Investigation of the operation algorithm of the out-of-round gage centering system

Capa

Citar

Texto integral

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Acesso é pago ou somente para assinantes

Resumo

The analysis of correlations in the compensation system of the out-of-round gage (Spearman correlation analysis) was carried out, correlation graphs were constructed that reflect the dependences of the centering value, compensation coefficients on the mass of weights in the out-of-round gage software module.

Texto integral

Acesso é fechado

Sobre autores

K. Epifantsev

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»

Autor responsável pela correspondência
Email: epifancew@gmail.com

к. т. н., доцент

Rússia, Санкт-Петербург

Bibliografia

  1. Заякин О. А., Белопухов В. Н., Манухин А. В., Ростов А. А. Комплекс программных средств для исследования погрешности измерений экспериментального лазерного кругломера // Программные продукты и системы. 2018. № 1. С. 64–71.
  2. Преображенская Е. В., Лутьянов А. В. Повышение степени достоверности контроля соосности расточенных отверстий корпусных деталей станков с помощью кругломеров // Вестник Московского государственного университета приборостроения и информатики. Серия: Машиностроение. 2011. № 37. С. 19–22.
  3. Сергеев С. А. Создание и исследование систем измерения некруглости с виртуальным базированием, синтез структуры и разработка кругломеров. Автореф. дисс. на соис. уч. ст. канд.тех.наук, СПб, 2000.
  4. ГОСТ 8.481-82. Кругломеры. Методики и средства поверки. М.: Стандартинформ. 1982.
  5. ГОСТ 17353-89. Приборы для измерений отклонений формы и расположения поверхностей вращения. М.: Cтандартинформ. 1999.
  6. ГОСТ Р 58868-2020. Отклонение от круглости поверхности деталей. Методика выполнения измерений. М.: Стандартинформ. 2020.
  7. Четвернин М. Ю. Исследование методов определения положения оси вращения и измерение ее координат. В сб.: Инженерно-физические проблемы новой техники // Сборник материалов XIV Всероссийской научно-технической конференции с международным участием, посвященной 85-летию со дня рождения заслуженного работника ВШ РФ, д. ф.- м. н., проф. М. И. Киселёва / Редколлегия: А. А. Крансуцкая, Е. В. Тумакова, Е. В. Кречетова. М., 2020. С. 135–136.
  8. Захаров О. В., Пугин К. Г. Выбор опорных окружностей при анализе круглости деталей подшипников качения // Измерительная техника. 2022. № 2. С. 14–21.
  9. Захаров О. В., Бржозовский Б. М. О точности центрирования при измерении на кругломерах // Измерительная техника. 2006. № 11. С. 20–22.

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML
2. Fig.1. a – round gauge model 237 from the Moscow plant “Caliber”; b – round meter model Abris K-10.2 (NPP “Abris”, Penza); c – round tester of modern type Roundtest (Japan) [2]

Baixar (22KB)
3. Fig.2. Development of axial runout standard. Kruglomer – a; weight on mastic – b; draft standard and cargo securing - c

Baixar (32KB)
4. Fig.3. Location of the part during the experiment, position of the axes

Baixar (23KB)
5. Fig.4. Mnemonic diagram of the contact probe

Baixar (15KB)
6. Fig.5. Correlation graph, part 216.65 g - 70.40 mm, load location on Cx

Baixar (15KB)
7. Fig.6. Correlation graph, part 732.6 g - 95.98 mm, load location on Cx

Baixar (19KB)
8. Fig.7. Correlation graph, part 216.65 g - 70.40 mm, load location on Cx

Baixar (16KB)
9. Fig.8. Correlation graph, part 732.6 g - 95.98 mm, load location on Cx

Baixar (17KB)

Declaração de direitos autorais © Epifantsev K., 2023