Taramaların Açıklamaları
Tarama, prizmatik veya karmaşık bileşenlerin yapısal ve profil verilerinin alınması için hızlı bir yol sağlar.
Temasla-tetiklemeli problar yüzeydeki ayrık noktaları ölçerken, tarama sistemleri, iş parçasının yapısının ve şeklinin daha net bir resminin sağlandığı, çok miktarda yüzey verisi elde eder. Tarama bu sebep ile ölçülecek noktanın yapısının toplam hata bütçesinde belirgin bir yer tuttuğu, veya karmaşık yüzeylerin denetlenmesinin gerektiği durumlarda, ideal bir ölçüm uygulamasıdır.
Tarama, sensör tasarımı, tezgah kontrolu ve veri analizine esasında farklı bir yaklaşım gerektirmektedir.
Renishaw tarama probları, onları yüksek hızda tarama için uygun kılan, yüksek, doğal frekans sergileyen, yenilikçi, hafif edilgen mekanizma (motor veya kilitleme mekanizması olmadan) özelliği gösterirler. Bağımsız optik metroloji sistemleri, daha iyi hassasiyet ve daha hızlı dinamik yanıtlama için, ucun sapmasını doğrudan (prob mekanizması içine toplanmış eksenler aracılığı ile değil) ölçmektedir.
Bir tarama sistemi nasıl yüzey verisini alır ve analiz eder?
Tarama probları, yüzeyin konumunu elde etmek için, tezgahın pozisyonu ile birleştirilebilen kesintisiz sapma çıktıları sağlarlar. Tarama esnasında, prob ucunun ölçülecek nokta ile teması sağlanır ve sonra uc yüzey boyunca, hareket ettikçe veri toplayarak, hareket eder. Ölçüm boyunca, prob ucunun sapmasını probun ölçüm aralığı içerisinde tutmak gereklidir.
En iyi sonuçlar için, alınan verileri kullanılabilir yüzey bilgisine çevirmek amacıyle kullanılan karmaşık filtreleme algoritmaları kadar, sensör ve tezgah kontrolünün yakın entegrasyonuna ihtiyaç vardır. Tarama yürütme algoritmaları, kavislenmenin oranına uyacak şekilde tarama hızını değiştirerek (daha düz yüzeylerde daha hızlı giderek) ve veri toplama hızını ayarlayarak (yüzeyin hızlı değiştiği yerlerde daha fazla veri alarak), parçaların kavislerine uyum sağlayabilirler.