更多的點意味著更多的細節,更多的細節意味著定義(yi) 刀片的特點時更準確,但激光掃描儀(yi) 能夠提供的數量驚人的額外信息點會(hui) 導致在較短的時間內(nei) 采取一個(ge) 典型的觸覺檢查程序,檢測更大量的零部件。已經接受了用激光掃描儀(yi) 檢驗渦輪葉片的質量工程師權衡的一個(ge) 幸運結果是,評估切削循環時間是否是增加點采集的最佳使用方式,或者獲得更多數據是否有價(jia) 值。知識就是力量,在定義(yi) 表麵輪廓的數據很多的情況下,製造工程師和設計工程師可以在整個(ge) 過程的早期就更好地了解情況。
另一個(ge) 基於(yu) CMM激光掃描儀(yi) 的發展趨勢是掃描儀(yi) 的視場越來越小所取得的進展。通過使用類似的傳(chuan) 感器作為(wei) 它們(men) 大視場的同胞,掃描儀(yi) 開發人員可以通過有效地縮小光學係統和使傳(chuan) 感器集中在一個(ge) 小領域視圖上,來有效地擴大產(chan) 品組合的廣度。通過這樣,準確度大幅提高,空間點的分辨率,即沿掃描線的點之間的距離縮小到這種程度,即使是最具挑戰性的後緣幾何形狀都可以進入視野進行檢查。定義(yi) 小的前緣和後緣的一個(ge) 很好的經驗法則是在邊緣直徑上至少收集8個(ge) 點。例如,如果你正想檢查直徑為(wei) 0.25mm(0.010")的後緣,那麽(me) 你將需要一台空間分辨率至少為(wei) 0.032mm(0.0013")的掃描儀(yi) 。
激光掃描儀(yi) 空間點分辨率巨大發展中的一個(ge) 有趣的地方是檢查渦輪葉片特征的能力,從(cong) 未想過甚至可以通過觸覺CMM檢查獲得。冷卻孔洞使得渦輪機葉片通過向接近後緣的微孔傳(chuan) 遞冷空氣來在極端的溫度下運行。冷卻孔在葉片上提供了一個(ge) 冷空氣層,使其避免遭受高溫。由於(yu) 它們(men) 無限小的幾何尺寸,傳(chuan) 統的接觸式探針沒有通道和空隙去收集開口周圍的點。所以,激光掃描儀(yi) 的另一個(ge) 好處產(chan) 生了。檢查冷卻孔的常用方法是計算機斷層掃描(CT)。CT掃描機可以提供渦輪葉片內(nei) 部運作的漂亮圖像和顯著的計量能力,這是由於(yu) 它具有散熱孔和重要的內(nei) 部幾何,但在這種情況下,CT掃描非常耗時和昂貴。激光掃描儀(yi) 是對現有三坐標測量機的一種簡單改造,通常情況下是在已有的硬件上即插即用的,或可能需要極少的返工,以使掃描儀(yi) 兼容一些較舊的CMM模型。激光掃描儀(yi) 無法提供內(nei) 部幾何形狀的測量,具有足夠高的空間點分辨率的掃描儀(yi) 能夠提供難於(yu) 檢測的散熱孔周圍良好的細節和清晰度。
關(guan) 於(yu) 掃描儀(yi) 點分辨率的增加和改進的準確度的一個(ge) 很明顯的權衡是更小的視野並非使其適合每一項工作。甚至有人在還沒有粉刷一個(ge) 房間前就知道,你不會(hui) 使用一個(ge) 6"輥來切外圍的牆壁。同樣的,你也不會(hui) 使用1/2"的刷子來塗整整一麵牆。高分辨率、高精度的掃描儀(yi) 並非適用於(yu) 每一個(ge) 工作,除了部分零件適用,掃描采集軟件起著至關(guan) 重要的作用。在大多數情況下,掃描路徑由操作者來設定,定義(yi) 基於(yu) CMM的激光掃描儀(yi) 運動開始和結束的位置,並嚐試在視野內(nei) 掃描盡可能多的範圍。擁有微小視野區的先進的軟件包已經開發出了多種方式,不僅(jin) 可根據給定的表麵模型輸入提供掃描路徑的定義(yi) ,而且正在開發用於(yu) 未知路徑掃描的更多算法。在相當長的一段時間裏,未知路徑掃描是許多軟件包接觸式探針的特性,但由於(yu) 防止死機而增加的方法和回縮距離,或者保持該部分恒定力要求模擬掃描探針速度較慢,速度顯著下降。未知路徑掃描能快速補償(chang) 渦輪葉片表麵不斷變化的幾何形狀,使渦輪葉片的編程比傳(chuan) 統的觸覺方法更容易。
由於(yu) 對更新、更好、更高效的噴氣發動機的需求持續上升,確保質量的測試和檢驗方法也將提高到相似的水平。具有下一代激光掃描儀(yi) 的三坐標測量機提供了一個(ge) 解決(jue) 方案來滿足這些需求。無論掃描的速度是否更快、數據點/精確度是否更高,或在觸覺探針無法掃描到的更小、更集中的視野裏,激光掃描提供了您所需要的結果。
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