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精度和作用力有冲突,建议lz先放弃一个。比如先做台0.01的三坐标,没有作用力要求,想来应该能先达到。
精度的提高,依赖于手段和方法。比如高精尖的设备,水泡,激光等。因为有闭环方法,光栅传感器,度量值重复性可以达到很高。但是因为间隙,直线度垂直度重复性就难以保障。更重要的是校准手段,对直线度垂直度而言,恐怕没有比水和光更灵敏的了。水泡,成本低,易实现,常见的精度就是0.02/1000,这已经够高的了,就接近了你的输出精度,这中间还有个测量时的安装误差,是否可以忽略?所以水这种廉价方式应该排除,就剩下光了。光中也有一种廉价方式,研点。三块平板对研,得到基准平面,3根拐尺对研,得到基准垂直度。平面度加垂直度得到直线度。加上光栅闭环,得到高重复性。
因为材料应力,引出时效,热胀冷缩,引出恒温。这就对光栅尺和基准提出更高的要求。三坐标往往用石头作结构,取的就是材料的稳定性,往往也就达到0.005的精度。如果以0.005的三坐标作为母机,也生不出0.01的三坐标子机。所以成品三坐标的工艺需要借鉴了。
事在人为,找对了路子,也不是不能干的,其投入肯定远远高于买成品,如果成功了,其投入都会收回来的。有资料说英国一款精密磨床加工精度达到1nm以上,怎么去想象?何况当我知道了的信息恐怕都是过时的。 |
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