:
#PROP_VALUE#
Зубоизмерительные машины (ЗИМ) предназначены для высокоточного контроля геометрических параметров зубчатых колёс различного типа: прямозубых и косозубых с наружным и внутренним зацеплением, универсальных и специализированных зубчатых колёс, червячных колёс и червяков, а также зубонарезного инструмента (долбяков, червячных фрез и др.). Принцип действия основан на совмещении движения измерительного щупа по поверхности зуба измеряемого колеса (эвольвентной меры) с одновременным поворотом последнего в измерительном объёме прибора с помощью поворотного стола. При измерении эвольвентного профиля щуп перемещается радиально по отношению к колесу, при измерении направления зуба – параллельно оси колеса. Измерение биения и шага проводится при касании щупа боковых поверхностей зуба.
Преимущества ЗИМ
Преимущества зубоизмерительных машин ZIM
Область применения ЗИМ
Основные области применения: автомобилестроение, авиастроение, ракетно-космическая отрасль, станкостроение, приборостроение, электроника и бытовая техника, оборонная промышленность. ЗИМ также используются в исследовательских лабораториях для изучения и разработки новых технологий обработки зубчатых колес, а также в учебных заведениях для обучения студентов в области машиностроения и контроля качества.
Возможности зубоизмерительных машин ZIM
Измерительные задачи
Преимущества ЗИМ
- Высокая точность измерений позволяет выявлять даже минимальные отклонения геометрии зубчатых колёс.
- Автоматизация процесса сокращает влияние человеческого фактора на результаты контроля.
- Широкий перечень измеряемых параметров зубчатых колёс: профиль, шаг, биение, направление и др. за один цикл измерений.
- Позволяют сократить время на контроль качества повышая производительность.
- Цифровая обработка результатов упрощает анализ и документирование измерений.
- Легко интегрируются в современные системы автоматизированного производства и контроля.
- Повторяемость измерений гарантирует стабильные и сопоставимые результаты при многократных проверках.
Преимущества зубоизмерительных машин ZIM
- Компактная конструкция, сверхточное позиционирование узлов и работа измерительной системы ЗИМ в системе координат (Х, Y, Z, W – ось поворотного стола) обеспечивают качественные результаты измерений.
- Высокоточный поворотный стол с системой измерения угла поворота.
- Координатные направляющие с минимальными люфтами.
- Надёжное перемещение и точное позиционирование узлов ЗИМ благодаря надёжной системе управления движением и серводвигателям на базе DSP.
- Основание, линейные направляющие и задняя бабка ZIM выполнены из гранита, что обеспечивает стабильность и жёсткость конструкции, а перемещающиеся узлы и компоненты защищены от попадания грязи и пыли, что позволяет ЗИМ работать долгое время в условиях промышленного производства.
- Функция предотвращения столкновения измерительной системы.
- Конструктивные особенности ЗИМ обеспечивают лёгкую установку и снятие измеряемых деталей.
- Исполнения ЗИМ отличающиеся конструктивными и точностными параметрами могут применяться для проведения измерений различных видов зубчатых колес, что делает их универсальным решением для предприятий с разнообразным ассортиментом выпускаемой продукции.
- Специализированное программное обеспечение для анализа результатов и формирования протоколов измерений.
- Удобный и интуитивно понятный интерфейс программного обеспечения существенно облегчает взаимодействие с комплексными измерительными процессами и способствует более эффективному составлению отчётов по измерениям.
Область применения ЗИМ
Основные области применения: автомобилестроение, авиастроение, ракетно-космическая отрасль, станкостроение, приборостроение, электроника и бытовая техника, оборонная промышленность. ЗИМ также используются в исследовательских лабораториях для изучения и разработки новых технологий обработки зубчатых колес, а также в учебных заведениях для обучения студентов в области машиностроения и контроля качества.
Возможности зубоизмерительных машин ZIM
- Основные измеряемые параметры зубчатых колёс1): Fα,(профиль, общая погрешность), ffα (профиль, погрешность формы), fHα (профиль, погрешность наклона), Fβ (погрешность направления зуба), ffβ (погрешность направления зубьев, по форме отклонения), fHβ (погрешность направления зубьев, по углу отклонения), fpT (общая накопленная погрешность шага), Fpk (накопленная погрешность шага по сектору), fu (разность соседних шагов), fP (погрешность шага), Fr (радиальное биение), Сα (бочкообразность профиля зуба), Сβ (бочкообразность направления зуба) и др.
- Измерение зубчатых колёс с различной формой зуба и зацеплением.
- Измерение конических зубчатых колёс, в том числе с круговым зубом.
- Измерение червячных колёс и червяков.
- Измерение различных шлицев (эвольвентных, прямобочных, треугольных).
- Измерение зубонарезного инструмента (фрезы, шеверы, долбяки и т.д.).
- Измерение зубчатых колес с неизвестными параметрами.
1) Обозначения и наименование даны в соответствии с ГОСТ ISO 1328-1-2017 «Передачи зубчатые цилиндрические. Система ISO. Классификация допусков на боковые поверхности зубьев. Часть 1. Определения и допускаемые значения отклонений на боковые поверхности зубьев зубчатого колеса».
Измерительные задачи
Коническое зубчатое колесо
Шаг, биение
Топография
Толщина зубьев
Цилиндрическое зубчатое колесо
Шаг
Профиль
Направление
Измерение шага цилиндрических зубчатых колёс
Эвольвентный шлиц
Червяк
Червячная фреза
Коническая шестерня со спиральным зубом
Долбёжный дисковой резец
Шевер
Тангенциальное сканирования сечения
Сканирование в радиальном и осевом сечениях
