9
Блок компенсации изменения
параметров окружающей среды
Компенсация теплового расширения материала
В соответствии с правилами, принятыми в метрологии, стандартной
температурой считается 20 °C, и все КИМ и инструменты обычно
калибруются с учетом этой температуры как эталонной. В обычных
производственных условиях контроль температуры окружающего воздуха,
как правило, невозможен, поэтому температура станков отличается от 20 °C.
Поскольку размеры большинства станков изменяются с температурой, это
может привести к получению ошибочных результатов при калибровке.
Чтобы избежать возникновения подобных ошибок, в программу линейных
измерений включена процедура математической коррекции, называемая
компенсацией теплового расширения или 'нормированием', которая
используется для показаний лазерного интерферометра при линейных
измерениях. Программа производит нормирование результатов измерений,
используя коэффициент расширения, который должен вводиться вручную,
и среднюю температуру станка, измеренную с помощью блока компенсации
XC. Целью такой коррекции является оценка того, какими могут быть
результаты калибровки станка, если она происходит при температуре 20 °C.
Коэффициенты теплового расширения материала
Изменения размеров станка, обусловленные изменением температуры,
чрезвычайно малы. По этой причине численные значения коэффициента
расширения выражаются в частях на миллион на 1 градус Цельсия
(ppm/°C). Эти коэффициенты показывают, на сколько меняется материал в
размере при изменении его температуры на один градус. Например, пусть
коэффициент теплового расширения равен +11 ppm/°C. Это означает, что
всякий раз, когда температура материала увеличивается на 1 °C, увеличение
линейных размеров материала составит 11 ppm, то есть 11 микрометров
на 1 м.
Неправильное введение поправок, учитывающих тепловое расширение
материала, является одним из основных источников ошибок при измерении
перемещений, осуществляемых в нестабильных условиях. Это обусловлено
тем, что коэффициенты теплового расширения используемого материала
велики по сравнению с коэффициентами, описывающими ошибки, которые
возникают при компенсации изменения длины волны лазера и юстировке
лазерного интерферометра.
После нормирования результаты измерения будут содержать только ошибку,
обусловленную точностью измерений датчика температуры материала.
Величина этой ошибки зависит от коэффициента теплового расширения
тестируемого станка. Точность датчика температуры материала составляет
±0,1 °C. Таким образом, если коэффициент расширения тестируемого
станка равен 10 ppm/°C, то ошибка нормирования будет ±1 ppm. Эта ошибка
добавляется к точности измерений лазерной интерферометрической
системы (0,5 ppm), которая достигается при использовании блока
компенсации XC.
Вместе с тем, корреляция между этими ошибками отсутствует, поэтому
эффективная ошибка будет равна квадратному корню из суммы квадратов
этих ошибок, а не просто сумме квадратов этих ошибок. Таким образом,
в приведенном выше примере точность измерения после нормирования
составит ±1,2 ppm для лазерной системы и блока компенсации XC.
Однако если в программу введено неверное значение коэффициента
теплового расширения, появятся дополнительные ошибки измерений.
Поскольку коэффициенты теплового расширения для различных станков
могут отличаться друг от друга на 10 ppm/°C и более, выбору корректного
значения коэффициента теплового расширения следует уделить
самое пристальное внимание. В случае необходимости свяжитесь с
производителем станка.
Коэффициент расширения станочной системы с обратной связью, как правило,
введен в программу, если вы не выполняете оценку точности обработанных
деталей при достижении 20 ° C. В таблице ниже приведены типовые
коэффициенты расширения для различных материалов, используемых в
конструкции станков и их систем обратной связи по положению.
Примечание. Поскольку коэффициенты теплового расширения
зависят как от состава, так и от способа обработки, значения, которые
даны в таблице, являются ориентировочными и могут использоваться
только в отсутствие информации от производителя станка.