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基础知识学习

  • 前言
  • 概述
  • A.1 软件功能
  • A2.软件对计算机的配置需求
  • A.3 软件安装
  • A.4 说明
  • A.5开机操作流程

第一章 测量界面说明

  • 概述
  • 1.1. 测量界面概述
  • 1.2.系统主菜单
  • 1.3.主工具条
  • 1.4.综合显示窗口
  • 1.5.数据库区
  • 1.6. 系统状态1区
  • 1.7. 系统状态2区
  • 1.8.DMIS程序区

第二章 测头组装与应用

  • 前言
  • 2.1.测头组装
  • 2.2.定义测头
  • 2.3. 测头安装校验 
  • 2.4.校验测头
  • 2.5.测头数据库右键菜单
  • 2.6.测头测量参数设置
  • 2.7.RTP20校验
  • 2.8. 更换架定位
  • 2.9.批量定义测头

第三章 元素测量

  • 3.1. 元素种类
  • 3.2.元素测量界面共性部分
  • 3.3.各种元素测量界面
  • 3.3.1.点元素  
  • 3.3.2. 边界点元素
  • 3.3.3. 线元素 
  • 3.3.4. 面元素  
  • 3.3.5.圆元素
  • 3.3.6. 圆柱元素 
  • 3.3.7.圆锥元素
  • 3.3.8.球元素
  • 3.3.9.椭圆元素
  • 3.3.10.圆弧元素
  • 3.3.11.键槽元素
  • 3.3.12.多边形元素
  • 3.3.13.平行面元素
  • 3.3.14.曲线元素
  • 3.3.15.曲面元素
  • 3.4. 如何进行元素测量

第四章 元素构造

  • 概述
  • 4.1.构造功能界面介绍
  • 4.2.具体的构造功能
  • 4.2.1.投影
  • 4.2.2.相交
  • 4.2.3.中分
  • 4.2.4.拟合
  • 4.2.5.相切
  • 4.2.6.提取
  • 4.2.7.平行
  • 4.2.8.垂直
  • 4.2.9.移动
  • 4.2.10.偏移平面
  • 4.2.11 镜像
  • 4.2.12.旋转
  • 4.2.13. 阵列
  • 4.2.14.元素转换
  • 4.2.15.元素端点
  • 4.3.如何进行元素构造

第五章 坐标系

  • 5.1. 3-2-1 建立坐标系
  • 5.2.平移坐标系
  • 5.3.旋转坐标系
  • 5.4.两点偏移坐标系
  • 5.5.三点偏移坐标系
  • 5.6.拟合坐标系
  • 5.7.合并坐标系
  • 5.8.参考点坐标系(RPS)
  • 5.9.管道坐标系
  • 5.10.坐标系定位
  • 5.11.坐标系的创建过程

第六章 公差评定

  • 概述
  • 6.1.距离
  • 6.2.夹角
  • 6.3.平行度
  • 6.4.垂直度
  • 6.5.倾斜度
  • 6.6.直线度
  • 6.7.平面度
  • 6.8.圆度
  • 6.9.圆柱度
  • 6.10.半径
  • 6.11.直径
  • 6.12.锥角
  • 6.13.坐标系公差
  • 6.14.圆跳动
  • 6.15.全跳动
  • 6.16. 同轴度(同心度)
  • 6.17.对称度
  • 6.18.宽度(长度)
  • 6.19.位置度
  • 6.20.点轮廓度
  • 6.21.线轮廓度
  • 6.22.面轮廓度
  • 6.23.如何进行公差评定

第七章 报告输出

  • 7.1.报告输出
  • 7.2.报告工具条

第八章 DMIS 自学习功能应用

  • 概述
  • 8.1. DMIS程序编辑工具条
  • 8.2.测量程序
  • 8.3.程序运行、调试工具条
  • 8.4.右键菜单
  • 首页
  • 文档中心
  • 3.3.1.点元素  

3.3.1.点元素  

■点元素定义:在点元素根节点上右击,选择菜单项“定义理论元素”,弹出如图3-3的圆锥定义对话框,其中:

▶XYZ:点元素的坐标;

▶IJK:点元素的矢量方向;

▶

:在数字模型中定位某一轴向坐标值和点的矢量方向。如以X方向为例:以定义窗口中的坐标值沿X轴向数模的进行投影,与数模的交点为所希望的理论值,数模上理论点的矢量方向为定义点的矢量方向;

▶

:以当前窗口中的坐标数据向数模进行最近搜索,得到的相切点和此点的矢量方向即为定义点的坐标值和矢量方向;

▶

:矢量转换按钮,按一次,点的矢量方向反转一次。

图3-3

▶生成DMIS程序语句:

■在进行点的测量时,首先通过点击点测量工具

,将弹出点测量窗口。如图3-4所示:接下来通过获得的测量点来生成点元素。

图3-4

▶参考方向/测头补偿:补偿方向根据下拉列表中的选择,得到不同的补偿方向。

☆测头移动方向:为测头的逼近方向;

☆智能方向:有数模时,按照测量点在数模上的投影方向进行补偿;无数模时,当测头运动方向与某坐标轴方向一致时,使用坐标相应坐标轴方向作为补偿方向;否则按测头的回退方向进行补偿。

☆球坐标系径向:当测量对应为球类元素,且坐标系原点在球中心,这时在球面上采点时,按照空间径向方向进行补偿;

☆圆柱坐标系径向:对于回转类工件,坐标系在回转轴上,且一轴与回转轴重合,此时在回转轮廓上测量点,将会按照横截面面内的径向进行补偿。

☆测量使用相对测量时,如果使用“新建矢量”或“元素”进行点测量时,测头补偿方向按“新建矢量方向”作为参考进行补偿,如果使用“锁定轴”选项,则按所选择的轴向方向进行补偿。

■测量点的获取

▶测量中通过操作人员操作机器移动来获得测量数据,获得的测量数据信息将显示在点测量窗口中。 需要注意的是当获取多个测量点时,生成的点元素是根据所有测量点的信息拟合生成的。用于生成元素的测量点在未生成元素时保留在缓存区中,当生成元素时将清空缓存区中的测量点,在某些情况下未生成元素前测量窗口可能已关闭,当重新打开测量窗口时缓存区还保存着上次打开测量窗口时测量点信息, 这时系统会弹出一个提示窗口询问是否保留, 如下图所示: 如果需要这些测量点信息就选择提示窗口的是(Y)按钮,测量点的信息将显示在窗口上并且系统将利用这些点信息生成元素。

▶生成DMIS语句:

■点元素的生成

▶通过测量窗口的测量点信息来生成点元素,也可以使用向量创建的方式进行点元素测量。

▶通过构造功能来生成点元素,如构造中的提取功能。

■点元素的图形表示

生成的点元素将以右图所示显示在图形操作区。通过元素数据库右键菜单的“图形显示”选项,或者直接拖动元素数据库的元素到图形操作区来显示元素。关于元素的显示的更多信息请参看第一章中“元素库”的内容。

3.3.各种元素测量界面3.3.2. 边界点元素

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