logo
Баннер Баннер

Подробности блога

Created with Pixso. Дом Created with Pixso. Блог Created with Pixso.

Методы испытаний основных характеристик для испытательного оборудования инерциальной технологии:Метод 106--- Испытание углового расположения

Методы испытаний основных характеристик для испытательного оборудования инерциальной технологии:Метод 106--- Испытание углового расположения

2026-07-08

Метод 106

Испытание позиционирования углового положения

 

1Цель испытания

Повторяемость и точность позиционирования пробной проигрывательницы в любом управляемом угловом положении в пределах диапазона 360° при управляемом угловом положении.

2. Испытательные приборы

Измерительный прибор малого угла;

фотоэлектрический автоколлиматор (далее называемый оптической трубкой) с разрешением не менее 0,1";

360-зубный многозубный индексационный стол (далее - 360-зубный диск) и плоское зеркало;

391-зубный многозубный индексационный стол (далее - 391-зубный диск) и плоское зеркало;

23-гранная призма, уровень 1;

24-гранная призма, первый уровень.

3Условия испытательной среды

Температура окружающей среды: 20±2°C;

Относительная влажность: < 70%.

Требования к вибрационной изоляции: испытываемая поворотная панель должна быть установлена на вибрационно-изолирующем фундаменте без сильных вибраций или ударов вокруг нее;

Требования к электромагнитному полю: вблизи места испытания не должно быть сильных электромагнитных помех.

4. Методы испытаний

Перед испытанием установка многозубного диска и плоского зеркала или многогранной призмы в центре вращения измеряемого вала на проигрывателе.Установка оптической трубы на неподвижной части измеряемого вала или на хорошо изолированном фундаменте, гарантируя, что оптическая ось оптической трубы перпендикулярна плоскости зеркала или призма.Запустить проигрыватель и убедиться, что он работает нормально и стабильно в условиях углового положения управления состояние.

4.1 Метод прямого испытания

4.1.1 Повторяемость углового расположения

В эксперименте используется 23-гранная призма или 391-зубный диск и плоское зеркало.Выровнять линию I призма или плоского зеркала с световой трубкой и записать световую трубку с показанием a1i . Затем, последовательно дайте команды позиции Ai (i=1,...,23) для вращения оси под испытанием через указанное значение угла призма, и запишите соответствующий световой трубки чтения a1i. Затем,начиная с θ1, поворачивать испытуемую ось в противоположном направлении и повторять вышеуказанный эксперимент, записывая соответствующую световую трубку с показанием a2i.Диск должен вращаться в противоположном направлении по углу вращения оси вращения, чтобы выровнять плоское зеркало со световой трубкой.

4.1.2 Точность позиционирования углового положения

4.1.2.1 Метод испытания компонента

4.1.2.1.1 Точность индексации

В эксперименте используется 24-гранная призма или 360-зубный диск и плоское зеркало.выровнять линию I призмы или положение 0 диска с множественными зубами с световой трубкой и записать показание световой трубки a1. Затем последовательно давайте команды позиции Ai (i=1,...,24) для вращения измеренной оси через указанное угловое положение призмы и записывайте световую трубку с показанием a1i.При использовании многозубного диска, диск должен вращаться в противоположном направлении по углу, вращенному измеренной осью, пока плоское зеркало не выровняется с световой трубкой.

4.1.2.1.2 Точность подразделения

При использовании малоугольного измерительного прибора, в зависимости от специфических требований выбранного малоугольного измерительного прибора, его вращающаяся часть устанавливается на измеряемый вал,и его неподвижная часть установлена на неподвижной части измеряемой валы или на хорошем вибрационно-изолированном фундаменте.

Для испытаний подразделений были выбраны три угловых положения в диапазоне 360° измеряемой оси.и угловые положения θm и θn с максимальными положительными и отрицательными ошибками, полученными в результате испытания точности индексации Выбор интервала углов разделения был следующим: при использовании 720-польного индуктивного синхрона в качестве элемента измерения угла интервал углов разделения составлял 1°,и количество пунктов разделения было 17При использовании других элементов измерения углов, интервал углов выбирался как один цикл разделения, и количество точек разделения не было меньше 9.

Испытание точности разделения на 0° начинается с 0° положения системы измерения углового положения измеряемой оси. Записывается показание b01 прибора для измерения малого угла,и последовательно дают команды позиции Bi (i=1,...17) для того, чтобы каждый раз вращать измеряемую ось на 1°/17 и записывать показания b0i прибора для измерения малых углов.

Метод испытания точности разделения θm и θn на позиции такой же, как и выше, и показания прибора для измерения малых углов записываются как b1i и b2i соответственно.

4.1.2.2 Всеобъемлющий метод испытания

В эксперименте используется 23-гранная призма или 391-зубный диск и плоское зеркало. Начиная с положения 0 на цифровом дисплее системы измерения углового положения для измеряемой оси,выровнять лицу 1 призму или положение 0 диска с световой трубкой и записать световой трубки чтения C1. Затем последовательно дают команды позиции Ci (i=1,...,23) для вращения измеренной оси через угловое положение, указанное призмой, и записывают показания световой трубки Ci.При использовании многозубного диска, поворачивать диск в противоположном направлении по углу вращения измеренной оси, чтобы выровнять плоское зеркало с световой трубкой.

4.2 Косвенный экспериментальный метод

4.2.1 Повторяемость позиционирования углового положения

4.2.1.1 Повторяемость измерения углового положения

Повторяемость измерения углового положения Eα получается в соответствии с пунктами 4.1 и 5.1 метода 104.

4.2.1.2 Повторяемость управления угловым положением

Повторяемость управления угловым положением Eαc получается в соответствии с пунктами 4.1 и 5.1 метода 105.

4.2.2 Точность позиционирования углового положения

4.2.2.1 Точность измерения углового положения

Точность измерения углового положения +Uα и -Uα получается согласно пунктам 4.2 и 5.2 метода 104.

4.2.2.2 Точность управления угловым положением

Точность регулирования углового положения Uαc получается согласно пунктам 4.2 и 5.2 метода 105.

5Обработка данных и оценка результатов

5.1 Метод прямого эксперимента

5.1.1 Повторяемость позиционирования углового положения

Процедура выполняется в соответствии с разделом 5.1 метода 104.

5.1.2 Точность позиционирования углового положения

5.1.2.1 Метод испытания компонента

Продолжайте в соответствии с пунктом 5.2.1 метода 104.

5.1.2.2 Всеобъемлющий метод испытания

Продолжайте в соответствии с пунктом 5.2.2 метода 104.

5.2 Косвенный экспериментальный метод

5.2.1 Повторяемость позиционирования углового положения


последние новости компании о Методы испытаний основных характеристик для испытательного оборудования инерциальной технологии:Метод 106--- Испытание углового расположения  0 

5.2.2 Точность позиционирования углового положения

последние новости компании о Методы испытаний основных характеристик для испытательного оборудования инерциальной технологии:Метод 106--- Испытание углового расположения  1 

Точность позиционирования углового положения +Uαp и -Uαp.

Баннер
Подробности блога
Created with Pixso. Дом Created with Pixso. Блог Created with Pixso.

Методы испытаний основных характеристик для испытательного оборудования инерциальной технологии:Метод 106--- Испытание углового расположения

Методы испытаний основных характеристик для испытательного оборудования инерциальной технологии:Метод 106--- Испытание углового расположения

Метод 106

Испытание позиционирования углового положения

 

1Цель испытания

Повторяемость и точность позиционирования пробной проигрывательницы в любом управляемом угловом положении в пределах диапазона 360° при управляемом угловом положении.

2. Испытательные приборы

Измерительный прибор малого угла;

фотоэлектрический автоколлиматор (далее называемый оптической трубкой) с разрешением не менее 0,1";

360-зубный многозубный индексационный стол (далее - 360-зубный диск) и плоское зеркало;

391-зубный многозубный индексационный стол (далее - 391-зубный диск) и плоское зеркало;

23-гранная призма, уровень 1;

24-гранная призма, первый уровень.

3Условия испытательной среды

Температура окружающей среды: 20±2°C;

Относительная влажность: < 70%.

Требования к вибрационной изоляции: испытываемая поворотная панель должна быть установлена на вибрационно-изолирующем фундаменте без сильных вибраций или ударов вокруг нее;

Требования к электромагнитному полю: вблизи места испытания не должно быть сильных электромагнитных помех.

4. Методы испытаний

Перед испытанием установка многозубного диска и плоского зеркала или многогранной призмы в центре вращения измеряемого вала на проигрывателе.Установка оптической трубы на неподвижной части измеряемого вала или на хорошо изолированном фундаменте, гарантируя, что оптическая ось оптической трубы перпендикулярна плоскости зеркала или призма.Запустить проигрыватель и убедиться, что он работает нормально и стабильно в условиях углового положения управления состояние.

4.1 Метод прямого испытания

4.1.1 Повторяемость углового расположения

В эксперименте используется 23-гранная призма или 391-зубный диск и плоское зеркало.Выровнять линию I призма или плоского зеркала с световой трубкой и записать световую трубку с показанием a1i . Затем, последовательно дайте команды позиции Ai (i=1,...,23) для вращения оси под испытанием через указанное значение угла призма, и запишите соответствующий световой трубки чтения a1i. Затем,начиная с θ1, поворачивать испытуемую ось в противоположном направлении и повторять вышеуказанный эксперимент, записывая соответствующую световую трубку с показанием a2i.Диск должен вращаться в противоположном направлении по углу вращения оси вращения, чтобы выровнять плоское зеркало со световой трубкой.

4.1.2 Точность позиционирования углового положения

4.1.2.1 Метод испытания компонента

4.1.2.1.1 Точность индексации

В эксперименте используется 24-гранная призма или 360-зубный диск и плоское зеркало.выровнять линию I призмы или положение 0 диска с множественными зубами с световой трубкой и записать показание световой трубки a1. Затем последовательно давайте команды позиции Ai (i=1,...,24) для вращения измеренной оси через указанное угловое положение призмы и записывайте световую трубку с показанием a1i.При использовании многозубного диска, диск должен вращаться в противоположном направлении по углу, вращенному измеренной осью, пока плоское зеркало не выровняется с световой трубкой.

4.1.2.1.2 Точность подразделения

При использовании малоугольного измерительного прибора, в зависимости от специфических требований выбранного малоугольного измерительного прибора, его вращающаяся часть устанавливается на измеряемый вал,и его неподвижная часть установлена на неподвижной части измеряемой валы или на хорошем вибрационно-изолированном фундаменте.

Для испытаний подразделений были выбраны три угловых положения в диапазоне 360° измеряемой оси.и угловые положения θm и θn с максимальными положительными и отрицательными ошибками, полученными в результате испытания точности индексации Выбор интервала углов разделения был следующим: при использовании 720-польного индуктивного синхрона в качестве элемента измерения угла интервал углов разделения составлял 1°,и количество пунктов разделения было 17При использовании других элементов измерения углов, интервал углов выбирался как один цикл разделения, и количество точек разделения не было меньше 9.

Испытание точности разделения на 0° начинается с 0° положения системы измерения углового положения измеряемой оси. Записывается показание b01 прибора для измерения малого угла,и последовательно дают команды позиции Bi (i=1,...17) для того, чтобы каждый раз вращать измеряемую ось на 1°/17 и записывать показания b0i прибора для измерения малых углов.

Метод испытания точности разделения θm и θn на позиции такой же, как и выше, и показания прибора для измерения малых углов записываются как b1i и b2i соответственно.

4.1.2.2 Всеобъемлющий метод испытания

В эксперименте используется 23-гранная призма или 391-зубный диск и плоское зеркало. Начиная с положения 0 на цифровом дисплее системы измерения углового положения для измеряемой оси,выровнять лицу 1 призму или положение 0 диска с световой трубкой и записать световой трубки чтения C1. Затем последовательно дают команды позиции Ci (i=1,...,23) для вращения измеренной оси через угловое положение, указанное призмой, и записывают показания световой трубки Ci.При использовании многозубного диска, поворачивать диск в противоположном направлении по углу вращения измеренной оси, чтобы выровнять плоское зеркало с световой трубкой.

4.2 Косвенный экспериментальный метод

4.2.1 Повторяемость позиционирования углового положения

4.2.1.1 Повторяемость измерения углового положения

Повторяемость измерения углового положения Eα получается в соответствии с пунктами 4.1 и 5.1 метода 104.

4.2.1.2 Повторяемость управления угловым положением

Повторяемость управления угловым положением Eαc получается в соответствии с пунктами 4.1 и 5.1 метода 105.

4.2.2 Точность позиционирования углового положения

4.2.2.1 Точность измерения углового положения

Точность измерения углового положения +Uα и -Uα получается согласно пунктам 4.2 и 5.2 метода 104.

4.2.2.2 Точность управления угловым положением

Точность регулирования углового положения Uαc получается согласно пунктам 4.2 и 5.2 метода 105.

5Обработка данных и оценка результатов

5.1 Метод прямого эксперимента

5.1.1 Повторяемость позиционирования углового положения

Процедура выполняется в соответствии с разделом 5.1 метода 104.

5.1.2 Точность позиционирования углового положения

5.1.2.1 Метод испытания компонента

Продолжайте в соответствии с пунктом 5.2.1 метода 104.

5.1.2.2 Всеобъемлющий метод испытания

Продолжайте в соответствии с пунктом 5.2.2 метода 104.

5.2 Косвенный экспериментальный метод

5.2.1 Повторяемость позиционирования углового положения


последние новости компании о Методы испытаний основных характеристик для испытательного оборудования инерциальной технологии:Метод 106--- Испытание углового расположения  0 

5.2.2 Точность позиционирования углового положения

последние новости компании о Методы испытаний основных характеристик для испытательного оборудования инерциальной технологии:Метод 106--- Испытание углового расположения  1 

Точность позиционирования углового положения +Uαp и -Uαp.