SKF激光对中仪

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SKF TMEA 2 轴对中仪操作步骤

SKF TMEA 2 轴对中仪操作步骤

SKF TMEA 2 轴对中仪操作步骤1.根据图(1)把轴对中仪安装在电机(M)和泵(S)上。

(此时的电机螺栓已拧紧)图(1)2.打开显示屏上的开关(ON/OFF)图(2)3.根据图(3)用卷尺测量A、B、C值。

图(3)4.把测量的A、B、C值安下面操作步骤输入到显示屏中:5.把两个测量单元转到图(4)12点钟位置。

图(4)6.调整图(5)测量单元A、B、C直到激光打到相对测量单元上的光靶中央(图6所示)。

图(5)(图6)注意:如果机器的水平对中非常差,激光光束可能会偏出定位传感器的范围。

发生这种情况时,需要对机器进行粗略对中。

首先在9点位置瞄准激光,然后将测量单元转到3点位置,此时光束会偏出定位传感器范围,通过对测量单元的机械调节,将光束向定位传感器中心移动当前位置偏出传感器中心距离的一半长度(如图15B所示),再在垂直方向上调整可移动机器的地脚,直至光束回到定位传感器的中心(如图15C所示)。

7.如果你对机器的移动端的地脚是否在同一水平面上存有怀疑,请在做对中调整前检查所谓的“软脚”(见图7)。

操作步骤如下:图(7)(1).同时按下“+”和“-”键可以进入“软脚”模式。

(见图8)图(8)软脚读数(2).将测量单元转到12点位置。

(见图9)(3).按“下一步”键,将显示数值归零。

(4).松开一个地脚螺栓,监控显示数值的变化。

a.如果数值变化在0.05mm之内,表示地脚有良好支撑。

将该地脚螺栓拧紧,再检查下一只。

b.如果任意一个数值变化大于0.05mm。

则说明该地脚螺栓或其对角线上的另一只地脚是软脚。

拧紧该地脚螺栓,再检查其对角线上的另一地脚。

如果其数值的变化比先前拧紧的那只地脚还要大,表明这只才是软脚。

c.如果不是这种情况。

拧紧该地脚螺栓再回到对角线上先前的那只地脚。

通过塞入调整垫片来改善软脚对机器的支撑,塞入垫片的厚度与测量到得最大一个变化量相当。

(5)再次拧紧和松开螺栓,检查其偏差值是否超过0.5mm。

激光对中仪的使用方法

激光对中仪的使用方法

激光对中仪的使用方法引言激光对中仪是一种常用于测量和校准工程中的仪器,它利用激光技术来实现高精度的测量和定位。

本文将介绍激光对中仪的使用方法,包括设备准备、基本操作和常见问题解决方法。

设备准备在开始使用激光对中仪之前,需要进行设备准备工作。

1. 确保激光对中仪的电源已连接,并处于正常工作状态。

2. 检查激光源是否正常发射激光,并调整光源亮度和焦距。

3. 设置激光对中仪的工作模式,如单点模式、连续模式等,根据实际需要进行选择。

基本操作一旦设备准备完毕,就可以开始进行激光对中仪的基本操作了。

1. 确定测量基准线:需要确定一个水平基准线,以便进行后续的测量和校准。

可以使用测量尺、水平仪等工具来确定基准线。

2. 设置参考点:根据测量要求,在工作区域内选择一个参考点,并将激光对中仪安装在该点上。

确保参考点稳定,并能提供足够的支撑力。

3. 进行测量:将激光对中仪对准目标位置,观察激光在目标上的投影,确保投影位置准确无误。

4. 校准仪器:根据实际测量结果,通过调整激光对中仪的参数和位置,对仪器进行校准,以提高测量精度和准确度。

5. 记录数据:在测量和校准过程中,及时记录相关数据,以便后续的分析和使用。

常见问题解决方法在使用激光对中仪的过程中,可能会遇到一些常见问题,下面是一些常见问题的解决方法。

1. 激光无法正常发射:检查电源和连接是否正常,如有问题,及时修复或更换。

2. 激光对中不准确:检查基准线的水平度和参考点的固定情况,确保工作环境稳定且符合要求。

3. 测量结果不一致:根据测量结果分析,可能是仪器本身存在问题,需要进行校准或维修。

激光对中仪是一种常用的测量和校准工具,通过激光技术实现高精度的测量和定位。

使用激光对中仪的方法包括设备准备、基本操作和常见问题解决方法。

通过正确使用和维护激光对中仪,可以提高工程测量的精度和准确度,提高工作效率。

激光对中仪最全操作说明

激光对中仪最全操作说明

激光对中仪最全操作说明激光对准仪是一种常用于建筑施工和测量领域的仪器设备,可用于室内外定位和对齐作业。

以下是激光对准仪的最全操作说明,包括仪器的使用方法、注意事项和常见故障排除方法。

一、激光对准仪的结构和使用方法1.激光对准仪的结构激光对准仪一般由以下几个部分组成:主体、液晶显示屏、控制按钮、激光头、电池仓等。

仪器的使用方法通常通过液晶显示屏和控制按钮进行操作。

2.准备工作(1)选择合适的位置进行测量,确保环境光线适中,避免阳光直射或强烈的光源照射。

(2)检查电池电量,确保电池充足,避免因电量不足导致测量不准确。

3.激光对准仪的基本使用方法(1)打开激光对准仪的电源开关,待仪器启动完成后,屏幕上会显示出相关信息。

(2)通过控制按钮进行模式选择,包括水平激光、垂直激光、全方位激光等模式。

(3)调整仪器位置,使得仪器上的激光头对准测量目标位置。

(4)观察激光头发出的激光线,根据需要进行调整,确保激光线对准目标位置。

(5)完成测量后,关闭激光对准仪的电源开关,将仪器放置在干燥通风的地方。

二、激光对准仪的注意事项1.避免阳光直射:阳光直射会干扰激光对准仪的测量结果,因此在使用时要避免阳光直射,选择合适的位置进行测量。

2.避免强烈光源照射:强烈的光源照射会干扰激光对准仪的激光线,导致测量不准确,因此也要避免强烈光源的照射。

3.电池使用与更换:检查电池电量,确保电池充足。

若电池电量不足,应先更换电池再进行测量,避免电池电量不足导致测量不准确。

三、激光对准仪常见故障排除方法1.仪器无法启动或显示异常2.激光线不准确或不稳定3.激光对准仪无法正常工作。

激光对中仪使用说明

激光对中仪使用说明

激光对中仪使用说明激光对中仪是一种常用于测量工程中的光电仪器,它通过发射激光线束进行精确的对中测量,可以帮助用户更加准确地确定两个物体之间的距离和位置关系。

激光对中仪通常用于建筑、道路施工、机械制造等领域,具有测量精度高、使用方便等优点。

下面,将详细介绍激光对中仪的使用说明。

第一部分:激光对中仪的基本操作1.将激光对中仪放置在稳定且平整的工作台上,确保其与被测物体在同一水平线上。

2.打开激光对中仪的电源开关,待其启动完成后,可以进行后续操作。

3.调整激光对中仪的工作模式,通常有垂直、水平和倾斜三种模式可以选择,根据实际需求进行调整。

4.确定激光对中仪的工作范围,根据实际测量的距离确定激光对中仪的最大测量范围,通常在规定范围内工作可以获得更好的测量结果。

5.调整激光对中仪的亮度和对比度,以便在不同环境条件下获得清晰的激光线束。

第二部分:激光对中仪的使用注意事项1.在使用激光对中仪之前,必须详细阅读并严格遵守使用说明书中的安全操作规程,以确保工作过程中的安全性。

2.使用激光对中仪时,要远离水,以免激光线束受到水蒸汽、水滴等影响而产生不准确的测量结果。

3.在使用激光对中仪进行测量时,要确保被测物体表面光滑平整,以确保激光线束能够正常对准目标物体。

4.激光对中仪在工作过程中会产生较高的激光功率,要注意防护眼睛,不能直接盯着激光线束观察,以免对眼睛造成伤害。

5.在激光对中仪工作时,激光线束可能会被风、震动等因素影响而产生摆动或偏移,因此要选择一个稳定的工作环境,确保测量的精确性。

第三部分:激光对中仪的测量方法1.在使用激光对中仪进行水平测量时,需要将激光线束对准被测物体的水平面,通过调整激光对中仪的水平模式,直到激光线束正好对准水平面,此时可以读取测量结果。

2.在使用激光对中仪进行垂直测量时,需要将激光线束对准被测物体的垂直面,通过调整激光对中仪的垂直模式,直到激光线束正好对准垂直面,此时可以读取测量结果。

激光对中仪的工作原理

激光对中仪的工作原理

激光对中仪的工作原理
激光对中仪(Laser Alignment System)是一种使用激光技术进行精确位置测量和对齐的仪器。

其基本原理是利用激光器发出的单色、相干、方向性极好的激光束,通过特殊的透镜、反射镜和探测器等光学元件,实现对被测物体相对于参考轴线的位置、角度等参数进行实时测量和调整。

具体来说,激光对中仪通常由两个部分组成:一个激光束发射器和一个接收器。

在使用过程中,首先需要将激光束发射器固定在参考轴线上,然后将接收器移动到待测物体的位置上,并根据测量需求进行调整。

当激光束与接收器对准后,接收器会接收到激光束的反射信号,并将其转换为电信号送至仪器控制系统。

通过对接收器信号的处理和计算,系统就可以得到被测物体相对于参考轴线的精确位置和角度信息,从而实现对其进行精确定位和对齐。

激光对中仪广泛应用于机械制造、建筑施工、航空航天、能源等领域,可以帮助实现高精度定位、对齐调整等工作,提高生产效率和产品质量。

同时,激光对中仪具有使用方便、操作简单、精度高等优点,是现代化生产制造中必不可少的测量工具之一。

激光对中仪的使用方法

激光对中仪的使用方法

激光对中仪的使用方法激光对中仪的使用方法一、什么是激光对中仪?激光对中仪(Laser Alignment Device)是一种高精度测量仪器,利用激光技术进行测量和对准工作。

它主要由激光发射器和接收器组成,通过测量激光束的水平和垂直位置,来确定物体或设备的准确位置和方向。

二、激光对中仪的应用领域激光对中仪广泛应用于以下领域:1. 建筑施工:激光对中仪可以用于测量建筑物的水平和垂直度,确保施工的准确性和平整度。

2. 机械加工:在机械加工领域,激光对中仪可以用于机床、工装和零部件的对准,提高加工精度和效率。

3. 道路测量:激光对中仪可以用于测量道路的平整度、坡度和弯曲度,保证道路的质量和安全。

4. 轨道交通:在轨道交通领域,激光对中仪可以用于测量轨道的水平度和高度,确保列车的平稳运行。

5. 环境监测:激光对中仪可以用于测量大气污染物的浓度和分布,提供环境监测数据和预警信息。

三、激光对中仪的使用步骤使用激光对中仪时,需要按照以下步骤进行操作:1. 安装激光对中仪:,将激光对中仪安装在合适的位置,确保其稳定可靠。

根据需要,可以使用支架或夹具将激光对中仪固定在工作台上或其他合适的位置。

2. 校准激光对中仪:在使用激光对中仪之前,需要进行校准操作。

校准过程包括水平校准和垂直校准。

根据激光对中仪的说明书,按照要求进行校准。

3. 对准目标物体:打开激光对中仪的电源,调整激光束的位置和方向,使其对准目标物体或工作区域。

通过调整激光发射器和接收器的位置,可以实现对准精度要求。

4. 测量和记录数据:在激光对中仪对准目标物体后,可以进行测量和记录数据的操作。

根据需要,可以使用激光对中仪的测量功能,获取目标物体的水平和垂直位置等信息。

5. 结束操作:完成测量或对准工作后,关闭激光对中仪的电源,并将其安全地存放或拆卸。

四、使用激光对中仪的注意事项在使用激光对中仪时,需要注意以下事项:1. 注意安全:操作激光对中仪时,需佩戴适合的防护眼镜,避免激光束对眼睛造成伤害。

激光对中仪 技术要求

激光对中仪 技术要求

激光对中仪技术要求
激光对中仪是个啥?简单说,就是个帮助我们确保机器部件正确对齐的家伙。

为了确保它好用,我们需要关注以下几点:
测量精度:这个设备得能准确告诉我们部件对齐得有多好,不能有一点儿差错。

测量范围:得能覆盖各种不同大小和类型的机器部件,不然买回去也没用。

稳定性:在测量时,环境干扰(比如振动、温度变化)不能影响它,这样才能得到准确的结果。

操作简便:最好是一看就会,不用费心去学习怎么使用。

安全性:激光功率得在安全范围内,不能对我们或周围的东西造成伤害。

环境适应性:不管环境怎么样(温度、湿度、灰尘),它都得能正常工作。

数据处理:它得能迅速处理测量数据,并给我们一个详细的报告,这样我们才能明白问题出在哪儿。

兼容性和扩展性:得能和其他设备或系统“说上话”,比如电脑、PLC之类的,这样我们就可以方便地分享数据和远程监控了。

总的来说,激光对中仪得满足这些要求,才能成为我们工作中的好帮手。

激光对中仪原理

激光对中仪原理

激光对中仪原理嘿,朋友们!今天咱来聊聊激光对中仪原理这个神奇的玩意儿。

你说这激光对中仪啊,就像是一位超级精确的裁判!它能让两个需要对齐的东西乖乖地站在一条直线上,你说神不神?想象一下啊,有两个大轮子,要让它们完美地同步转动,要是没对齐,那可就麻烦啦,不是这儿卡一下就是那儿响一声。

这时候激光对中仪就出马啦!它通过发射出细细的激光束,就好像是给这两个轮子牵了一根看不见的线,让它们知道该怎么对齐。

这激光束可厉害了,就像孙悟空的金箍棒一样,指哪儿打哪儿。

它能非常准确地测量出两个物体之间的距离和角度差异。

然后呢,我们就根据它给的信息来调整,就像是给机器做一次精准的“手术”。

你可能会问啦,为啥不用尺子量呢?哎呀,尺子可没那么精确呀,而且还麻烦。

激光对中仪多方便呀,一下子就把所有的数据都给你弄清楚啦。

它的工作原理其实也不难理解。

就好像我们走路要看着前方一样,激光对中仪就是通过发射激光来找到那个“前方”。

然后通过一些复杂但超厉害的计算,得出我们需要调整的方向和距离。

比如说,在工厂里那些大型的机器设备安装的时候,激光对中仪可就派上大用场啦!要是没它帮忙,那些大家伙可不好摆弄呢。

有了它,工人们就能轻松地让机器们“排好队”,乖乖工作啦。

再想想,如果没有激光对中仪,那会出现多少问题呀。

机器运转不顺畅,效率低下,说不定还会出故障呢。

但有了它,一切都变得井井有条,精准无比。

所以啊,激光对中仪可真是个了不起的发明!它让我们的工作变得更简单、更高效。

我们真应该感谢那些聪明的科学家们,发明了这么好用的东西。

总之呢,激光对中仪原理虽然有点复杂,但它给我们带来的好处那可是实实在在的。

下次你要是看到工厂里那些工人拿着个奇怪的仪器在摆弄机器,那很可能就是激光对中仪在发挥它的神奇魔力呢!。

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激光对中的优点
• 激光测量:无下垂、无直接接触、不受轴(对轮)面/缘加工精度 的影响、从根本上消除了机械误差对对中测量的影响
• 激光极不易受干扰、聚焦,数据精确 • 自动读数、避免了人为读数误差(方向错、数值错) • 自动计算,减少工作量和人为计算误差 • 动态显示读数
2010-05-21 ©SKF Slide 5 [Code] SKF [Organisation]
SKF皮带轮对中仪TMEB 2
包括
• 激光元件 • 接收元件 • 2 套V-型导轨TMEB G2 • 仪器箱和电池
技术参数
• 测量距离: 50 mm - 6 m
2010-05-21 ©SKF Slide 36 [Code] SKF [Organisation]
SKF皮带轮对中仪TMEB 2
TMEB A2—侧面安装工装
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皮带对中仪TMEB 2
2010-05-21 ©SKF Slide 28 [Code] SKF [Organisation]
皮带轮对中
至关重要的维护活动之一
2010-05-21 ©SKF Slide 29 [Code] SKF [Organisation]
软脚检查
完成A、B、C尺寸输入后,同时按下+和-号,进入软脚处理程序
2010-05-21 ©SKF Slide 40 [Code] SKF [Organisation]
使用激光对中仪时需要注意的问题
•测量过程中,要保证光学器件与安装它的轴无相对运动 •精度:仪器精度(0.01mm)不等于测量精度、对中精度 •测量距离?极限受制于光学传感器的面积 •在未对联轴器作任何调整的情况下,前后进行的数次测量 相差甚大,可能的原因是:联轴器未完全松开、或者是有 “软脚” •在未对联轴器作任何调整的情况下,前后数次测量的结果 有一定偏差是正常的,只需要最后调整后测量结果都在容 差范围内
2010-05-21 ©SKF Slide 31 [Code] SKF [Organisation]
皮带不对中会引起:
• 增大皮带轮和皮带的磨损 • 增大磨擦 • 增大能耗 • 增大振动 • 增大噪音 • 缩短轴承使用寿命 • 皮带失效
导致 非计划停机
2010-05-21 ©SKF Slide 32 [Code] SKF [Organisation]
激光对中仪TMEA 2
包括:
• 显示/控制单元 • 测量单元 • 磁性支架 • 紧固链条 • 垫片 • 卷尺 • 电池 • 使用说明书 • 对中报告模板 • 仪器箱
2010-05-21 ©SKF Slide 22 [Code] SKF [Organisation]
SKF其它轴对中仪
2010-05-21 ©SKF Slide 23 [Code] SKF [Organisation]
激光对中仪TMEA 1P/2.5, 1PEX
TMEA 1P/2.5
• 显示/控制单元 • 测量单元 • 机械式固定支架 • 紧固链条 • 加长链条 • 垫片 • 卷尺 • 电池 • 使用说明书 • 对中报告模板 • 仪器箱
2010-05-21 ©SKF Slide 24 [Code] SKF [Organisation]
SKF 皮带轮对中仪 TMEB 2
主要优点
• 使用激光线在三维接收元件上很方便地确定皮带轮是否不对中 • 单手操作 • 强力磁铁、可快速方便地直接吸附到皮带轮槽 • 4种尺寸的V-导轨可用于大多数V-形带轮 • 最大测量距离为6m
2010-05-21 ©SKF Slide 35 [Code] SKF [Organisation]
• 使用说明书 • 对中报告模板 • 操作演示录像
• 仪器箱
2010-05-21 ©SKF Slide 13 [Code] SKF [Organisation]
TKSA 20激光对中仪的优点
• 操作简单、只有4个按键
• 只有一个操作顺序、不需要“专家” • 链条支架可以快速固定到轴上 • 单手操作 • “软脚”功能可用于消除软脚
TKSA 20功能与优点
•多种语言的说明书、报告模板和演示录像, 在一张CD上 •全球通用:有公制和英制单位 •可满足现场或出厂使用 •具有吸引力的价格
2010-05-21 ©SKF Slide 12 [Code] SKF [Organisation]
TKSA 20 成套组件
包括:
• 显示单元 • 测量单元 • 支架 • 链条 • 卷尺 • 电池 • 快速入门手册 • 光盘,内有
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软脚的影响
这只脚不在另外 三只脚所决定的 平面内
软脚问题在对中前不解决, 在对中调节过程中会使轴心 变化不可预期。
2010-05-21 ©SKF Slide 39 [Code] SKF [Organisation]
TKSA 40的功能和特点
•软脚检查 •动态显示功能 •结果显示
同时显示水平和垂直方向上的读数
2010-05-21 ©SKF Slide 19 [Code] SKF [Organisation]
显示是否满足对中容差
TKSA 40 的功能和特点
•多种语言版本的说明书 •英寸和公制单元 •便于现场和配套使用:紧凑、轻便、坚固的仪器 箱 •很快收回投资回报
2010-05-21 ©SKF Slide 10 [Code] SKF [Organisation]
TKSA 20 功能和优点
•动态显示:对中过程中实时显示地脚和联轴 器的读数 •软脚检查:修正机器软脚 •满足绝大多数设备的水平对中:距离为 0.85m •适用轴径:30—500 mm
2010-05-21 ©SKF Slide 11 [Code] SKF [Organisation]
技术参数:
• 测量距离: 70-850 mm • 转轴直径Ø : 40-500 mm • 光学传感器面积:8.5 x 0.9mm
2010-05-21 ©SKF Slide 9 [Code] SKF [Organisation]
TKSA 20 功能和优点
•真的很便宜 •易于新手掌握 •安装方便、易于使用 •便于预对中 •测量单元快速定位
2010-05-21 ©SKF Slide 20 [Code] SKF [Organisation]
TKSA 40 组件
• 显示单元 • 测量单元 • 支架 • 链条 • 卷尺 • USB电缆 • 电池 • 快速入门手册 • 光盘
• 说明书 • 演示录像
• 仪器箱
2010-05-21 ©SKF Slide 21 [Code] SKF [Organisation]
预制垫片
TMAS … 系列
TMAS 340 TMAS 510
2010-05-21 ©SKF Slide 26 [Code] SKF [MOarignatennisaantcioenP]roducts
TMAS 360 TMAS 720
难于对中的设备
• 长间轴 • 多个串联机器 • 需要热补偿的机器 • 长间轴、有不同工作转速 • 立式机器 • 轴“盘不动”的机器 • 旋转空间受限的机器
皮带对中
皮带对中可以快速、精确地完成
用眼睛看 拉线法/钢尺法 激光对中
2010-05-21 ©SKF Slide 33 [Code] SKF [Organisation]
SKF 皮带轮对中仪 TMEB 2
简单、快速、可靠的方法
2010-05-21 ©SKF Slide 34 [Code] SKF [Organisation]
为什么要进行皮带对中
• 引起皮带故障的两个主要原因 •张紧度 •不对中 • 它是轴承生命周期中一个至关重要的环节
2010-05-21 ©SKF Slide 30 [Code] SKF [Organisation]
皮带对中
什么是皮带不对中 ?
A. 垂直方向(与轴向垂直)上的角度不对中 B. 水平方向上的角度不对中 C. 平行不对中 D. 正确的对中
将光学元件吸附于皮带轮侧面,用于对中
• 链轮Chain sprocket • 齿式皮带轮timing belt pulleys • multi ribbed belt pulleys
2010-05-21 ©SKF Slide 37 [Code] SKF [Organisation]
有关激光对中的其它问题
Laser Alignment Methodology 激光对中技术及其应用
2010年5月27日
2010-05-21 ©SKF Slide 2 [Code] SKF [Organisation]
激光对中原理
2010-05-21 ©SKF Slide 3 [Code] SKF [Organisation]
SKF 旋转轴激光对中仪TMEA系列
TMEA 1P/2.5 & 1PEX
2010-05-21 ©SKF Slide 7 [Code] SKF [Organisation]
对中仪TKSA 20
2010-05-21 ©SKF Slide 8 [Code] SKF [Organisation]
TKSA 20
TMEA 1PEX
• 显示/控制单元 • 测量单元 • 机械式固定支架 • 紧固链条 • 加长链条 • 垫片 • 卷尺 • 电池 • 使用说明书 • 对中报告模板 • 打印机 • 充电器 • 打印机电缆 • 仪器箱
预制垫片
垂直方向上的对中调节
TMAS 系列
2010-05-21 ©SKF Slide 25 [Code] SKF [MOarignatennisaantcioenP]roducts
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