技术简介:
本专利针对超长研磨棒直径自动测量时进给支撑不足、人工测量效率低且误差大的问题,提出一种自动测量进给支撑装置。通过四边形结构支撑杆与二维调整模块联动,实现V型支撑件的三维微调,确保研磨棒测量时与夹具保持同心,解决自动进给过程中的卡滞问题,为非接触式高精度测量提供稳定支撑。
关键词:研磨棒自动测量支撑,二维调整模块
一种研磨棒自动测量进给支撑装置制造方法
【专利摘要】一种研磨棒自动测量进给支撑装置,它涉及设备测量技术领或。两根端杆和两根横杆组成的四边形设置在支撑杆上,支撑杆的底部与固定座连接,两根端杆的外壁均设有二维调整模块,V型支撑件与二维调整模块的顶端连接。它的非接触式自动测量系统,为研磨棒在自动测量过程的进给提供支撑,解决了超长研磨棒直径自动测量的进给支撑问题,为最终实现研磨棒直径自动测量提供技术基础和可行性解决方案。
【专利说明】 一种研磨棒自动测量进给支撑装置
【技术领域】:
[0001]本发明涉及设备测量【技术领域】,具体涉及一种研磨棒自动测量进给支撑装置。
【背景技术】:
[0002]随着精密轴类零件加工精度要求越来越高,对作为精密轴类零件毛坯料的研磨棒自身精度提出更高的要求,衡量研磨棒自身精度的关键技术指标有研磨棒的直径、直线度、圆度等。
[0003]一般毛坯料的研磨棒长度均超过2m,且随着精密轴类零件长度的不断加长,作为毛坯料的研磨棒长度也在不断增长,这给研磨棒加工及检测技术带来更大挑战;研磨棒直径规格粗细不等,种类繁多,研磨棒一般采用无心磨床对外表面进行磨削加工,以使得加工后的研磨棒具有符合要求的表面粗糙度、圆度及直径等技术指标,加工过程会存在同一根棒料不同段直径、圆度等技术指标出现微小变化,需要对加工后的研磨棒各点直径及圆度进行精确检测,这种人工抽取采样方式难免造成研磨棒表面与测量工具易受磨损,进而影响研磨棒自身品质,且测量效率低,误差大。
【发明内容】
:
[0004]本发明的目的是提供一种研磨棒自动测量进给支撑装置,它的非接触式自动测量系统,为研磨棒在自动测量过程的进给提供支撑,解决了超长研磨棒直径自动测量的进给支撑问题,为最终实现研磨棒直径自动测量提供技术基础和可行性解决方案。
[0005]为了解决【背景技术】所存在的问题,本发明是采用以下技术方案:它包含固定座1、支撑杆2、端杆3、横杆4、二维调整模块5和V型支撑件6 ;两根端杆3和两根横杆4组成的四边形设置在支撑杆2上,支撑杆2的底部与固定座I连接,两根端杆3的外壁均设有二维调整模块5,V型支撑件6与二维调整模块5的顶端连接。
[0006]所述的二维调整模块5包含底板51、调整模块固定螺钉52、固定块53、调整螺钉54、连接板挡条55、连接板56、调节螺母下挡板57、调节螺母上挡板58、托架59、调节螺母510、螺杆511、V型支撑件压块512、压块固定螺钉513和顶丝514 ;底板51的两端对称设有调整模块固定螺钉52,四个固定块53对称设置在底板51的中间,且相邻的两个固定块53通过调节螺钉54连接,底板51中部的上方设有连接板56,底板51与连接板56之间设有连接板挡条55,连接板56上设有调节螺母下挡板57和调节螺母上挡板58,调节螺母下挡板57和调节螺母上挡板58之间设有调节螺母510,螺杆511同轴旋接于调节螺母下挡板57、调节螺母510和调节螺母上挡板58内,且螺杆511的上端与设置在连接板56上端的托架59连接,V型支撑件压块512通过压块固定螺钉513与托架59的顶端连接,托架59上设有顶丝514。
[0007]本发明通过开口扳手转动调节螺母510,由于调节螺母510被调节螺母下挡板57和调节螺母上挡板58限制住,仅能原位置转动,但V型支撑件6的运动可通过与之螺纹连接配合的螺杆511传递到托架59上,以使托架59上下运动,而托架上支撑着V型支撑件6,所以最终实现V型支撑件6上下移动;当需要调节V型支撑件6前后运动时,则用开口扳手转动调节螺钉54,最终实现V型支撑件的前后、左右移动。
[0008]本发明测量前,将研磨棒放置在左端进给支撑装置上的V型支撑件6上,并从测量平台上的旋转轴7及夹头8中穿出,穿过研磨棒远端支撑模块上的轴套9,给测量平台的旋转轴7供气,则夹头8将夹紧研磨棒;夹紧后,通过进给支撑装置左右两端的二维调整模块5调节V型支撑件6支撑的研磨棒相对夹头8夹持研磨棒的上下及前后位置关系,以确保研磨棒在测量及进给过程中与夹头8及轴套9保持同心,不会造成别死而导致研磨棒无法自动进给的情况。
[0009]本发明为研磨棒在自动测量过程的进给提供支撑,解决了超长研磨棒直径自动测量的进给支撑问题,为最终实现研磨棒直径自动测量提供技术基础和可行性解决方案。
【专利附图】
【附图说明】:
[0010]图1为本发明的结构示意图;
[0011]图2为本发明中二维调整模块5的结构示意图;
[0012]图3为本发明在测量系统中应用的结构示意图。
【具体实施方式】:
[0013]参照图1至图3,本具体实施采用以下技术方案:它包含固定座1、支撑杆2、端杆
3、横杆4、二维调整模块5和V型支撑件6 ;两根端杆3和两根横杆4组成的四边形设置在支撑杆2上,支撑杆2的底部与固定座I连接,两根端杆3的外壁均设有二维调整模块5,V型支撑件6与二维调整模块5的顶端连接。
[0014]所述的二维调整模块5包含底板51、调整模块固定螺钉52、固定块53、调整螺钉54、连接板挡条55、连接板56、调节螺母下挡板57、调节螺母上挡板58、托架59、调节螺母510、螺杆511、V型支撑件压块512、压块固定螺钉513和顶丝514 ;底板51的两端对称设有调整模块固定螺钉52,四个固定块53对称设置在底板51的中间,且相邻的两个固定块53通过调节螺钉54连接,底板51中部的上方设有连接板56,底板51与连接板56之间设有连接板挡条55,连接板56上设有调节螺母下挡板57和调节螺母上挡板58,调节螺母下挡板57和调节螺母上挡板58之间设有调节螺母510,螺杆511同轴旋接于调节螺母下挡板57、调节螺母510和调节螺母上挡板58内,且螺杆511的上端与设置在连接板56上端的托架59连接,V型支撑件压块512通过压块固定螺钉513与托架59的顶端连接,托架59上设有顶丝514。
[0015]本具体实施通过开口扳手转动调节螺母510,由于调节螺母510被调节螺母下挡板57和调节螺母上挡板58限制住,仅能原位置转动,但V型支撑件6的运动可通过与之螺纹连接配合的螺杆511传递到托架59上,以使托架59上下运动,而托架上支撑着V型支撑件6,所以最终实现V型支撑件6上下移动;当需要调节V型支撑件6前后运动时,则用开口扳手转动调节螺钉54,最终实现V型支撑件的前后、左右移动。
[0016]本具体实施测量前,将研磨棒放置在左端进给支撑装置上的V型支撑件6上,并从测量平台上的旋转轴7及夹头8中穿出,穿过研磨棒远端支撑模块上的轴套9,给测量平台的旋转轴7供气,则夹头8将夹紧研磨棒;夹紧后,通过进给支撑装置左右两端的二维调整模块5调节V型支撑件6支撑的研磨棒相对夹头8夹持研磨棒的上下及前后位置关系,以确保研磨棒在测量及进给过程中与夹头8及轴套9保持同心,不会造成别死而导致研磨棒无法自动进给的情况。
[0017]本具体实施为研磨棒在自动测量过程的进给提供支撑,解决了超长研磨棒直径自动测量的进给支撑问题,为最终实现研磨棒直径自动测量提供技术基础和可行性解决方案。
【权利要求】
1.一种研磨棒自动测量进给支撑装置,其特征在于它包含固定座(1)、支撑杆(2)、端杆(3)、横杆(4)、二维调整模块(5)和V型支撑件(6);两根端杆(3)和两根横杆(4)组成的四边形设置在支撑杆⑵上,支撑杆⑵的底部与固定座⑴连接,两根端杆⑶的外壁均设有二维调整模块(5),V型支撑件(6)与二维调整模块(5)的顶端连接。
2.根据权利要求1所述的一种研磨棒自动测量进给支撑装置,其特征在于所述的二维调整模块(5)包含底板(51)、调整模块固定螺钉(52)、固定块(53)、调整螺钉(54)、连接板挡条(55)、连接板(56)、调节螺母下挡板(57)、调节螺母上挡板(58)、托架(59)、调节螺母(510)、螺杆(511)、V型支撑件压块(512)、压块固定螺钉(513)和顶丝(514);底板(51)的两端对称设有调整模块固定螺钉(52),四个固定块(53)对称设置在底板(51)的中间,且相邻的两个固定块(53)通过调节螺钉(54)连接,底板(51)中部的上方设有连接板(56),底板(51)与连接板(56)之间设有连接板挡条(55),连接板(56)上设有调节螺母下挡板(57)和调节螺母上挡板(58),调节螺母下挡板(57)和调节螺母上挡板(58)之间设有调节螺母(510),螺杆(511)同轴旋接于调节螺母下挡板(57)、调节螺母(510)和调节螺母上挡板(58)内,且螺杆(511)的上端与设置在连接板(56)上端的托架(59)连接,V型支撑件压块(512)通过压块固定螺钉(·513)与托架(59)的顶端连接,托架(59)上设有顶丝(514)。
【文档编号】G01B21/20GK103852045SQ201210508946
【公开日】2014年6月11日 申请日期:2012年11月30日 优先权日:2012年11月30日
【发明者】夏发平 申请人:昆山允可精密工业技术有限公司