立式光学测量计丝杆驱动调节式工作台的制作方法

文档序号:10931998阅读:463来源:国知局
立式光学测量计丝杆驱动调节式工作台的制作方法
【专利摘要】立式光学测量计丝杆驱动调节式工作台,包括水平设置的底板,底板上表面中部沿前后方向垂直设有立板,立板顶部左侧和右侧分别水平设有左导向板和右导向板,左导向板上沿左右水平方向滑动设有左梯形块,右导向板上沿左右水平方向滑动设有右梯形块,左梯形块右侧面呈左高右低的斜面结构,右梯形块左侧面呈右高左低的斜面结构,左梯形块右侧的斜面结构和右梯形块左侧的斜面结构形成左右宽度可调节的V型槽结构,底板上设有用于同步控制左梯形块和右梯形块水平滑动的同步调节机构。采用本实用新型测量过程中,避免了手动调节的难度,同时避免测量人员无法准确读出测量点数据,提高测量数据的准确性,避免了手动误差,提高测量效率。
【专利说明】
立式光学测量计丝杆驱动调节式工作台
技术领域
[0001]本实用新型涉及一种机械产品质量检测仪器,具体涉及一种立式光学测量计丝杆驱动调节式工作台。
【背景技术】
[0002]立式光学测量计是一种精确度较高的光学机械式仪器,是一种高精度的接触式测量计仪器,目前已广泛用于企业质量检测部分与高校实验室。
[0003]由于立式光学测量计使用频繁,需经常检查和校正工作台,其目的是使工作台的平面与测帽的平面保持平行,且与仪器的测量轴线保持垂直,以保证其测量的准确度,这种准确度的保证,除了在制造中对尺寸链的公差加以限制以外,很多都是采用在使用仪器时,通过调整工作台支承的方法来实现的,这种工作台的支承是利用三点定面的原理,通过其中两个支点的升降,使工作台表面在一定空间的范围内获得任意方位,但是这样的调整不能保证工件在工作台上的夹持准确可靠,尤其是在测量塞规(或者圆柱形工件)的圆柱度时,由于人手难以控制工件抖动,要保证测量精度,工作台的调整就会因工件位置的不确定而难度增大。
【实用新型内容】
[0004]本实用新型为了解决现有技术的不足之处,提供了一种结构简单、便于操作、调节便捷、测量精确度高的立式光学测量计丝杆驱动调节式工作台。
[0005]为实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:立式光学测量计丝杆驱动调节式工作台,包括水平设置的底板,底板上表面中部沿前后方向垂直设有立板,立板顶部左侧和右侧分别水平设有左导向板和右导向板,左导向板上沿左右水平方向滑动设有左梯形块,右导向板上沿左右水平方向滑动设有右梯形块,左梯形块右侧面呈左高右低的斜面结构,右梯形块左侧面呈右高左低的斜面结构,左梯形块右侧的斜面结构和右梯形块左侧的斜面结构形成左右宽度可调节的V型槽结构,底板上设有用于同步控制左梯形块和右梯形块水平滑动的同步调节机构。
[0006]同步调节机构包括均沿左右水平方向设置的左丝杆和右丝杆,左丝杆和右丝杆的外径相同,左丝杆和右丝杆外表面螺纹旋向相反,底板上表面在立板左侧设有左下半圆槽,左梯形块下部设有右侧、前侧和后侧均敞口的左导向槽,左导向板插设在左导向槽内,左梯形块底部开设有左上半圆槽,左上半圆槽与左下半圆槽上下对应形成左端敞口的左圆柱孔,左上半圆槽和左下半圆槽形成的左圆柱孔内壁设有旋向衔接的内螺纹,左丝杆水平插设在左圆柱孔内并与左圆柱孔内壁螺纹连接,左丝杆左端设有手柄;
[0007]底板上表面在立板右侧设有右下半圆槽,右梯形块下部设有左侧、前侧和后侧均敞口的右导向槽,右导向板插设在右导向槽内,右梯形块底部开设有右上半圆槽,右上半圆槽与右下半圆槽上下对应形成右端敞口的右圆柱孔,右上半圆槽和右下半圆槽形成的右圆柱孔内壁设有旋向衔接的内螺纹,右丝杆水平插设在右圆柱孔内并与右圆柱孔内壁螺纹连接;
[0008]立板上设有左右通透的通孔,左丝杆右端同轴向固定设有左转轴,右丝杆左端同轴向固定设有右转轴,左转轴右端和右转轴左端均伸入到通孔内,左转轴右端设有左半轴,右转轴左端设有右半轴,左半轴和右半轴沿轴向方向的平面贴合,左半轴和右半轴沿径向方向通过沉头螺栓固定连接,左转轴和右转轴的外径小于左丝杆的外径,左转轴上套设有位于立板左侧面和左丝杆右端面之间的左耐磨滑套,右转轴上套设有位于立板右侧面和右丝杆左端面之间的右耐磨滑套。
[0009]立板上沿垂直方向开设有安装孔,安装孔下端与通孔连通,安装孔的位置与沉头螺栓的回转轨迹对应。
[0010]采用上述技术方案,具有本实用新型的立式光学测量计还包括设置在固定基座下端面的调平锥台,本实用新型通过调平锥台设置在测量计基座上。
[0011]本实用新型用作塞规或圆柱形工件的测量。
[0012]采用本实用新型的工作过程及原理如下:测量前,操作者先采用标准工件通过调平锥台调零;测量时,操作者将被测零件(塞规或圆柱形工件)放在V形槽结构中,转动手柄,驱动左丝杆转动,左丝杆通过左转轴、左半轴、右半轴和右转轴带动右丝杆转动,在左导向板和左导向槽以及右导向板和右导向槽的配合下,与左丝杆上部螺纹连接的左梯形块沿左右水平方向移动,与右丝杆上部螺纹连接的右梯形块沿左右水平方向移动,由于左丝杆和右丝杆外表面的螺纹旋向相反,这样可使左梯形块和右梯形块同步沿相反方向移动,这样就可以很方便地调节V形槽的大小,使V形槽支撑并定位被测零件,避免了人为对被测零件的控制,可调开口宽度的V形槽,既保证了测量的精度,又限制了被测零件的左右移动和周向转动,且在测量过程中,被测零件的左右移动在同一条轴线,被测零件缓慢通过测帽,测量被测零件的实际测量值。
[0013]本实用新型中的左半轴和右半轴采用平面对接传递扭矩的连接结构,并通过沉头螺栓将左半轴和右半轴固定连接,沉头螺栓可通过立板上设置的安装孔进行拆装,左丝杆、左转轴和左半轴为一体结构,右丝杆、右转轴和右半轴为一体结构。左耐磨滑套和右耐磨滑套起到限定左丝杆和右丝杆不轴向移动的作用,当磨损后还可以方便更换。
[0014]本实用新型通过调平锥台设置在测量计基座上,无需改变立式光学测量计的原有结构,且在测量过程中保证了被测零件的轴线与工作面紧密接触并保持平行。采用本实用新型的测量过程中,避免了手动调节的难度,同时避免测量人员无法准确读出测量点数据,提高测量数据的准确性,避免了手动误差,提高了测量效率。
【附图说明】
[0015]图1为本实用新型的结构不意图。
【具体实施方式】
[0016]如图1所示,本实用新型的立式光学测量计丝杆驱动调节式工作台,包括水平设置的底板I,底板I上表面中部沿前后方向垂直设有立板2,立板2顶部左侧和右侧分别水平设有左导向板3和右导向板4,左导向板3上沿左右水平方向滑动设有左梯形块5,右导向板4上沿左右水平方向滑动设有右梯形块6,左梯形块5右侧面呈左高右低的斜面结构,右梯形块6左侧面呈右高左低的斜面结构,左梯形块右侧的斜面结构和右梯形块6左侧的斜面结构形成左右宽度可调节的V型槽结构,底板I上设有用于同步控制左梯形块5和右梯形块6水平滑动的同步调节机构。
[0017]同步调节机构包括均沿左右水平方向设置的左丝杆7和右丝杆8,左丝杆7和右丝杆8的外径相同,左丝杆7和右丝杆8外表面螺纹旋向相反,底板I上表面在立板2左侧设有左下半圆槽,左梯形块5下部设有右侧、前侧和后侧均敞口的左导向槽10,左导向板3插设在左导向槽10内,左梯形块5底部开设有左上半圆槽,左上半圆槽与左下半圆槽上下对应形成左端敞口的左圆柱孔,左上半圆槽和左下半圆槽形成的左圆柱孔内壁设有旋向衔接的内螺纹,左丝杆7水平插设在左圆柱孔内并与左圆柱孔内壁螺纹连接,左丝杆7左端设有手柄11。
[0018]底板I上表面在立板2右侧设有右下半圆槽,右梯形块6下部设有左侧、前侧和后侧均敞口的右导向槽12,右导向板4插设在右导向槽12内,右梯形块6底部开设有右上半圆槽,右上半圆槽与右下半圆槽上下对应形成右端敞口的右圆柱孔,右上半圆槽和右下半圆槽形成的右圆柱孔内壁设有旋向衔接的内螺纹,右丝杆8水平插设在右圆柱孔内并与右圆柱孔内壁螺纹连接;
[0019]立板2上设有左右通透的通孔,左丝杆7右端同轴向固定设有左转轴13,右丝杆8左端同轴向固定设有右转轴14,左转轴13右端和右转轴14左端均伸入到通孔内,左转轴13右端设有左半轴15,右转轴14左端设有右半轴16,左半轴15和右半轴16沿轴向方向的平面贴合,左半轴15和右半轴16沿径向方向通过沉头螺栓17固定连接,左转轴13和右转轴14的外径小于左丝杆7的外径,左转轴13上套设有位于立板2左侧面和左丝杆7右端面之间的左耐磨滑套18,右转轴14上套设有位于立板2右侧面和右丝杆8左端面之间的右耐磨滑套19。
[0020]立板2上沿垂直方向开设有安装孔20,安装孔20下端与通孔连通,安装孔20的位置与沉头螺栓17的回转轨迹对应。
[0021]采用上述技术方案,具有本实用新型的立式光学测量计还包括设置在固定基座下端面的调平锥台,本实用新型通过调平锥台设置在测量计基座上。
[0022]本实用新型用作塞规或圆柱形工件的测量。
[0023]本实用新型的工作过程及原理如下:测量前,操作者先采用标准工件通过调平锥台调零;测量时,操作者将被测零件(塞规或圆柱形工件)放在V形槽结构中,转动手柄11,驱动左丝杆7转动,左丝杆7通过左转轴13、左半轴15、右半轴16和右转轴14带动右丝杆8转动,在左导向板3和左导向槽10以及右导向板4和右导向槽12的配合下,与左丝杆7上部螺纹连接的左梯形块5沿左右水平方向移动,与右丝杆8上部螺纹连接的右梯形块6沿左右水平方向移动,由于左丝杆7和右丝杆8外表面的螺纹旋向相反,这样可使左梯形块5和右梯形块6同步沿相反方向移动,这样就可以很方便地调节V形槽的大小,使V形槽支撑并定位被测零件,避免了人为对被测零件的控制,可调开口宽度的V形槽,既保证了测量的精度,又限制了被测零件的左右移动和周向转动,且在测量过程中,被测零件的左右移动在同一条轴线,被测零件缓慢通过测帽,测量被测零件的实际测量值。
[0024]本实用新型中的左半轴15和右半轴16采用平面对接传递扭矩的连接结构,并通过沉头螺栓17将左半轴15和右半轴16固定连接,沉头螺栓17可通过立板2上设置的安装孔20进行拆装,左丝杆7、左转轴13和左半轴15为一体结构,右丝杆8、右转轴14和右半轴16为一体结构。左耐磨滑套18和右耐磨滑套19起到限定左丝杆7和右丝杆8不轴向移动的作用,当磨损后还可以方便更换。
【主权项】
1.立式光学测量计丝杆驱动调节式工作台,其特征在于:包括水平设置的底板,底板上表面中部沿前后方向垂直设有立板,立板顶部左侧和右侧分别水平设有左导向板和右导向板,左导向板上沿左右水平方向滑动设有左梯形块,右导向板上沿左右水平方向滑动设有右梯形块,左梯形块右侧面呈左高右低的斜面结构,右梯形块左侧面呈右高左低的斜面结构,左梯形块右侧的斜面结构和右梯形块左侧的斜面结构形成左右宽度可调节的V型槽结构,底板上设有用于同步控制左梯形块和右梯形块水平滑动的同步调节机构。2.根据权利要求1所述的立式光学测量计丝杆驱动调节式工作台,其特征在于:同步调节机构包括均沿左右水平方向设置的左丝杆和右丝杆,左丝杆和右丝杆的外径相同,左丝杆和右丝杆外表面螺纹旋向相反,底板上表面在立板左侧设有左下半圆槽,左梯形块下部设有右侧、前侧和后侧均敞口的左导向槽,左导向板插设在左导向槽内,左梯形块底部开设有左上半圆槽,左上半圆槽与左下半圆槽上下对应形成左端敞口的左圆柱孔,左上半圆槽和左下半圆槽形成的左圆柱孔内壁设有旋向衔接的内螺纹,左丝杆水平插设在左圆柱孔内并与左圆柱孔内壁螺纹连接,左丝杆左端设有手柄; 底板上表面在立板右侧设有右下半圆槽,右梯形块下部设有左侧、前侧和后侧均敞口的右导向槽,右导向板插设在右导向槽内,右梯形块底部开设有右上半圆槽,右上半圆槽与右下半圆槽上下对应形成右端敞口的右圆柱孔,右上半圆槽和右下半圆槽形成的右圆柱孔内壁设有旋向衔接的内螺纹,右丝杆水平插设在右圆柱孔内并与右圆柱孔内壁螺纹连接; 立板上设有左右通透的通孔,左丝杆右端同轴向固定设有左转轴,右丝杆左端同轴向固定设有右转轴,左转轴右端和右转轴左端均伸入到通孔内,左转轴右端设有左半轴,右转轴左端设有右半轴,左半轴和右半轴沿轴向方向的平面贴合,左半轴和右半轴沿径向方向通过沉头螺栓固定连接,左转轴和右转轴的外径小于左丝杆的外径,左转轴上套设有位于立板左侧面和左丝杆右端面之间的左耐磨滑套,右转轴上套设有位于立板右侧面和右丝杆左端面之间的右耐磨滑套。3.根据权利要求2所述的立式光学测量计丝杆驱动调节式工作台,其特征在于:立板上沿垂直方向开设有安装孔,安装孔下端与通孔连通,安装孔的位置与沉头螺栓的回转轨迹对应。
【文档编号】G01B11/00GK205619878SQ201620417893
【公开日】2016年10月5日
【申请日】2016年5月10日
【发明人】孙晨磊, 李艳珂, 孙晨光, 张玉杰, 康俊云, 赵晓丹
【申请人】黄河科技学院
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1