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文档简介
1、特性特性 构造的基础信息构造的基础信息特性的基础信息特性的基础信息特性用来检查被测元素是否在公差范围内。测量程序中的特性可以与相应的元素联系起来。一旦定义了元素,便可以设置特性,即元素的被测尺寸,形状,位置等可以增加特性到特性列表中,而无需立即定义相关的元素。也可以为特性输入设置时再选择相应的元素一旦定义了元素,便可以设置特性,即元素的被测尺寸,形状,位置等特性的基础信息特性的基础信息 特性分为三组几何元素的计算(评定方法) 高斯法(最小二乘法) 切比雪夫 (最小区域法) L1 元素 最小外接法 最大内切法几何元素的计算(评定方法) 最小二乘法 最佳拟合计算元素。通过计算理想轮廓和实际探测轮廓
2、,计算出距离的平方和。这个和的最小值产生最佳拟合元素。 最小区域法 拟合计算出最小的实际与名义的最大外偏差。 最小内切法 元素尽可能地小并保证没有探测点在元素的外面来确定 元素的位置 最大外接法 元素尽能的大并保证没有探测点在元素内来确定元素的位置几何元素的计算(评定方法)特性 基本 角度 距离 曲线尺寸 其他尺寸特性-基本 X值 确定所给元素在X 轴的位置。 Y值 确定所给元素在Y 轴的位置。 Z值 确定所给元素在Z 轴的位置。 直径 确定回转元素的值径。 半径 确定回转元素的半径。 两点直径 在圆或圆柱扫描测量,可以使用三种方法计算出直径的最大值与最小值。 垂直线长度 确定元素垂直线长度尺
3、寸特性-角度 投影角1 确定基于工件坐标系下某个元素的第一投影角。在空间坐标系下,轴的方向可以用两个投影角来定义。投影角是从第三轴来观察零件平面上的角度。投影角1 是基于元素的参考轴。 投影角2 确定基于工件坐标系下某个元素的第二投影角。在空间坐标系下,轴的方向可以用两个投影角来定义。投影角是从第三轴来观察零件平面上的角度。投影角2 是基于元素的参考轴。 圆锥角 确定圆锥的开口角度。 尺寸特性-角度 半锥角 确定圆锥的开口半角 倾斜角 相对于零件坐标系的Z 轴确定元素的倾斜角度 旋转角 参考于工件坐标系的X 轴,确定元素绕着Z 轴的旋转角度 元素角 确定元素的旋转轴与工件坐标系之间的角度尺寸特
4、性-距离 二维距离 确定两个元素中点之间的二维距离。 三维距离 直接确定两个元素中点之间的三维距离。 坐标距离 确定两个元素在迪卡尔坐标系下的距离(沿着X,Y和Z 轴) 对称点距离 确定产生对称点的两个元素间的距离 空间点距离 确定空间点或者网点相对于它的名义值间的距离 综合距离 确定 点元素 与坐标系原点间的距离或者两个 点元素 之间的距离输出。形状与位置特性 圆度 确定所给的孔(或轴)元素的圆度 参考圆度 定义给出的圆截面的圆度。圆可以在圆柱上,球上或圆锥上。 波动 使用傅立叶分析一个圆或一个锥圆的波形度 平面度 定平面的平面度 分区域的平面度 在所给定的矩形区域内定义一个平面的平面度 直
5、线度 确定一条直线的直线度 分段直线度 为2D 直线给定分段评定直线度。 圆柱度 评价一个圆柱的圆柱度 位置度 确定所给元素相对于参考基准的位置形状与位置特性同心度 确定所给元素(如:圆)相对于一个或者两个元素的同心度。同轴度 确定所给元素(如:圆柱)相对于另一个元素的同轴度 。垂直度 确定一个平面的,圆柱的,圆锥的或者一个直线的元素相对于一个或者两个基准元素的垂直度。平行度 确定一个平面的,圆柱的,圆锥的或者一个直线的元素相对于一个或者两个基准元素的平行度。对称度 确定一个元素相对于两个基准元素的对称度。倾斜度 确定一个元素相对于一个基准元素和一个名义角度的偏差。径向跳动 确定元素(圆,圆锥
6、圆,圆柱,圆锥)的法线上相对于基准轴在径向的偏差。积累径向跳动 确定圆柱圆路径的法线上相对于基准轴在径向的全部偏差轴向跳动 确定一个元素在基准轴方向的偏差。积累轴向跳动 确定一个元素在基准轴方向的全部偏差。元素间夹角 确定两个元素之间的角度。 如何使用孔阵列的最佳拟合1 选择形状与位置 位置度。 特性就会传输到测量程序中2 特性定义模板会被打开。3 激活孔阵列最佳拟合按钮。则自动产生具有孔阵列最佳拟合名字的坐标系-最初它和基本坐标系是相同的。4 输入公差,用标有第一基准按钮,第二基准和第三基准来指定参考元素,以便随后计算孔阵列。(自动定义具有孔阵列最佳拟合名字的坐标系。如果没有输入参考,将使用基本坐标系。)5 点击孔阵列按钮来定义评定孔阵列的设置。6 点击选择元素按钮来选择孔阵列最佳拟合所需的元素。7 选择公差带类型,输入公差。8 在参数化的阵列中,可以选择取消阵列或
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