一.性能特点
1.测量精度高、速度快,稳定性好
(1)使用高性能氦氖激光器,结合伺服稳频控制系统,达到高精度稳频(0.05ppm)
(2)以光波长(633nm)为测量单位,分辨率可达nm级
(3)使用高速光电信号采样和处理技术,测量速度可达到4m/s。
(4)配合有环境补偿单元,在环境变化的情况下,也可以得到较高的测量精度
(5)分离式干涉镜设计,避免了测量镜组由于主机发热而引起的镜组形变
2. 应用范围广
(1)可以实现线性、角度、直线度、垂直度、平面度等几何量的检测
(2)结合我们的软件系统,可以用于速度,加速度,振动分析以及稳定度等分析
(3)可实时监控精密加工机床等机器的动态数据,进行动态特性分析
3.软件界面友好
(1)使用当前热门的软件界面开发工具,软件界面人性化,操作简单。
(2)将静态测量和动态测量两种功能合并到一个软件中,更方便用户切换测量类型。
(3)向导式操作,流程清晰,更符合国内用户的使用习惯。
4 性价比高
性能达到了国外仪器的水准,价格是国内仪器的良心价。
二.用途
产品具有测量精度高、测量速度快、*高测速下分辨率高、测量范围大等优点。通过与不同的光学组件结合,可以实现对直线度、垂直度、角度、平面度、平行度等多种几何精度的测量。在相关软件的配合下,还可以对数控机床进行动态性能检测,如可以测量数控机床的定位精度、重复定位精度、微量位移精度等动态参量,可以进行机床振动测试与分析,滚珠丝杆的动态特性分析,驱动系统的响应特性分析,导轨的动态特性分析等,具有高的精度和效率,而且及时处理数据,为机床误差修正提供依据。
三.原理
发射单一频率光束射入线性干涉镜,然后分成两道光束,一道光束(参考光束)射向连接分光镜的反射镜,而第二道透射光束(测量光束)则通过分光镜射入第二个反射镜,这两道光束再反射回到分光镜,重新汇聚之后返回激光器,其中会有一个探测器监控两道光束之间的干涉(见图)。若光程差没有变化时,探测器会在相长性和相消性干涉的两极之间找到稳定的信号。若光程差有变化时,探测器会在每一次光程变化时,在相长性和相消性干涉的两极之间找到变化信号,这些变化会被计算并用来测量两个光程之间的差异变化。
四.内置标准
ISO230-2 老版国际标准
IS 新版国际标准
ANSI B5.54 美国国家标准
ASME B89.1.12M 美国机械工程师协会标准
NMTBA 美国机床协会标准
BS 3800 英国机床标准
BS 4656 英国三测机标准
JIS B6330 日本国家标准
GB 中国国家标准
VDI 3441 德国机床标准
五.技术参数
系统性能
² 测量方式:单频
² 稳频精度:0.05ppm
² 动态采集频率:50 kHz
² 预热时间:5-10分钟
² 工作温度范围:0~40℃
² 环境温度范围:0~40℃
² 存储温度范围:-20℃~70℃
环境补偿示值误差
² 空气温度传感器:±0.2℃ (0-40℃),分辨率0.01℃
² 材料温度传感器:±0.1℃ (0-40℃),分辨率0.01℃
² 空气湿度传感器:±6% (0-95%)
² 大气压力传感器:±1mBar (mbar)
线性测量
² 测量距离:0-40m
² 测量精度:0.5ppm (0-40℃)
² 测量分辨率:1nm
² 测量*大速度:4m/sec