飞机水平仪工作原理

仪器信息网飞机水平仪工作原理专题为您提供2024年最新飞机水平仪工作原理价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括飞机水平仪工作原理参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的飞机水平仪工作原理您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合飞机水平仪工作原理相关的耗材配件、试剂标物,还有飞机水平仪工作原理相关的最新资讯、资料,以及飞机水平仪工作原理相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

飞机水平仪工作原理相关的仪器

  • 水平仪示值检定器 400-860-5168转4642
    一、产品介绍:光栅式数显水平仪检定器是一种测量小角度的精密仪器,主要用于检定框式水平仪和条式水平仪示值的误差。仪器采用精密的光栅传感器,电子细分电路,单片机程序电路及精密的机械传动微调装置和采用稳定系数高的花岗岩特制的工作面、调整结构组成。符合JJG191-2002 水平仪检定器检定规程二、技术参数:1、分 度 值 : 0.0025㎜/m(角度0.5〃)2、回 程 误差: ≤0.3格3、分 度值误差 : ≤标称分度值的4%4、测量 范 围 : ±300"5、可调工作面的平面度: ≤3.5μm三、原理结构: 水平仪示值检定器采用精密的光栅传感器,电子细分电路,单片机程序电路,预留有计算机接口(可与计算机连接),及精密的机械传动微调装置和采用稳定系数高的花岗岩特制的工作面、调整结构组成。完全符合JJG191-2002 水平仪检定器检定规程。 四、特点: 水平仪示值检定器操作简便、快捷 、稳定性高、高精度的分度值(分度值0.0025㎜/m,显示精确到0.1'')无机械性测试回程误差、无机械磨勋,工作面采用花岗岩永不生锈(无需保养维护)、仪器使用寿命长久,设计结构简单合理便于仪器维护及升级。是目前国内计量检定框式水平仪和条式水平仪先进的检定仪器。广泛用于计量检测部门及企业。
    留言咨询
  • API电子水平仪 400-860-5168转0809
    仪器简介:API电子水平仪是双轴实时测量的高精度水平仪,是为坐标测量机和数控加工中心的评定而设计的,它可用于三坐标测量机以及加工机床的安装和性能评定。由于采用了双轴系统,可快速测量水平运动工作台的倾斜角、翻转角及水平轴与垂直轴的垂直度。双轴水平仪使实际测量时间比传统方式减少了50%以上。由于采用了先进的&ldquo 液体电子&rdquo 传感技术,水平仪在测量过种中具有很高的精度和一致性。技术参数:1.测量范围:± 800秒(± 5.8毫米/米) 2.分辨率:0.1秒(0.48微米/米) 3.精确度:± 1.0秒或1%显示值(± 4.8微米/米)主要特点:1.测量运动托板的倾斜,翻转及垂直度 2.建立机床基座的精确水平基准 3.使用高精度&ldquo 液体电子传感&rdquo 技术 4.同时测量双轴 5.没有机械运动部件 6.从本质上排除了所有外来误差
    留言咨询
  • 一、概述水平仪零位检定装置是目前校准水平仪零位的小角度精密测量装置,具有准确度高,操作快捷。可校300mm、以内的框式、条式水平仪及对水平泡的零位。水平仪零位检定装置的设计结构简单合理、完全符合标准;JJF1084-2002框式水平仪和条式水平仪校准规范。仪器具有准确度高、稳定性强、操作方便。二、技术参数1、 测量范围: 0—300mm ;2、工作台的平面度: 3.5μm/760×200mm3、标准芯轴素线直线度 ≤1.2μm4、标准芯轴素线平行度: ≤1.4μm5、平行尺的平行度: ≤1.4μm6、平行尺的平面度: ≤1μm7、平行尺安装的垂直度: ≤2"8、标准芯轴安装的垂直度: ≤2"9、体积(760×328×600)mm;10、重量:约 190kg三、结构原理:水平仪零位检定装置采用双位测量的绝对测量方法,取两次测量读数之差的平均值作为零位误差。平行尺与标准芯轴采用优质轴承钢研磨而成,固定架采用稳定铸铁加工与花岗岩平板安装成一体。其结构如图1 所示;图一1、锁紧螺丝 2、锁紧架 3、定位块 4、标准芯轴 5、平行尺 6、V型块 7、花岗岩工作台 8、锁紧螺母 9、力臂架 10、下定位块 11、水平调螺丝 12、垫块
    留言咨询

飞机水平仪工作原理相关的方案

飞机水平仪工作原理相关的论坛

  • 【分享】SDS系列电子水平仪常见故障及排除

    一、检定中的调整  1.水平仪零位偏移的调整  若水平仪调零范围偏向一侧或调不出零位,可将水平仪置于已调好水平的平板上,量程开关置于Ⅱ档位置。顺时针旋转调零旋钮,直至数值不变记下该读数;然后逆时针旋转调零旋钮,直至数值不变记下该读数;将两次记录的数值的绝对值相加,即为该水平仪的调零范围。  旋转调零旋钮,使显示数变化调零范围的一半,用平口螺刀调整仪器左侧下方零位调整孔中的微调电位器,直至水平仪的显示值为零。此时,调零旋钮基本处于中间位置。  2.示值超差的调整  示值误差的调整在小角度检查仪上进行。若Ⅱ档超差,并且调整电位器变化不明显,应转至Ⅰ档进行调整。  在小角度检查仪起点零位及水平仪零位调好后,将“正向”或“负向”最大测量范围所需尺寸的量块替换定位指示计下面的起点量块,然后使指示计继续指零。此时若水平仪超差,可调整背面增益调整孔内的微调电位器。面向孔时,逆时针旋转电位器,水平仪的数值绝对值增大,反之减小。

  • 【原创大赛】赛多利斯天平水平仪复活记

    【原创大赛】赛多利斯天平水平仪复活记

    天平的水平仪在一次搬动过程中,水泡没有了,认真看水平仪,发现里面的液体完全没有了,不知道怎么样漏的。还好没影响到电子电路,显示正常。但水平没法调了,手机下了好多的水平仪软件,用来调水平,但总觉得不踏实。于是拆开天平折腾,看看能不能搞好。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191701_668394_1633171_3.jpg拆下来的水平仪,里面的液体已不知所踪。水平仪由三颗螺丝固定,底下有一簧片,三颗螺丝都可以自由调节,便于调节水平仪。螺丝有漆封,表明其固定的状态。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016072017015986_01_1633171_3.jpg水平仪侧边有一小孔,用胶密封。用针穿透密封胶,注入蒸馏水。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016072017044352_01_1633171_3.jpg但水的表面张力太大,容易粘在壁上,不能形成圆泡。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016072017065389_01_1633171_3.jpg在蒸馏水里加了一丁点表面活性剂,圆的水泡终于出现了。用胶密封小孔。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607201709_601311_1633171_3.jpg左下角三角形为水平仪固定底座。水平仪修好了,但装上去不知道怎么样是水平的。原来的螺丝固定胶,拆时都掉了,也不知道螺丝转了几圈。用手机的水平仪调校,但手机反应迟钝,根本调不水平。后来把水平仪放在称量盘上,调节天平水平后,再把水平仪装上去,调节至水平状态。至此大功告成。

飞机水平仪工作原理相关的耗材

  • 超净工作台水平型 CLB-202D
    原装进口超净工作台/层流柜/无尘操作台主要提供产品保护,防止污染。CHC产品符合人体工程学,高过滤性能(ISO 5级(100级))是您最佳选择!HEPA过滤后的空气从工作区域流到前面,使工作区域保持正压可以阻挡实验外部的污染空气。水平层流优势是确保样品或工作靠近后壁过滤器表面时的洁净,因所有污染物都会被HEPA过滤空气吹向外。可以在工作区域内的任何位置保持洁净的工作空间。并防止交叉污染。它主要用于无菌无尘工作。详情:1:预过滤器,它通过将过滤室内空气来保护HEPA过滤器,并延长其使用寿命2:HEPA过滤器,可消除99.99%的0.3微米的微小颗粒可达100级洁净度3:差压表,可以检查HEPA过滤器的使用寿命4:LCD数字显示面板,微处理器控制5:气阀和电源插座6:轮子,轮子附有制动器和调整水平功能7:符合人体工程学设计,10度斜面,可减少眩光,增强颈部和手臂舒适感
  • 粒度分析仪原理 汇美科HMK-200
    粒度分析仪原理简介HMK-200气流筛分仪(空气喷射筛)是一款用来测量粉体粒度分布的实验室用气流筛分仪器,由操作面板、筛盘、标准筛、喷嘴、电机及吸尘器组成。通过7寸液晶显示屏进行控制,实时显示仪器的工作状态。本仪器可以通过RS-232接口与电子称相连。内置微处理器可以对结果进行自动计算。仪器生产厂家与供应商为丹东汇美科仪器有限公司。型号为HMK-200的空气喷射筛分法气流筛分析仪采用国际先进筛分技术设计制造,仪器的主要参数性能与外国进口设备保持一致,而且该仪器价格合理,配套服务完善。汇美科已经成为世界实验室粒度气流筛分析及采购好品牌。工作原理具有专利技术的喷嘴将吸尘器产生的负压转化成动能,驱动粉体上升并与筛盖相碰撞,去除聚合颗粒的粉a体继而被负压吸向标准筛。较大颗粒被留在筛网上面,较小颗粒被吸入吸尘器,从而实现对粉体的理想筛分。技术参数测量范围:5-5,000 um筛分量:0.1-2,000 g标准筛直径:200 mm/75 mm喷嘴旋转速度:低、中、高或者0-35 rpm无级变速可调计时范围:固定模式2-10 min任选或者持续模式切换气压范围:0-10 Kpa喷嘴间隙:2 mm仪器尺寸:58x35x35 cm电压:220 V/50 Hz/25 W重量:14.8 Kgs产品特点7寸大屏,液晶显示,触屏点击精确控制筛分操作。负气压筛前标定,筛中实时监测,并可实时调节,保证筛分精度。喷嘴转速在合理区间内可任意设定,并可选中低高速,提高效率。筛分时间在常规时间内任选,并可设定循环筛分模式,方便操作。世界先进开筛(Open Mesh)功能,有效防止近筛颗粒堵塞筛网。筛分结束后自动计算出筛下物料百分比。国际先进的样品收集装置,使筛下颗粒收集率可达99.99%应用领域常规筛析无法分析的干粉体:粉体质量轻粉体易静电颗粒易团聚被广泛应用于筛分以下粉末:医药、面粉、调味料化学物质粉末水泥、石墨、煤灰、涂料、陶土粉树脂、橡胶、塑料等
  • 德国仪力信#232型Hegman细度计
    目的和应用475型密度球能迅速测量油漆,涂料和其它非浆状液体的密度。德国仪力信#232型细度计--测试原理测量原理:细度计 #232 用于测量涂料的细度,其将测试涂料刮成楔形,通过目视找出涂料粒径大于楔形槽高度的位置,在样品表面平滑与不均匀的分界线位置读出该位置槽的深度,该值就为涂料的细度值。 仪器描述及操作方法: 设 计:#232 细度计由一块硬化钢制成,硬化钢经过特殊处理,保证尺寸稳定,在硬化钢上切割出了两条精确加工的楔形槽。槽的一侧单位为 &mu m 的槽的高度,对应的 Hegman 刻度( HS )在另一侧,其它刻度也可按要求订制,最常用的细度单位之间的换算关系见下列图表:标准 #232 细度测量范围有 15 / 25 / 50 / 100 &mu m ,供货范围中包含一块用于刮膜的直边刮板。测量过程:在楔形槽较深的一端倒入足够的 測試物料 ,小心不要产生气泡,手持刮板,垂直于细度板与槽,将 物料 平滑地刮向槽较窄的一端,该行程需 1-2 秒内完成。评估应该在刮完后 3 秒内进行,观察时视线要垂直于槽,视角为 20-30 度,找出颗粒聚集或划痕出现的位置,该位置相对应的槽深即为该测试材料的细度。保 养:细度计 #232 用完后应立即用溶济清洗,不要用尖硬的东西来清除残余的油漆。刮板所使用的直边会受到连续磨损,所以操作时应用最小的力,且经过一定时间需检查,将刮板放在水平仪(如沿细度板的纵向方向放置),然后根据透光原理检查。技术参数:尺 寸宽 38 mm *深 165 mm *高 13 mm净 重(见供货范围) 0.8 kg

飞机水平仪工作原理相关的资料

飞机水平仪工作原理相关的资讯

  • 构建高水平仪器设备群落,支撑服务高等教育核心任务落实
    p style="line-height: 1.5em " 高等学校仪器设备对人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新及国际交流合作等核心工作具有支撑服务作用。仪器设备支撑体系的建设水平,关系到立德树人根本任务的落实效率。需要从落实根本任务的角度认识仪器设备平台建设,将根本任务观点内化于仪器设备支撑服务体系规划、建设、完善、服务等方面。/pp style="line-height: 1.5em margin-top: 10px " 围绕“双一流”建设构建高水平仪器设备群落。仪器设备是科学研究、技术开发等工作的物质基础。应从服务突破关键科学问题和解决国家重大需求角度,规划统筹仪器设备的购置和管理。从简单的单一学科出发转变到服务前沿交叉学科与技术,聚焦新科学、新技术等原始创新需求,围绕关键核心尖端设备,搭建仪器群落,实现跨学科、多用途、全功能平台,提高仪器设备解决科学、技术问题能力效率。跳出学科、方向的藩篱,仪器设备群落才能够为大成果、大团队、大突破提供物质基础。/pp style="line-height: 1.5em margin-top: 10px " 构建两支人才队伍。一是领军队伍的建设。利用领军人物所具有的战略眼光、学术视野、创新经验,为对仪器设备群落建设指明方向,构建先进仪器设备群落服务未来发展,优化现有群落充分发挥作用和潜力,淘汰落后群落,推动科技创新和发展。二是专业化技术支撑团队的建设。利用技术人员充分发掘并完善群落功能细节,提供科技问题技术解决方案,并由此提升技术支撑队伍的专业化水平。促进技术队伍融入创新团队,共享科研创新发展成果和荣誉,促进大国工匠精神与情怀传承。/pp style="line-height: 1.5em margin-top: 10px " 创新仪器设备群落产学研新机制。仪器设备群落是多种技术、设备的聚合,不是一个学科、一个企业能够构建的。高校应改变仪器设备用户的传统定位,利用高校学科、人才等优势和丰富使用经验,对群落的技术、方案进行凝练,提出创新性思路,推动新方法、新方案的研发,成为仪器设备开发的主要动力之一。企业则应加大与高校之间联系,与高校共同开发高校尖端设备,形成仪器设备群落建设新思想。/pp style="line-height: 1.5em margin-top: 10px " 发挥仪器设备群落在“三全育人”中的应用。仪器群落不仅仅为顶尖科学研究服务,也是“三全育人”鲜活的载体。高精尖设备的展示,可以使学生了解我国科技发展、社会进步的成果,增强自豪感、爱国情怀,也可以使学生正视我们与发达国家的差距。仪器设备的背后是一代代高校教职工的奋斗历程,发掘仪器设备背后的人文兼职,为“四史”教育的创新提供了方案。/pp style="line-height: 1.5em margin-top: 10px " 高水平仪器设备群落是设备、人员、管理、情怀融合的支撑服务平台。四者的有机结合,有利于整合优化科技资源配置,必将为科技创新活力激发、创新人才培养、基础科学及核心技术原始创新、国际竞争和合作等提供高水平支撑服务。/p
  • 航空无损检测:大飞机下线 看动态图学习飞机飞行原理
    p  国产大飞机C919就要总装下线在即,央视即将进行全程直播。航空无损检测作为无损检测中的一个另类分支,大家有必要对飞机知识进行一个大致的了解。/ppbr//pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/ac8cc983-0976-44de-a13a-5a9c389692cb.jpg" title="1458-15110211332G11.gif"/  /pp style="text-align: center "升力的产生--气流流过的压力差产生了升力/pp style="text-align: center "  img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/9dd836cd-a46f-4a0f-80ae-51054fe4e767.jpg" title="1458-1511021133512a.gif"//pp style="text-align: center "飞行的根本飞机运动的三轴简化,俯仰、滚转、偏航滚转是副翼控制/pp style="text-align: center "  img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/278f5dc6-c06a-481e-97de-1bbeeb0d1dce.jpg" title="1458-151102113412594.gif"//pp style="text-align: center "br//pp style="text-align: center "俯仰运动靠升降舵控制 /pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/83b8906e-1ca5-4588-88a8-bfa73a227068.jpg" title="1458-151102113433T7.gif" width="504" height="403" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 504px height: 403px "/ /pp style="text-align: center "偏航运动靠方向舵控制/ppbr//pp style="text-align: center "  img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/1527bb5b-b848-4d92-a86b-d2228d3a606f.jpg" title="1458-15110211345JZ.gif"//ppbr//pp style="text-align: center "  航空发动机--飞机前进的动力提供/pp  /pp 涡轮风扇发动机,大型运输机的发动机。涡扇气路两条,外边这条提供基本70-80%的推力,里边这条仅提供20-30%的推力。/pp  /pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/8bb6d19c-0d21-4773-b33e-a13074d06c77.jpg" title="1458-15110211351T18.gif"//pp style="text-align: center "  涡轮喷气发动机,喷气就靠喷来推动了/pp  /pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/ece48506-16e7-45f4-a38e-f78d5492efd9.jpg" title="1458-151102113541912.gif"//pp style="text-align: center "  涡轮螺旋桨发动机/pp  /pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/f95132ea-2eab-40f3-b375-afee54e31b64.jpg" title="1458-151102113603S4.gif"//pp style="text-align: center "  活塞发动机/pp  /pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/b0321f45-50f0-4786-b835-fa60c29d4893.jpg" title="1458-15110211362J58.gif"//pp style="text-align: center "  无形的公路在慢镜下显现出来!/pp  /pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/7f6cc47c-39ef-4be3-b518-565581a9ca7e.jpg" title="1458-15110211364Y03.gif"//pp  很多旅客在等飞机时候不耐烦,对于天气原因,真是谁都无能为力,建议还是心平气和的等待,享受下旅行的过程,这么危险的事情还是不要冒险,即使飞行员不要命飞了,你也跟着去另一个世界吗?/ppbr//pp(来源:中国检测网)/pp  /ppbr//pp  /p
  • 大型飞机装配中的高精度测量技术研究进展
    新一代飞机向着大型、重载、长寿等方向发展,对其装配质量、精度等提出更高的要求。装配中几何尺寸、物理损伤等的高精度测量是调控飞机装配工艺、保证装配指标的基础和关键,对飞机服役性能有着重要的影响。本文围绕新一代飞机结构尺寸大幅增加、承力结构复材化发展下的需求,论述了大型飞机装配中高精度测量技术的研究进展,具体从大空间点位高精度测量方法、大型结构外形高精度测量方法、复合材料结构装配缺陷高精度检测技术等方面对国内外理论研究和技术应用进行了梳理和总结,并指明相关技术的未来发展趋势和前景。1 飞机装配那些事儿 飞机装配是飞机制造的关键环节,装配过程中涉及的学科范围广、技术标准要求高,属于典型的高端装备制造技术。飞机装配是将各种零、组、部件按照规定的技术条件和质量要求进行配合与连接,并进行检验与试验的工艺过程,装配的质量直接决定了飞机产品的外形精度、制造质量和服役性能等。 新一代飞机向着大型、重载、长寿等方向发展,其制造也向着高精度、低成本、柔性化、智能化等方向转变,对装配的精度、效率与质量均提出了更高的要求。此外,以纤维增强型复合材料为代表的轻质高强材料也逐渐由次承力结构升级为主承力结构。对此,开展大型飞机的大空间高精度测量、复合材料损伤的高精度检测方向的研究,是新一代飞机高效、高质装配的强有力支撑。图1高精度测量技术在飞机装配现场的应用2 飞机装配大空间测量场高精度测量方法 传统大空间测量场多使用单台或者单种测量设备进行构建,为满足大尺寸部件的高精度测量需求,组合式测量系统应运而生。通过组合多个测量设备或不同测量系统,往往可以达到一个较好的效果。 由于大空间测量场的特点,需要对其进行坐标配准,即将测量点坐标转换到全局坐标系下,并将数据进行融合。坐标配准、环境等因素往往会影响测量场的精度,所以还需要对测量场进行不确定度评估,并对误差进行补偿。因此,测量场配置优化、坐标系配准和不确定性评估等三个方面的内容是影响大空间测量场测量精度和效率的关键技术。图2 组合式大尺寸测量3 飞机大部件装配外形数字化高精度测量方法 飞机装配是保证飞机外形精度的重要环节,提高飞机部件装配外形检测水平对于提升飞机制造质量具有重要意义。飞机装配部件外形尺寸大、曲面形状复杂、型面测量数据量大,传统单一测量设备测量精度和效率之间的矛盾突出。随着近年来数字化测量技术的不断发展,其广泛应用于飞机大部件装配外形测量过程中,尤其在飞机大尺寸外形轮廓检测、飞机蒙皮对缝间隙、阶差检测以及铆钉平齐度检测等应用中展现出较大优势,这归功于其测量精度和效率的提高以及测量范围的扩大。在测量过程中会产生大量的点云数据,对大规模点云数据进行有效的优化处理对后续测量模型建立的准确度以及相关测量数值的精度十分重要。本章将具体针对数字化测量技术在飞机外形轮廓及蒙皮表面质量检测过程中的应用以及大规模点云数据的处理方法展开介绍。3.1 飞机大尺寸外形轮廓高精度检测航空产品中的大部件装配曲面外形准确度决定着飞机的气动/隐身性能,采用合理的方式对飞机大部件装配外形进行检测尤为重要。飞机曲面外形具有尺寸大、形状复杂、测量数据量大的特点,通常采用数字化测量方法实现大部件外形的高精度测量。早期数字化测量多采用接触式测量方法,以三坐标测量机为代表,常应用于整体叶片型面、中间整流罩的检测过程中。接触式测量具有测量精度高的优点,但缺点是效率低、易划伤目标表面且无法实现自动化测量。激光扫描法、结构光法、激光雷达法、摄影测量法等非接触式测量方法的出现提升了测量范围和测量效率,而且可开发性和自动化程度高的特点使它们在飞机大部件外形自动化测量方面展现出优势。表1列举了几种数字化测量系统并对其主要参数及优缺点进行了分析对比。表 1. 外形数字化测量系统对比但随着测量要求的进一步提高,单一设备无法兼顾测量精度和测量效率的矛盾愈发明显,近年来许多学者通过构建数字化组合测量系统,使设备性能互补,从而提高测量精度与效率。将关节臂测量仪、激光跟踪仪以及摄影测量组合,在飞机内襟翼上翼面外形精度测量上进行应用与验证,在保证外形测量精度的同时进一步提高了测量效率。此外,结合结构光重建和摄影测量技术也可实现高精度、高效率、非接触的大尺寸飞机结构外形的三维重建,精度可达到亚毫米量级(0.16 mm以下)。如图6所示。图 3 基于后方摄像机视觉定位的全局三维重建原理图为了进一步提升飞机大部件曲面外形的测量精度,需要对数字化测量系统进行站位规划与测量轨迹规划。测量仪器的站位规划是数字化测量的前提,站位的合理性直接影响着测量效率和精度。早期测量站位主要由操作者的经验决定,往往需要反复调整才能满足测量要求,测量效率低,难以满足现代飞机高效的测量需求。针对激光雷达测量飞机大部件外形测量需求,采用基于区域生长算法的站位规划方法得到初始站位,之后引入测量不确定度对其进行优化,该方法相比于经验法和聚类算法更具可行性和有效性。而对于飞机大型蒙皮柔性测量系统,效率优化的扫描站位规划被提出,提升了扫描效率和完整性。此外,规划轨迹可以使测量设备在满足测量条件的情况下充分发挥性能,最大程度上降低系统误差,提高扫描数据的精确度,从而提升测量精度与测量效率。对于包含激光跟踪仪和工业机器人的自动化扫描系统中的测量轨迹规划问题,首先在CATIA中按照结构特征类别进行轨迹的初始规划,之后对测量误差进行分析,建立系统误差预测模型并通过粒子群算法对测量轨迹做进一步优化,可达到快速找到满足扫描约束的同时系统误差最小的姿态的目的,从而提高曲面扫描的测量精度。为了提升结构光的检测精度,一种以改进贪心算法为基础的覆盖路径规划方法被提出,降低了视点数目,提升了结构光检测精度,从而提升了曲面外形测量精度,如图4所示。图 4 测量不确定度对比图。(a)文献方法;(b)目标采样法3.2 飞机部件外形表面质量高精度检测高精度数字化测量技术也广泛应用于飞机外形表面质量检测过程中,包括蒙皮对缝检测以及铆钉平齐度检测等。飞机蒙皮主要通过铆钉固定在机翼骨架外围,其作用是维持飞机的气动外形,必须承担一定的局部气动力,装配时要保证蒙皮对缝的间隙及阶差在允许范围内。此外,蒙皮表面铆钉平齐度对飞机的隐身性能及气动性能也有着比较重要的影响,随着新一代战机对隐身性能及气动外形的要求越来越高,相应地对飞机蒙皮铆接质量提出了更高要求。传统的蒙皮对缝检测采用塞尺测量,对人工操作要求高、效率低、误差较大,且不能有效采集和处理测量数据。随着数字化测量技术的不断发展,为了提高缝隙测量的精度和效率,国内外学者以线结构光视觉测量和激光扫描为代表的非接触测量方法应用于对缝检测中,如图8所示,相关的数字化检测设备,包括美国Origin Technologies公司的Laser Gauge系列产品、德国8Tree公司的Gap Check相关产品等均采用非接触测量方法快速测量蒙皮阶差和间隙。线结构光视觉传感器可以实现对蒙皮对缝阶差与间隙的尺寸测量,阶差和间隙的重复测量精度分别达到了0.04 mm和0.05 mm以下。针对二维激光对缝检测多次测量重复精度不高的问题,基于三维激光扫描的蒙皮对缝检测方法被提出,其间隙和阶差测量精度可分别达到0.04 mm和0.02 mm。此外,有学者利用机器视觉的方法,提出了一种基于改进优化算法的飞机蒙皮对缝视觉测量方法,达到精确测量蒙皮对缝间隙的目的,测量精度达到了0.02 mm以下。图 5 基于线结构光的阶差与间隙测量模型对于铆钉齐平度的检测,传统的检测靠人工抽检来实现,即采用传统卡尺或指针式三脚千分表手动检测,测量误差大且有较大局限性。非接触式数字化测量技术在铆钉平齐度检测方面同样展现出优势,构建双目多线结构光测量系统对铆钉齐平度进行测量,可实现对蒙皮表面铆钉头部凸台或凹坑特征的精准测量,精度可达到0.03 mm以下,但该系统无法同时测量多个铆钉。而基于3D激光扫描仪的图像采集系统,利用深度学习算法分析处理采集到的图像,可以同时检测多个结果,效率高,重复检测精度达到0.015 mm,精度相比人工抽检提高较大。此外,针对铆钉逐一检测任务量大且检测可靠度低的不足,基于面结构光的铆钉平齐度检测方法先提出了一种图像噪声轮廓分割方法,之后基于图像-点云映射策略实现了快速且稳定的分割铆钉点云,铆钉平齐度测量偏差达到了0.006 mm以下。如图6所示。图 6 铆钉标准件及平齐度测量结果。(a)标准件;(b)测量结果随着近年来数字化测量技术的不断发展,其广泛应用于飞机大部件装配外形测量过程中,尤其在飞机大尺寸外形轮廓检测、飞机蒙皮对缝间隙、阶差检测以及铆钉平齐度检测等应用中展现出较大优势,这归功于其测量精度和效率的提高以及测量范围的扩大。在测量过程中会产生大量的点云数据,对大规模点云数据进行有效的优化处理对后续测量模型建立的准确度以及相关测量数值的精度十分重要。4 面向复合材料装配缺陷的高精度检测技术 航空复合材料具有重量轻、比刚度大等优点,既能减轻飞机重量,也提高了飞机的整体互换性,方便维护,在飞机制造领域得到了广泛的应用。但此类复合材料由于装配时的应力变化会产生脱粘、分层、夹杂等装配缺陷,对产品的安全使用及长时间服役造成严重威胁,因此需要对复合材料装配过程中产生的缺陷进行高精度检测。 针对不断装机应用的各种新的航空复合材料、新的复合材料成型工艺、新的复合材料结构和新的检测与缺陷评估要求,从检测方法分类上,主要体现在:激光检测、超声检测、X射线检测和太赫兹检测技术等。近几年,随着众多学者对信号处理、图像处理和三维信号重构等技术的研究,使得检测精度和缺陷数据后处理能力逐步提升,面向复合材料装配缺陷高精度检测方法及技术逐步趋于智能化、自动化、可视化。图4 复合材料缺陷三维可视化[1]5 飞机装配测量为我国飞机制造保驾护航 大尺寸高精度测量技术已经成为但广泛应用中的核心关键技术尚处在积累阶段,需要不断的应用验证。数字化测量系统正朝着便携、网络、高效、精密方向发展,飞机装配大尺寸高精度测量技术也已从单一技术走向多传感器技术的融合。 对于飞机装配大空间测量场高精度测量,传统方法多基于单台或单种测量设备,导致精度及效率不足,通过测量场配置优化、坐标系优化、精度评估与补偿等技术来提升测量场的构建效率及精度是当前及未来的提升方向。而对于飞机大部件装配外形数字化高精度测量,飞机部件装配外形尺寸大、曲面形状复杂,型面测量数据量大,单一设备测量精度和效率之间矛盾突出。通过优化测量轨迹、提高视觉检测精度、大规模点云数据融合等技术手段充分发挥各测量设备的优点,来保证飞机大尺寸外形轮廓和飞机外形表面质量检测应用过程中的效率及精度。 因此,组合式数字化测量系统及多技术的融合研究是未来发展和提升的重要方向。在保持高检测精度的前提下,智能化、可视化、自动化的无损检测是未来的发展方向。 在数字化工厂和智能制造的背景下,根据目前大型飞机装配中的高精度测量技术及系统的特点,未来应立足于具体型号及实际应用场景,深入开展高精度测量技术及系统的应用和研究,并形成相应技术体系,充分发挥数字化高精度测量技术的优势。未来,多数字化测量系统协同工作,大空间数字化测量场构建,部件装配外形数字化及装配缺陷检测,这对提高我国飞机制造的水平和核心竞争力具有十分重要的意义。参考文献:[1] Qin L, Zhang S, Song Y, et al. 3D ultrasonic imaging based on synthetic aperture focusing technique and space-dependent threshold for detecting submillimetre flaws in strongly scattering metallic materials[J]. NDT & E International. 2021, 124: 102523.原文下载:张开富, 史越, 骆彬, 童长鑫, 潘婷, 乔木. 大型飞机装配中的高精度测量技术研究进展.pdf通讯作者介绍 张开富,西北工业大学教授、博士生导师,教育部“长江学者”特聘教授、冯如航空科技精英奖获得者,飞行器高性能装配工业和信息化部重点实验室负责人,兼任中国图学学常务理事、中国机械工程学会生产工程分会技术委员会委员。长期从事航空航天制造领域先进装配与连接、结构损伤及疲劳等研究工作,主持国家自然科学基金、国家重点研发计划、重大型号攻关计划等项目近20项,发表高水平学术论文70余篇、授权中国发明专利27件,主持制定航空行业标准2项,以第一完成人获国家科学技术进步二等奖、陕西省自然科学奖一等奖、陕西省科学技术一等奖各1项。课题组介绍 西北工业大学航空宇航装配团队依托于工业和信息化部重点实验室、西北工业大学航空宇航科学与技术学科(A+学科、双一流学科),获批陕西省科技创新团队、国防科技创新团队,长期从事航空航天领域装配建模与优化、先进装配与连接工艺、复材结构设计制造、智能测试技术与工艺等方向研究。团队拥有正高级职称人员6人(其中国家级人才3人)、副高级职称人员6人,硕博士研究生80余人。近年来,团队承担国家级科研项目30余项,授权国家发明专利50余项,在Composite Science and Technology、IEEE Transactions on Robotics、Additive Manufacturing、Composites Part B、航空学报、复合材料学报、机械工程学报等期刊发表学术论文百余篇,参与制定行业标准/型号研制规范10余项,研究成果在运20、C919、ARJ21等我国航空航天重大型号得到持续工程应用,先后获国家科学技术进步二等奖1项、省部级一等奖2项、其他省部级奖励5项。

飞机水平仪工作原理相关的试剂

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制