雷尼绍探针图示

合集下载

雷尼绍(1)

雷尼绍(1)
让机床缓慢移动,此时用手触碰测针,如果X轴停止,说明跳跃信号正确
7/22/2020 Slide 4
测头的校准,举例环规标定
• 根据测头相应刀号编写标定程序,假设测头为1号刀使用1号刀补环规直径50MM,环规中心在G54坐标系 下,程序名O8000
• O8000 • T01M6(选择测头刀号) • M19(主轴定位) • G90G80G40G0(初始指令) • G54X35.Y0 • G43H01Z200.(使01号刀补生效,测头定位在200MM上方) • M??(测头打开M代码) • G65P9810Z30.F3000(保护移动) • G65P9801Z0.T01(在环规顶面标定探针长度) • G65P9810X0Y0 • G65P9810Z-7. • G65P9802D50.(在直径50的孔内标定探针球在X,Y的偏心 ) • G65P9803D50.0 (在直径50的孔内标定探针球在X,Y的半径) • G65P9810Z100.F3000 • M??(测头关闭M代码) • G91G28Z0(主轴台到参考点) • M30(程序结束)
Green-Point Training
• 雷尼绍工件测头OMP40-2,OMI在FANUC机床上的安装 • 雷尼绍程序说明 • 雷尼绍测头校准 • 宏变量 • 宏程序分析说明
7/22/2020 Slide 1
OMP40-2和OMI
7/22/2020 Slide 2
硬件安装说明
一.工件测头与刀柄及探针的组装 1)将测头装入刀柄,拧紧刀柄上2固定螺丝 2)将电池及测针装在测头上 3)将测头装入主轴,用千分表打测针球中心(0.005) 具体通过调整刀柄上4个方向的螺丝来确定球中心7/22/2020Slide 5本地变量
• 地址

雷尼绍探针

雷尼绍探针

雷尼绍探针概述雷尼绍探针是一种用于测量液体或气体中电导率的仪器。

它采用了雷尼绍电导率测量原理,可以准确地测量溶液或气体中溶质的浓度。

工作原理雷尼绍电导率测量原理是基于电子在液体或气体中的传导行为的。

当电场施加在液体或气体中时,电子会受到电场力的作用而移动。

这种电子的移动就称为电导。

电导率是电导性的度量,通常用导电性差的倒数来表示。

雷尼绍探针通过测量电导率来间接测量液体或气体中的溶质浓度。

设计和特点雷尼绍探针由以下几个主要部分组成:1.探头:探头是雷尼绍探针的核心部分,它负责与液体或气体进行接触,并测量电导率。

2.电路板:电路板上包含了各种电子元件和电路,用于处理和放大探头接收到的信号。

3.显示屏:显示屏用于显示测量结果,通常可以显示电导率、浓度等信息。

4.操作按钮:操作按钮用于控制雷尼绍探针的开关、校准等功能。

5.电源:雷尼绍探针通常使用电池作为电源,以确保其稳定的工作。

雷尼绍探针的特点包括:•精确度高:雷尼绍探针采用先进的测量技术,能够提供高精度的测量结果。

•易于操作:雷尼绍探针通常具有简单的操作界面和直观的菜单,使用户可以轻松地操作。

•快速响应:雷尼绍探针采用先进的传感器和电路设计,可以快速响应并进行实时测量。

•多功能:雷尼绍探针通常具有多种测量模式和参数设置,适用于不同的应用场景。

应用领域雷尼绍探针在许多领域都有广泛的应用,包括但不限于:1.水质监测:雷尼绍探针可以用于检测水中的电导率,从而判断水质是否符合标准。

2.食品加工:雷尼绍探针可以用于测量食品中的溶质浓度,以控制食品加工的质量和安全性。

3.医药领域:雷尼绍探针可以用于监测药物溶液中的浓度,以确保药物的效果和安全性。

4.工业生产:雷尼绍探针可以用于监测工业过程中的液体或气体中的溶质浓度,以控制生产过程和产品质量。

如何使用雷尼绍探针使用雷尼绍探针的步骤如下:1.打开雷尼绍探针的电源并等待探头预热。

2.将探头插入待测液体或气体中,并确保探头与液体或气体充分接触。

数控CNC行业中雷尼绍探头应用与编程

数控CNC行业中雷尼绍探头应用与编程

目前大量先进的CNC数控设备都配备了测头系统,我们熟知的有雷尼绍探头、海克斯康、波龙、马波斯。

使用测头的好处有很多,比如,可以对工件进行自动找正、序中测量、序后检测,既能缩短工件的准备时间,又能在生产中实现自动调整加工,大大提升设备的自动化程度,减少工件不良和报废,微信公众号:CNCaction (cnc实战技术)就这一情况,做出了一个决定,就是录了全网唯一的一部有关这方面的视频,以下是其中的一些知识内容,供大家参考。

如下面所示的是探头内部的一个程序内容,但具体是什么意思?相信很多人都搞不懂,所以就会在工作中碰到问题时不知所措。

O9810(REN*PROTECTED*POSN)G65P9724IF[#9NE#0]GOTO3IF[#117NE#0]GOTO2#3000=88(NO*FEED*RATE)N2#9=#117N3#117=#9#148=0N4G31X#24Y#25Z#26F#9IF[#24EQ#0]GOTO5IF[ABS[#5041-[#24]]GT#123]GOTO8N5IF[#25EQ#0]GOTO6IF[ABS[#5042-[#25]]GT#123]GOTO8N6IF[#26EQ#0]GOTO7IF[ABS[[#5043-#116]-[#26]]GT#123]GOTO8N7GOTO9N8#148=7.IF[#13EQ1.]GOTO9#3000=86(PATH*OBSTRUCTED)N9M99%视频讲解了下面目录内容一、宏程序1、变量2、运算指令3、控制指令4、练习举例5、系统指令6、宏程序使用二、雷尼绍探头使用培训1、探头内部程序及要用到的各种变量的作用讲解2、算数和逻辑讲解3、程序调用4、探头快速校正讲解5、电池更换6、探头各种颜色指示灯的意义7、工作模式的设置8、探头各种报警的意义讲解及应对解决9、探头状态说明三、雷尼绍探头编程1、讲解各种探测的思路、方法2、分析使用正确的探测程序3、调用探测到的数据并在加工中灵活运用4、各探头程序的应用与编程5、实际编程案例6、其它……。

《雷尼绍探头编程》课件

《雷尼绍探头编程》课件

基础电路连接
讲解探头与电路的连接和布线 方式。
编程相关概念介绍
讲解常用的编程语言和控制结 构,以及如何编写探头代码。
常用传感器介绍
介绍湿度、气压、光照和声音 等常用传感器的原理和使用方 法。
探头编程实例
1
实例1:温度测量
通过编写代码实现探头对环境温度的测量。
2
实例2:湿度测量
通过编写代码实现探头对环境湿度的测量。
教授如何使用其他模块扩 展探头的功能和应用场景。
与其他传感器配合使用
介绍探头与其他传感器进行配合使用的方法 和技巧。
常见问题解答
总结探头编程过程中本课程的主要内容和知识 点。
学习建议
下一步学习计划
提供针对性的学习建议和技巧, 帮助学员深入学习和掌握技能。
提供参考资料和学习方向,帮 助学员规划下一步的学习计划。
谢谢观看
欢迎提出宝贵意见和建议,谢谢支持!
3
实例3:气压测量
通过编写代码实现探头对大气压力的测量。
4
实例4:光照测量
通过编写代码实现探头对环境光照的测量。
5
实例5:声音测量
通过编写代码实现探头对环境声音的测量。
深入学习
探头编程思路分析
讲解探头编程思路的分析 方法和实践技巧。
编程高级技巧介绍
介绍探头编程中的高级应 用和技巧,如PID算法。
使用其他模块扩展功能
雷尼绍探头编程课件
介绍探头编程的基础知识、实例和高级技巧,帮助您深入学习和掌握该技术。
概述
雷尼绍探头简介
介绍探头的特点和原理。
课程目标
说明本课程的学习目标和预期结果。
编程流程概述
讲解探头编程的主要步骤和流程。

雷尼绍探针

雷尼绍探针

雷尼绍探针雷尼绍探针雷尼绍探针是一种用于探测宇宙空间中电磁辐射的仪器。

它由一个主探头和一系列附属设备组成,可以测量和记录各种不同波长的电磁辐射。

雷尼绍探针的研制和运行对于理解宇宙中的物理过程和天体演化具有重要意义。

雷尼绍探针的主探头是一个高灵敏度的电磁波接收器。

它可以接收到来自宇宙中不同天体的电磁辐射,包括射电波、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线等。

这些电磁辐射是宇宙中各种物理过程的产物,通过研究它们的特性和分布可以揭示宇宙的起源、演化和结构。

为了更好地测量宇宙中的电磁辐射,并减少地球大气层对测量结果的影响,雷尼绍探针通常被放置在太空中。

它被发射到地球轨道上,离地球表面数百公里到数千公里的位置。

在这个高度,探针可以避免地球大气层的干扰,获得更精确和可靠的测量结果。

为了保证雷尼绍探针的正常运行和数据传输,它配备了一系列附属设备。

这些设备包括能源供应系统、通信系统、数据存储系统和星务系统等。

能源供应系统为探针提供所需的能量,通信系统负责与地面指挥中心进行数据传输,数据存储系统用于保存所有的测量数据,而星务系统则负责控制探针的姿态和轨道。

雷尼绍探针的研制和运行需要经过严格的计划和测试。

科学家和工程师们花费了很多时间和精力来设计和制造仪器,并保证其能够在太空中长时间稳定运行。

此外,地面的天文观测设备和数据处理系统也需要与探针进行配合,以确保获得准确的测量结果。

雷尼绍探针被广泛应用于天文学研究中。

通过测量和分析宇宙中不同波长的电磁辐射,科学家们可以揭示宇宙的演化和结构。

例如,通过测量射电波可以研究星系形成和活动的过程,通过测量红外线可以研究星际尘埃和星云的分布,通过测量X射线可以研究黑洞和星体的活动等。

雷尼绍探针的研制和运行为我们了解宇宙中的神秘领域提供了重要的工具和数据。

综上所述,雷尼绍探针是一种用于探测宇宙中电磁辐射的仪器。

它可以测量和记录各种不同波长的辐射,并通过分析这些数据来揭示宇宙的起源、演化和结构。

英国雷尼绍Renishaw MCP测头红宝石测头

英国雷尼绍Renishaw MCP测头红宝石测头

三坐标雷尼绍Renishaw MCP测头
雷尼绍MCP测头简介
三坐标测头是进行测量时最重要的部分之一,现在行业内使用最多的就是雷尼绍的三坐标测头。

MCP手动旋转测头是一款性价比高的手动测头,是英国Renishaw公司高精度电子触发测头,精度高,故障率低,寿命长。

技术参数:
型号:HK-0100-0001
雷尼绍MCP手动测头
1、适应情况:手动及机动型测量机
2、技术指标
长度:50mm
直径:30mm
安装:柄测杆
安装:螺纹M3
触发方向:5向(±X±Y-Z)
各向重复精度:0.75μm测力:12g
最大预行程(X-Y):5μm
最大超行程:±20(X-Y),5mm(Z)
寿命:大于100万次
3、具体配置:
MCP测头体Φ2*20
红宝石直测针3*20
红宝石直测针尖测针弯测针
测针加长杆20mm万向转头专用电缆。

雷尼绍CNC探头编程步骤V01

雷尼绍CNC探头编程步骤V01
G65P9810 Z20.
N4(Z+ POINT1)(测第四个点的Z值)
G65P9810 X12.2 Y49.2 F3000.
G65P9810 Z16.
G65P9811 Z13.73
#604=#142
G65P9810 Z35.
.....
.....
.....
N16(Z+ POINT1)(测第十六个点的Z值)
可以为自己设定0-200另加的提示信息)
G91G28Z0
M99
第二节编辑加工程序
将各探点对应的补尝值变量(#601 #602 #603 ......)加到加工程序里面对应的点的坐标处。(此处以补尝Z值来说明,补尝X和Y方向与补尝Z方向原理一样):
(即两点间直接连接,各有一个Z值)
从A点到B点,探点A和B的补尝差值分别为#601,#602。若想让刀具从A到B一般性过渡,即只需将A和B两点的Z补尝值变量加入到对应的加工程序里面。
IF[ABS[#602]GT#620]GOTO20(如果#602的绝对值大于#620的值,即跳转到N20 处执行)
IF[ABS[#603]GT#620]GOTO20(如果#603的绝对值大于#620的值,即跳转到N20 处执行)
.....
.....
.....
M18
G91G28Z0
M99
N20 #3000=99 point cuo wu Z OUT OF TOL (报警提示,Z超公差,此处“#3000=”后面
分12段,它的关系即#690=[#602-#601] / 12 这个关系需要加到程式中去)。
接着先中“#690*1”往下拉,即可实现,如下图示:
然后将EXCEL另存为文本txt的文件,再用记事本开,如下力示:

雷尼绍探针编程PPT课件

雷尼绍探针编程PPT课件

#130 #131 #132 #133 #134 #135 #136 #137 #138 #139
#140 #141 #142 #143 #144 #145 #146 #147 #148 #149
#107
#117
#127
#108
#118
#128
#109
#119
#129
Slide 8
#130
#140 0
#131
#141 0
#132
#142 1.000
#133
#143 1.000
#134
#144
#135 0 #145
#136 0 #146 -1.000
#137 10.00 #147
#138
#148
Slide 5
#110 #111 #112 #113 #114 #115 #116 #117 #118 #119
#120 #121 #122 #123 #124 #125 #126 #127 #128 #129
#130 #131 #132 #133 #134 #135 #136 #137 #138 #139
#139
#149 0
全局变量的应用
#100
#110
#101
#111
#102
#112
测量#1结03 果和旗#11帜3 的
数值#1在04 每次测#11量4 后
被覆盖
#105
#115
#106
#116
#107
#117
#108
#118
#109
#119
Slide 9
#120 #121 #122 #123 #124 #125 #126 #127 #128 #129
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档