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作為最高技術水平的光學方法是基于激光三角測量。測量原理及
用于測定表面完整性變化的砂輪表面微觀幾何特性
宏觀幾何測量結果。
諸如所提到的,對于宏觀幾何量的檢測,例如徑向跳動,沒有實
際的限制,甚至最大表面速度可超過300m/s。應用金剛砂輪對球軸
承鋼進行插入式外徑磨削研究的結果。應用三種不同的材料去除速度
,徑向跳動的變化作為材料去除的函數的曲線在30m/s的速度時被繪
出。對于最小的原材料去除速度。修整之后從初始值檢測不到變化。
然而,對于增加的原材料去除速度特殊的原材料去除之后,徑向跳動
上升。
在后一種情況,增加的徑向跳動導致了不停的振動,并在
工件表
面有可見的痕跡。顯然此系統能夠檢測到由于砂輪的磨損引起的重要
的宏觀幾何變化。
所介紹的砂輪傳感器的例子顯示,大多數系統都與宏觀幾何特征
有關系。然而,許多人企圖建立特殊的光學系統用于測量微觀幾何參
量。這些系統的所有限制總是在帶有切削液磨床工作空間的粗糙的環(huán)
境,以及與被測物體直接接觸的殘余物的處理上。因而在許多情況下
,更傾向直接測量所加工工件。
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