⑴ 我要测圆柱体园不圆,应该怎样测量。圆柱体8mm左右
现在自动化生产过程中,一般采用ZM10x激光幕帘测径仪来实现不圆度的测量。让圆柱体在ZM10X传感器的激光光幕中旋转,采用单边测量模式,当测量值稳定不动即表示是合格的。
⑵ 管材的不圆度是这么计算的,测的是一个范围只要有四五个点测的在这个范围值内,都可以吗
管材的不圆度是怎么计算的?测试一个范围只要四五个点测的。
⑶ 圆度测量的主要方法是什么
圆度测量有回转轴法、三点法、两点法、投影法和坐标法等方法。
方法:
1、回转轴法。
利用精密轴系中的轴回转一周所形成的圆轨迹(理想圆) 与被测圆比较,两圆半径上的差值由电学式长度传感器转换为电信号,经电路处理和电子计算机计算后由显示仪表指示出圆度误差,或由记录器记录出被测圆轮廓图形。回转轴法有传感器回转和工作台回转两种形式。前者适用于高精度圆度测量,后者常用于测量小型工件。按回转轴法设计的圆度测量工具称为圆度仪。
2、三点法。
常将被测工件置于V形块中进行测量。测量时,使被测工件在V形块中回转一周,从测微仪(见比较仪) 读出最大示值和最小示值,两示值差之半即为被测工件外圆的圆度误差。此法适用于测量具有奇数棱边形状误差的外圆。
3、二点法。
常用千分尺、比较仪等测量,以被测圆某一截面上各直径间最大差值之半作为此截面的圆度误差。此法适于测量具有偶数棱边形状误差的外圆或内圆。
4、投影法。
常在投影仪上测量,将被测圆的轮廓影像与绘制在投影屏上的两极限同心圆比较,从而得到被测件的圆度误差。此法适用于测量具有刃口形边缘的小型工件。
5、坐标法。
一般在带有电子计算机的三坐标测量机上测量。按预先选择的直角坐标系统测量出被测圆上若干点的坐标值x、y,通过电子计算机按所选择的圆度误差评定方法计算出被测圆的圆度误差。
⑷ 钢筋不圆度
形位公差中,只有圆度,没有不圆度。
可以用千分尺、卡尺测它的最大、最小直径,也可以用V形铁架起,用千分表测它的圆跳动。
⑸ 热轧光圆钢筋的不圆度是怎么测量的,还需要用什么工具》
热轧光圆钢筋的不圆度是检测者用游标卡尺测量出最大径向尺寸与最小径向尺寸值之差(mm)叫作‘不圆度’,按照国标GB1499.1-2008第6.3.2条表3. 规定不得大于0.4mm。
⑹ 圆度测量方法
圆度的测量方法如下:
1、直径法,可以采用千分尺等测量工具直接读取圆度的直径。使用这种简易的测量方法的优势是操作十分方便。缺点则是在评价三角形、五角形等径应变圆时,在不是正圆的情况下容易被误测成正圆。
2、三点法此方法可利用【V型块+千分尺/表+台架】来得出圆度数据。
3、半径法,半径法主要采用了工件旋转一周所得出的最大半径值和最小半径值之差的方法来评价圆度。如下图的的这种评价方式,测量结果也非常容易遭到工件的水平运转的影响。
4、中心法,中心法的检测方法比较之下多用于更为精密的测量需求。圆度检测的数据取决于参考圆,考圆的评价方法不同,会导致参考圆的中心位置不同,也将会影响所测圆形特征的轴向位置。
⑺ 钢筋不圆度如何检测
汗,用游标卡尺,测量扁平段,不以凸起面计算钢筋直径
⑻ 圆度仪的测量方法
圆度测量有回转轴法、三点法、两点法、投影法和坐标法等方法。
1、回转轴法。
利用精密轴系中的轴回转一周所形成的圆轨迹(理想圆)与被测圆比较,两圆半径上的差值由电学式长度传感器转换为电信号,经电路处理和电子计算机计算后由显示仪表指示出圆度误差,或由记录器记录出被测圆轮廓图形。回转轴法有传感器回转和工作台回转两种形式。前者适用于高精度圆度测量,后者常用于测量小型工件。按回转轴法设计的圆度测量工具称为圆度仪。
2、三点法
常将被测工件置于V形块中进行测量。测量时,使被测工件在V形块中回转一周,从测微仪读出最大示值和最小示值,两示值差之半即为被测工件外圆的圆度误差。此法适用于测量具有奇数棱边形状误差的外圆或内圆,常用2 角为90°、120°或72°、108°的两块V形块分别测量。
3.两点法
常用千分尺、比较仪等测量,以被测圆某一截面上各直径间最大差值之半作为此截面的圆度误差。此法适于测量具有偶数棱边形状误差的外圆或内圆。
4.投影法
常在投影仪上测量,将被测圆的轮廓影像与绘制在投影屏上的两极限同心圆比较,从而得到被测件的圆度误差。此法适用于测量具有刃口形边缘的小型工件。
5.坐标法
一般在带有电子计算机的三坐标测量机上测量。按预先选择的直角坐标系统测量出被测圆上若干点的坐标值、,通过电子计算机按所选择的圆度误差评定方法计算出被测圆的圆度误差。
⑼ 直尺测量钢管圆度
一般采用水平和垂直的方向测量,就像四边形的物件,量对角线来校正平行直角.
测量法用仪器:http://www.sz-hengxin.cn/ArticleShow.asp?ArticleID=314
⑽ 有什么方法可以快速的计算出管材的不圆度
实用新型内容本实用新型的目的是提供一种钢管不圆度测量尺,克服现有技术的不足,减少测量工作量,提高测量的准确性,测量方便,满足目前钢管不圆度测量的要求。为解决上述技术问题,本实用新型的技术方案是一种钢管不圆度测量尺,包括底座、螺套、导柱、弹簧、标尺杆和探头,底座为T形结构,两侧对称设有滚轮,底座与标尺杆之间通过螺套相连接,标尺杆前端设有探头,标尺杆心部设有导柱,导柱与探头尾端之间设有弹簧,标尺杆上设有刻度窗,弹簧的压缩范围在钢管壁厚和不圆度变化范围内。所述螺套中间还设有加长杆。所述探头前端浑圆。与现有技术相比,本实用新型的有益效果是满足目前钢管不圆度测量的实际要求,减少测量工作量,操作简单,测量方便,提高测量的准确性,测量速度快,通过调整螺套和加长杆能够满足不同管径不圆度的测量。
图1是本实用新型测量尺实施例一结构示意图;图2是本实用新型测量尺实施例二结构示意图。图中1-底座2-螺套3-导柱4-弹簧5-标尺杆6-探头7_滚轮8_卡簧9-刻度窗10-钢管11-加长杆
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的具体实施方式
作进一步说明见图1,是本实用新型一种测量尺实施例一结构示意图,包括底座1、螺套2、导柱 3、弹簧4、标尺杆5和探头6,底座1为T形结构,两侧通过卡簧8对称设有滚轮7,底座1与标尺杆5之间通过螺套2相连接,标尺杆5前端设有探头6,标尺杆5心部设有导柱3,导柱 3与探头6尾端之间设有弹簧4,标尺杆5上设有刻度窗9,通过计算,弹簧4的压缩范围在钢管壁厚和不圆度变化范围内,探头6前端浑圆,两个滚轮7和探头6与钢管10内壁形成三点支撑,根据三点确定一个圆的原理,保证测量尺在钢管10内壁始终处于垂直状态,克服测量尺与钢管内壁两点接触时不垂直钢管轴心造成的测量误差。当测量Φ219πιπι钢管时,测量尺在钢管10内壁可自由移动,即使有内焊缝余高也不会影响滚轮7的转动。螺套2外表面做滚花处理,方便拿持,内部两端有内螺纹。导柱3 保证弹簧4处于正确的位置;弹簧4为压缩弹簧,通过弹簧的压缩和回弹,使探头6始终与钢管10内壁接触。弹簧4未压缩时,滚轮7和探头6的距离按钢管外径整定,当弹簧压缩后,探头尾部应要刻度中间位置,防止不圆度过大时,超出量程范围,造成测量失败。见图2,是本实用新型一种测量尺实施例二结构示意图,当测量Φ 630mm大管径钢管时,螺套2中间还可设加长杆11,其它结构同实施例一。本实用新型一种钢管不圆度测量方法,只需测量钢管管端一周内最大内径与最小内径的差值即为钢管不圆度,而不必准确测量每一处具体内径值,测量尺在钢管内壁上设有三点支撑,保证测量尺垂直经过钢管轴心,减少测量误差,其具体操作步骤如下1)将测量尺伸入钢管管端内径处,底座和探头与钢管内壁形成三点支撑,保证测量尺处于垂直钢管内壁状态;2)读取标尺杆上刻度窗的探头尾端所在刻度,探头尾端尽量在刻度居中位置,以方便读取刻度;3)手握螺套将测量尺沿钢管内壁旋转一周,旋转过程中注意观察刻度窗内探头尾端所在刻度的变化,同时读出对应最大内径和最小内径时探头尾端的读数,最大读数与最小读数差值即为钢管的不圆度。
权利要求1.一种测量尺,其特征在于,包括底座、螺套、导柱、弹簧、标尺杆和探头,底座为T形结构,两侧对称设有滚轮,底座与标尺杆之间通过螺套相连接,标尺杆前端设有探头,标尺杆心部设有导柱,导柱与探头尾端之间设有弹簧,标尺杆上设有刻度窗,弹簧的压缩范围在钢管壁厚和不圆度变化范围内。
2.根据权利要求1所述的一种测量尺,其特征在于,所述螺套中间还设有加长杆。
3.根据权利要求1或2所述的一种测量尺,其特征在于,所述探头前端浑圆。
专利摘要本实用新型涉及钢管不圆度检测领域,尤其涉及一种钢管不圆度测量尺,其特征在于,包括底座、螺套、导柱、弹簧、标尺杆和探头,底座为T形结构,两侧对称设有滚轮,底座与标尺杆之间通过螺套相连接,标尺杆前端设有探头,标尺杆心部设有导柱,导柱与探头尾端之间设有弹簧,标尺杆上设有刻度窗,弹簧的压缩范围在钢管壁厚和不圆度变化范围内。所述螺套中间还设有加长杆。所述探头前端浑圆。与现有技术相比,本实用新型的优点是满足目前钢管不圆度测量的实际要求,减少测量工作量,操作简单,测量方便,提高测量的准确性,能够满足不同管径不圆度的测量。