(shí)應(yīng)盡可能選取具有較大直徑的輔助圓柱體。
圖2 外圓弧測(cè)量誤差變化曲線
從以上分析可以看出,欲減小測(cè)量誤差,提高測(cè)量精度,除減小儀器測(cè)量誤差外,還必須根據(jù)被測(cè)外圓弧的結(jié)構(gòu)尺寸,選取具有合適直徑的精密圓柱體,換言之,為達(dá)到滿足要求的測(cè)量精度而確定圓柱體直徑。
根據(jù)給定的測(cè)量精度值,求解上式中的k 值。利用此值便可確定所需的圓柱體的最小直徑。
設(shè)一外圓弧樣板R =30 mm,其公差要求為±0.04mm,以其20%作為測(cè)量誤差,橫向測(cè)量誤差ΔM =3 μm,ΔD =2 μm。下面介紹為滿足測(cè)量需求,輔助圓柱體最小直徑的選取過程。
由上述可知,δR =ΔR·20% =0.04 ×0.2 mm =8 μm。將其代入式(6)可得
在實(shí)際工作中,有時(shí)會(huì)遇到工件結(jié)構(gòu)尺寸限制問題(如工件的弓高相對(duì)較小),這時(shí)需要考慮該方法所確定的最佳精度,以便判斷該測(cè)量方式是否適合實(shí)際應(yīng)用,其判別方法與最小直徑確立方法類似,本文僅提供一種分析方法。
[1]徐剛,徐沁泉. 平臺(tái)測(cè)量[M]. 北京:中國計(jì)量出版社,1998.
[2]中國兵器工業(yè)質(zhì)量協(xié)會(huì).實(shí)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法[M].北京:兵器工業(yè)出版社,2003.