Digitální čtení - Digital read out - Wikipedia

DRO poskytující tříosý displej s kalkulátorem roztečné kružnice, převodem průměru / poloměru, absolutním a inkrementálním přepínáním a palcovým metrickým přepínáním

A digitální odečet (DRO) je numerický displej, obvykle s integrovanou klávesnicí a některými prostředky numerické reprezentace. Jeho integrovaný počítač čte signály generované lineární kodéry nebo (méně často) rotační enkodéry instalován ke sledování os stroje, pomocí těchto opatření ke sledování a zobrazování polohy obrobku (např. frézky) nebo polohy nástroje (soustruhy, brusky atd.) v prostoru operátorovi stroje.

V terminologii strojírny úplná Digital Read ÓUT systém (skládající se z počítače, kodérů polohy os a číselného displeje) je označován zkratkou DRO. Takový systém se běžně používá u strojů v dnešních obchodech, zejména u obrábění kovů - soustruhy, válcové brusky, frézky, rovinné brusky, vyvrtávačky a další obráběcí stroje - aby operátor mohl pracovat rychleji a s větší přesností. Použití DRO není omezeno na ručně ovládané stroje. CNC stroje lze obvykle přepnout na ruční provoz a v tomto případě se na jeho ovládacím panelu simuluje forma DRO.

Zobrazovací jednotka (počítač)

Několik 7segmentové displeje, nebo LCD obrazovka u dražších modelů zobrazuje polohu každé osy stroje. Tříosé systémy včetně os X, Y, Z jsou na frézkách běžné; ty plus U a W se používají na vysoce sofistikovaných 5osých vertikálních obráběcích centrech. Soustruhy nebo válcové brusky obvykle používají pouze osy X a Z, zatímco bruska povrchu může používat pouze osu Z.

Běžné standardní funkce na DRO

DRO mají mnoho funkcí, které poskytují výpočet běžných operací. Následující seznam byl převzat z uživatelské příručky k produktu výrobce digitálního odečtu:

  • Imperial (palce) a metrická výměna.
  • Funkce „1/2“: vezme hodnotu osy a vydělí ji dvěma, sloužící k nalezení středu obrobku.
  • Přednastavené rozměry: hodnoty os lze zadat přímo a použít k porovnání naměřené hodnoty.
  • Absolutní nebo přírůstkové režimy: poloha prvku zadaného v plánu je dána jednou ze dvou metod:
    • Absolutní: což znamená, že souřadnice je relativní k absolutní nule součásti (obvykle jeden z jejích rohů nebo její střed).
    • Relativní: to znamená, že souřadnice je označena nějakým jiným prvkem, obvykle posledním obrobeným.
  • Otvory pro šrouby: vrtání nebo vyvrtávání několika otvorů podél oblouku bez použití a otočný stůl.
  • Sklony: vypočítat výřez nebo řadu otvorů přes sklon nebo úhlopříčku.
  • Paměť: ukládá stovky nebo tisíce bodů.
  • Kalkulačka: často je zahrnuta vědecká kalkulačka.

Lineární kodéry

Všechny kodéry mají měřítko který se připevňuje k pohyblivé části (stůl, vozík, koleno nebo brk) a čtečku, která se připevňuje k části, která se nepohybuje. Všechny jsou vystaveny poškození nárazem, proto by měly být chráněny kovovým štítem.

Skleněné váhy

Vyrobeno z pásů vysoce kvalitního skla s rovnoměrně leptanými značkami, stejně jako značky na pravítku, ale velmi malé (obvykle 5 μm od sebe, ale v některých případech mohou být menší, například 1 μm pro křížový suport soustruhů). Dva optické senzory (fototranzistory nebo fotodiody ) jsou umístěny velmi blízko u sebe, aby vytvořily lineární inkrementální kodér. Když se osa stroje pohybuje, tmavé značky se pohybují pod optickými kodéry a spouštějí je postupně. Pokud je pohyb například zleva doprava, nejprve se spustí kodér A a poté kodér B. Počítač tedy může vědět, že se stupnice posunula o 5 μm doprava. A pokud se kodér B spustí jako první a A udělá následující, počítač ví, že byl v opačném směru.

Komerční modely jsou uzavřeny v hliníkové „krabičce“ s gumovou ochranou na straně, kde se enkodér posune. Používá se především tam, kde je nutné stínění před chladicí kapalinou a třískami nebo kde je vyžadováno rozlišení 5 μm (0,0002 palce) nebo lepší (brusky na povrch).

Elektronické váhy

Namísto skla se pro spuštění alespoň dvou mikroelektronik používá tištěný obvod na pravítku z nerezové oceli snímače Hallova jevu. Rozlišení je omezeno na 10 μm (0,0005 palce), ale stínění před chladicí kapalinou a odletujícím čipem není podmínkou. Tyto váhy jsou velmi odolné vůči každodenním nečistotám a nečistotám v obchodech. Elektronické váhy jsou mnohem levnější než jejich skleněné protějšky.

Elektronické váhy jsou k dispozici s vestavěnými displeji, takže je lze používat samostatně.

Kuličkové váhy

Kuličkové váhy vyrobené Newallem používají ke sledování kuličkových ložisek v trubce elektromagnetické pole. Prodávají pod obchodním názvem Spherosyn a Microsyn. Pracují pouze s Newall DRO.

Magnetické váhy

Magnetické váhy používají ke sledování polohy zabudovaný magnetický proužek. Mezi výhody patří odolnost vůči chladicí kapalině a prachu. U magnetických vah je jedinečná schopnost uživatele je oříznout nebo zkrátit na požadovanou délku.

Rackové a převodové váhy

Tyto modely používají ozubenou tyč (ozubený kovový pás), která je v záběru s ozubeným kolem, které otáčí rotačním kodérem. Deklarovaná přesnost 0,002 palce na stopu, i když uživatelé často uvádějí, že je mnohem přesnější, bez měřitelné odchylky na několika stopách. Zachycení nečistot mezi převodovkou a hřebenem je problém.

Quill DRO

Vertikální brk DRO

Vertikální brk DRO

Jedná se o speciální DRO systém složený z počítače a elektronické váhy v jednom malém zařízení. Obvykle je napájeno z baterie. Instalováno na ostnu frézy (odtud název). V této části stroje jsou stříkající chladicí kapalina, odletující tříska a náhodný šok každodenní událostí, proto je to velmi špatné místo pro skleněnou váhu používanou v konvenčních DRO. Poskytuje operátorovi také velké pohodlí tím, že je umístěn přímo před jeho očima vedle ovládacích prvků, které upravují stroj, a nemá jediný vodič, který by se mohl zachytit v přeplněné oblasti ostna.

Velmi častým nastavením je mít běžný DRO se skleněnými váhami na stole frézky a samostatný vertikální DRO. To dává rozlišení 0,005 mm k poloze stolu a 0,01 mm k ostnu. Oba výrazně převyšují očekávanou „přesnost frézovacího procesu 0,04 mm“ [1]

Horizontální brk DRO

Je to velmi podobné vertikální verzi, kromě toho, že je navržena pro instalaci ve vodorovné poloze. Jediným rozdílem je orientace displeje a vodorovná obsluha tlačítek. Toto zařízení není určeno pro standardní vybavení obchodu. Používá se při výzkumu a kalibraci dalších měřicích zařízení.

Reference

  1. ^ OBERG et al., Ruční kniha o strojním zařízení. 26. vydání, Industrial Press, New York, 2000. s. 630.