利用高精度光纖間距傳感器進(jìn)行機床監(jiān)控

時間:2011-03-16

來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

導(dǎo)語:想要經(jīng)濟地處理能源和資源問題,機床和設(shè)備就必須在連續(xù)的使用過程中被監(jiān)控。

      想要經(jīng)濟地處理能源和資源問題,機床和設(shè)備就必須在連續(xù)的使用過程中被監(jiān)控。為此,一種易于集成的傳感器技術(shù)便成為及時進(jìn)行機床和設(shè)備維護保養(yǎng),保證產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量,避免停機故障和改善生產(chǎn)過程穩(wěn)定性的關(guān)鍵因素。

  高精度的生產(chǎn)過程監(jiān)控需要直接來自生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)作為保障,這些數(shù)據(jù)應(yīng)該由那些安裝在機床設(shè)備上的傳感器來提供。而負(fù)責(zé)這種檢測監(jiān)控任務(wù)的傳感器大多數(shù)都是光纖傳感器,即有著極高檢測精度得微型化光纖傳感器,使其能夠方便得集成在機床、設(shè)備和檢測儀器中,能夠很好得完成監(jiān)控和數(shù)據(jù)傳輸?shù)娜蝿?wù)。

  利用由Fraunhofer IPT研究所研發(fā)設(shè)計的間距檢測傳感器,能夠在多個不同的檢測位置同時完成對被加工零件的形狀和位置誤差的納米級精度檢測。這種技術(shù)在航空航天、汽車制造、印刷機械制造和光學(xué)設(shè)備制造領(lǐng)域中都能夠得到很好的應(yīng)用。

  這種檢測技術(shù)適合于那些傳統(tǒng)檢測解決方案因安裝使用空間有限,以及傳統(tǒng)檢測技術(shù)無法滿足檢測精度的場合。這種傳感器的檢測頻率很高,檢測誤差明顯的小于高精度檢測儀,能夠?qū)崿F(xiàn)機床和設(shè)備在超精密級范圍內(nèi)的在線檢測,如機床運動軸和導(dǎo)軌移動的監(jiān)控以及傳動軸的監(jiān)控。

  Fraunhofer研究所研發(fā)的這種檢測系統(tǒng)基于短波激光干涉原理,主要由兩個相干性激光部件組成。其中的第一個是純光學(xué)的全光纖技術(shù)元件(SLD1),第二個則是Michelson激光干涉器(SLD2)。這種檢測儀器的檢測距離大約為500μm,清晰度達(dá)1nm的檢測范圍約80μm。

  Fraunhofer IPT研究所研發(fā)的這個系統(tǒng)是基于激光短相干的工作原理,其主要部件為兩個相干性激光部件單元,其中的第一個是純光學(xué)的全光纖技術(shù)元件(SLD1),第二個則是Michelson激光干涉器(SLD2)這種傳感器用光波電纜(LWL)連接,電纜的外徑尺寸為0.4~3mm。對于剛性要求較高的傳感器,可以將其安裝在CFK或鎳鈦復(fù)合材料的金屬殼中。

  最后,將兩種信號在Michelson干涉器中進(jìn)行解碼。微型傳感器和檢測裝置集式在一起而檢測結(jié)果的最終評判裝置無需安裝在檢測現(xiàn)場。另外,這種檢測系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)還允許在一個檢測評判單元中使用多個檢測傳感器。利用光纖轉(zhuǎn)換開關(guān)可以快捷方便地在各個傳感器之間進(jìn)行切換。

  由此在Michelson干涉器中而得到的光柵圖將用CCD電荷耦合式攝像機進(jìn)行解碼,利用計算機進(jìn)行下一步的數(shù)據(jù)處理。檢測間距和檢測范圍取決于傳感器信號(焦距)和折光鏡的角度以及其與激光射束之間的間距。與其他的檢測系統(tǒng)相比較,這種檢測系統(tǒng)的優(yōu)點在于它沒有類似于線性調(diào)節(jié)器或壓電發(fā)生器之類的區(qū)別檔位的機械零部件。

CCD電荷耦合式攝像機的特性解碼

  當(dāng)被測物體進(jìn)入到檢查范圍之內(nèi)后,將會產(chǎn)生一個由CCD電荷耦合式攝像機解碼的固有特征干涉光樣本。利用干涉信號的橫向位置在CCD芯片中對被測物體的間距進(jìn)行補償,并把間距調(diào)節(jié)量換算成圖像的像素點數(shù)。

  由數(shù)據(jù)匹配儀器和傳感器構(gòu)成的整套系統(tǒng)由Fraunhofer IPT研究所在Achen建立的Fionec有限責(zé)任公司進(jìn)行生產(chǎn)和銷售。

  在這個系統(tǒng)中,旋轉(zhuǎn)的回轉(zhuǎn)體零部件的圓度和圓跳動對檢測的精度、噪聲和整個系統(tǒng)的磨損有著重要的影響,源于它們的錯誤信號應(yīng)在生產(chǎn)加工過程中及時的予以識別并排除,其中包括機床重要的零部件,如輸出軸、轉(zhuǎn)子、主軸、軋輥(支撐輥和工作輥)和導(dǎo)向輥。在這些回轉(zhuǎn)體零件上應(yīng)安裝傳感器,以便采集重要的生產(chǎn)過程數(shù)據(jù),及時地采取必要措施。

  在這種檢測方法中,旋轉(zhuǎn)零部件工作時在外力作用下可能產(chǎn)生的變形(可在多個不同的檢測點對旋轉(zhuǎn)零部件在外力作用下的變形進(jìn)行檢測),在生產(chǎn)工作過程中出現(xiàn)的旋轉(zhuǎn)零部件表面磨損和形狀磨損(剝離、粘附、表面擠壓碎裂和摩擦)等可以是重要的被檢測參數(shù)。

  這種技術(shù)可以直接應(yīng)用于如印刷領(lǐng)域中,在這個領(lǐng)域中,軋輥類零部件的圓度和圓跳動誤差對印刷品的質(zhì)量有著直接的影響。另一個可以直接采用這種檢測技術(shù)的領(lǐng)域是軋輥生產(chǎn)企業(yè),因為這個領(lǐng)域中需要對生產(chǎn)光導(dǎo)塑料薄膜軋輥表面的微觀結(jié)構(gòu)進(jìn)行檢測。

  在這種情況下,利用光纖傳導(dǎo)的間距檢測傳感器在多個檢測點進(jìn)行檢測是非常合適的,因為這些檢測傳感器的安裝所需的空間很?。ㄎ⑿蛡鞲衅鳎?,采用的是非接觸式檢測,不會對被測表面帶來損害,在傳感器和被測物體之間沒有相互作用和影響。

  為了能夠演示這種檢測技術(shù)的應(yīng)用情況,專門設(shè)計和制造了一個試驗臺。這個試驗臺的結(jié)構(gòu)非常復(fù)雜,對其剛性和穩(wěn)定性都有著非常高的要求。在2009年度Stuttgart舉辦的Control 2009展覽會期間,F(xiàn)raunhofer IPT研究所就展示了一個這樣的試驗臺:利用不同的光纖傳感器進(jìn)行生產(chǎn)過程的監(jiān)控。

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