5
Laboratorium: Diagnostyka akustyczna obrabiarek i pomiary laserowe
POMIARY LASEROWE
Interferometr laserowy stał się ostatnio podstawowym narzędziem dla kontroli jakości maszyn, z uwagi na dużą dokładność pomiaru i powtarzalność w stosunku do metod tradycyjnych (autokolimator, poziomnica, struna, kątownik itp.)
Stosowany jest do sprawdzania dokładności geometrycznej maszyn oraz dokładności ruchów realizowanych przez te maszyny. Najczęściej mierzy się:
• Prostoliniowość zespołów i ruchów,
• Równoległość prowadnic,
• Prostopadłość prowadnic i ruchów,
• Dokładność przesuwów (pozycjonowanie zespołów przesuwnych),
• Wszystkie odchyłki liniowe i kątowe podczas przemieszczania się zespołów.
LASER POMIAROWY LH-30
1. Budowa
• głowica laserowa (Helowo- Neonowa) - 633nm,
• system mikroprocesorowy (stabilizacja częstotliwości, sterowanie pomiarem),
• optyczne układy sygnałów odniesienia i pomiarowego,
• układ zliczania częstotliwości obu sygnałów.
2. Dane techniczne:
1MHz, Moc wyjściowa 0.7 mW,
6 mm, Czas wygrzewania 20 min,
0.1 (0.01 |im), Dokładność 1.5pm/m.
• Różnica częstotliwości
• Średnica wiązki
• Rozdzielczość
3. Wyposażenie.
• Głowica laserowa
• Optyka do pomiarów liniowych i kątowych (Interferometr - do rozdziału wiązki na dwie), (reflektor- do odbicia wiązki odniesienia lub pomiarowej)
• Stacja meteorologiczna (pomiar ciśnienia, wilgotności, temperatury powietrza)
• Komputer z interfejsem pomiarowym (zasilanie lasera i stacji meteo, przetworniki A/C, układy transmisji szeregowej)
4. Zasada działania
Pomiar odległości interferometrem laserowym polega na porównaniu nieznanej wielkości z pewną wielkością stałą, którą może być długość fali świetlnej X. Przedstawia to zależność
L = N * 7J2
gdzie N - wielokrotność długości fali świetlnej,
L - mierzona długość.
Długość fali świetlnej jest funkcją częstotliwości lasera i prędkości światła X=c/f. Prędkość światła w jakimś ośrodku zależy od współczynnika załamania światła c=cjn, gdzie n - współczynnik załamania światła c0 - prędkość światła w próżni.