數控機床(chuáng)光柵有哪些種類和特點?
2013-4-2 來源: 作者:
在高精度數(shù)控機床上,使(shǐ)用光(guāng)柵作為位置檢測裝置(zhì)。它是將機械位移或模擬量轉變為數字脈衝,反饋給CNC係統,實現(xiàn)閉(bì)環位置控製。光柵種類很多,其中有物理光柵和計量光柵之分。數控機床物理光柵的刻線(xiàn)細而密,柵距(兩刻線間的距離)在。.002—0. 005mm之間,通常用於光譜分析和光波波長的測定。數控機床計量光柵相對來說刻線較粗,柵距在0.004—0. 25mm乏間,通常用於(yú)數字檢測係統,用來(lái)檢(jiǎn)測高精度的直線位移和角位移。數(shù)控機床計量光柵是用於(yú)數控機床的(de)精密檢測裝置,具有測量精度高、響(xiǎng)應速度快、量程寬等特點,是閉環(huán)係統中一種用(yòng)得較多的位置檢測裝置。
1.數控機床光柵的(de)種類
根據(jù)光線在光柵中是反射還是透射分(fèn)為透射光柵和反射光柵;透射光柵是(shì)在玻(bō)璃的(de)表麵上(shàng)製成透明與不透(tòu)明間隔相等的線紋。反(fǎn)射光柵是在(zài)鋼尺(chǐ)或不鏽鋼帶的表麵上,光整加工成反射光很強的鏡麵,用照相腐蝕工藝製作光柵條紋。
根據光柵(shān)形狀可分(fèn)為直線(xiàn)光柵和圓光柵,直線(xiàn)光柵用於檢測(cè)直線位移,圓(yuán)光柵用於檢(jiǎn)測角位移。
2數控機床光(guāng)柵的結構與工作原理(lǐ)
(1)數控機床直(zhí)線透射光柵的組成
光柵位置檢測裝置由光派、長光柵(標尺光柵)、短光柵(指示(shì)光柵)、光電接收元件等組成。
光柵裝置(zhì)由標尺光柵(shān)和指示光柵組成,在標尺光柵和指示光柵上都有密度相同(tóng)的許多刻線(xiàn),稱為光柵(shān)條紋(wén)。光柵條紋的密度一般為每毫米25、50.100或250條。通常(cháng)指示光柵固定在機床的固定部件上,標尺光柵固定在機床的移動部件上t兩者隨數控機床移動部件(jiàn)的移動而相對移動。兩光柵尺相互平行放(fàng)置,並保持一定的間隙(o. 00~o.imm)重疊在一起.a為柵線寬,^為柵線縫隙寬,d-。+^為光柵的柵距。數控機床由(yóu)光源、透鏡、光柵尺(chǐ)、光敏元件和一係列信號處理電路組成。信(xìn)號處(chù)理電路一般包括放大、整形、鑒向、倍頻電路等。通常情況下(xià),除標尺光柵與工作龠裝在一起隨其移動外,光源、透(tòu)鏡、指(zhǐ)示光柵、光敏元件和信號處(chù)理電路均裝在一個殼體內,做成一個單獨的部件,固定在(zài)機床上,其作用是將(jiāng)光柵莫爾條紋(wén)變成電信號。讀數頭由光源,透鏡(jìng)、指(zhǐ)示光柵、光敏元件和驅動線路組(zǔ)成,是一個單(dān)獨的部件(jiàn)。
(2)光數控機床柵(shān)的基本測量原理
對(duì)於棚距d相等的指示光柵和標尺光柵,當兩光(guāng)柵尺沿線紋方向保持一個很小的夾角日、刻(kè)劃麵相對(duì)平行(háng)且有(yǒu)一個很小的間(jiān)隙(一般取0 05mm,0 imm)放置時,在光源的(de)照射下,由於先的衍射或遮光效應,在與兩光柵線紋角目的平分線相垂直的(de)方向(xiàng)上(shàng),形成明(míng)暗相間的條紋,這種條紋稱“莫爾條紋”。由於0角很小-所以奠(diàn)爾條紋近似垂直於光柵的線紋,故有時稱(chēng)莫爾條紋為橫向奠爾條紋。莫爾條紋中兩(liǎng)條亮紋(wén)或兩(liǎng)條暗紋之間的距離稱(chēng)為奠爾條紋的寬度,以塒表不。
莫爾(ěr)條(tiáo)紋具有如下特性:
①起放大作用。如圖4-25(b)所示(shì),在傾斜角自很小時,莫爾條紋(wén)寬度Ⅲ與柵距d之間有如下關係
叫一d/(2sin0/2)≈d,10
若取d=0.Oimm.O=O.Oirad,則w-imm。利用光的幹涉現象,就能把光柵的(de)柵(shān)距d轉換成放大100倍的(de)莫(mò)爾條紋寬度山。
②實現平均(jun1)誤差作用(yòng)。莫爾條紋是由(yóu)大(dà)量光柵(shān)線紋幹涉共同形成的,使得柵距之間的相鄰誤差被(bèi)平均化了·消(xiāo)除(chú)了由光柵線紋的製造誤差導致的(de)柵距(jù)不均勻而造成的測量誤差。
③莫爾條紋的(de)移動與柵距(jù)的(de)移動成比例。當光柵移動一個柵距時,莫爾條紋也相應(yīng)移動一個奠爾條紋(wén)寬(kuān)度;若光柵移動方向(xiàng)相反,則莫爾條紋移動方I句也相反。莫爾(ěr)條紋移動方向與兩光柵夾角口移動方向垂直(zhí)。這樣,測量光柵水平方向移動的微小距離就可用(yòng)檢測莫爾條(tiáo)紋移動的(de)變化來代替。
由於(yú)莫爾條紋的位移(yí)剛好反映丁光柵柵距的位移,同時莫爾條紋(wén)的光(guāng)強也經(jīng)曆了一個由亮(liàng)到暗、由暗到亮的正弦變化周期。這樣,柵距移動(dòng)與莫爾條紋移動的對應關係,便於用光敏元件(如矽先電池)將光信號轉換成電信號。
編碼器(qì)是一種旋轉式的檢測角位移的傳感器。在位移檢(jiǎn)測傳(chuán)感器中,編碼器是數控機床中使用較多(duō)的一種(zhǒng)傳感器(qì)。編碼器按碼盤的讀取方式,可分為(wéi)光電式、接觸式和電磁式。就精度和可靠性來講,光電式編碼器優於其他兩種,是(shì)目前(qián)應用較多的一種。下麵主要介紹光電脈衝編碼器。
脈衝編碼器的型號由(yóu)每轉發出的脈衝數來區分。
數控(kòng)機床上常用的(de)脈衝編(biān)碼器有2 000P/r、2 000P/r、3 000P/r等(děng),在高速、高精度數字伺服係統中應用高(gāo)分辨率的脈衝編碼器,如20 000P/r、20 000P/r和30 000P/r等,現在已有使用每轉發10萬個脈衝的脈衝編碼器,該編碼器裝置內部采用了微處理器。
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