在机床上检测加工精度
而在三坐标测量仪上的测量只是表明已加工的工件是否符合要求,不可能用来分辨机床、刀具和工艺过程之间所产生的影响。如果测出了工件的加工偏差,也难以得出造成偏差的实际原因,因此,从这种测量的结果中是不能可靠地得出合适的或必要的修正措施的。
对机床的测量任务
对于机床方面的测量任务,基本上可以有4种典型的用户要求:
(1)仅仅是对工件进行找正或刀具的测量;
(2)根据图纸进行的一些附带测量任务,测量循环集成在程序流程中,根据测量结果对加工进行控制,简单输出测量结果;
(3)所有测量任务直接完整的集成在加工程序中,根据测量结果对加工进行控制,根据CAD数据编制程序,通过图形仿真进行碰撞检验,以表格方式输出测量结果;
(4)加工后对工件的几何精度进行检验,根据CAD数据进行编程,通过图形仿真进行碰撞检验,对测量值进行统计、分析和处理,以表格方式及图形方式表示和分析结果。
为此,Renishaw公司的测量技术专家提供了几种针对不同要求而设计的程序包,如果用户只是想找正工件和测量刀具,那么,应采用已广泛流行的针对控制的循环测量程序包。利用这个程序包,对工件的找正和刀具的测量可以很简单方便地进行编程。
用控制精度替代只是检验精度
在Renishaw公司,通过软件族——Productivity可以不依赖于所采用的机床控制系统,而在图形交互的支持下,十分简单地编制铣床的所有测量程序,在编制程序时,通过Active Editor以及 Active Editor Pro连同附加的CAD数据的输入,用来将所有的工件测量程序和刀具测量程序纳入到加工程序中。由此,这些程序可以通过测量结果的直接反馈来实现过程的调节。这不仅可以修正机床的坐标系统和刀具的数据,而且根据这些数据,在某种程度上还可以自动地实现逻辑的抉择,不需要对针对控制所需的指令进行识别。按此方式,这种简单的和层次分明的规则结构,也使得用户能够不使用一些特殊的NC指令,不必拥有程序结构方面的详细知识。为此,操作界面提供了合适的预定值并检查是否实现了所有绝对必要的输入。只有通过后置处理器的运行,才产生出程序以及针对所选控制的指令。因而,当机床加工计划突然变换时,可以精确地像反向转换那样调整各个参数。借助于CAD输入Active Editor Pro版本不仅可以进一步简化编程,而且还可以完整地表示测量运动,及包括碰撞检验在内的测量仿真。这种仿真还考虑到夹紧工具。
测定和记录精度
在加工后,为了直接在机床上检验样件,检验复杂的或大型的工件,Renishaw公司与英国Delcam(www.delcam.de)公司的CAD/CAM专家进行合作开发了Renishaw OMV软件。通过点击输入的CAD工件模型的特征和表面,OMV软件便可以产生所需的测量程序,如Active Editor提供适合于实际使用的预定值,并
