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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
  • 3.3.8.球元素

3.3.8.球元素

■球定义:在球根节点上右击,选择菜单项“定义理论元素”,弹出如图3-28的球定义对话框,其中:

▶XYZ:球的球心坐标;

▶IJK:从球心指向球顶点(球冠的最高点)矢量值;

▶D:球直径;

▶A:纬度,靠近赤道面球冠开始端的半径纬度角;

▶A1: 纬度1,远离赤道面球冠结束端的半径纬度角;

图3-28

▶定义完成后,如果自学习功能打开,产生DMIS语句:

F(SP1)=FEAT/SPHERE,INNER,CART,70,15,45,10,0,0,1,0,90

■在进行球测量时首先通过球测量工具

弹出球测量窗口。如图3-29所示,接下来通过获得的测量点来生成球元素。

图3-29

▶测头补偿:测头的补偿方向为生成元素轮廓法向。

▶测量点的获取:

☆手动测量时,通过操作人员手动操作机器来获得测量数据,获得的测量数据信息将显示在测量窗口中,一般在靠近测针方向的顶点位置测量一个点,然后再在测针方向过球心的赤道面与球相交的轮廓位置上测量四点(五点测球),要求测量过程中,所测元素有效范围尽可能大,测量点尽可能均匀。

☆使用理论元素产生测量路径时,有3种生成路径的方式:分层、轴向和螺旋,生成的路径在图形窗口显示如图3-30,扫描路径与此相似,不再赘述。

图3-30

☆球自动测量路径:球自动测量按由下往上的顺序测量,如下图3-31运行轨迹:

图3-31

▶生成DMIS程序:对于已经完成定义的理论元素,可以使用右键菜单项生成DMIS语句,如图3-32(螺旋路径)

图3-32

■球元素的图形表示

生成的球元素将以下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来显示,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图形区内容。

3.3.7.圆锥元素3.3.9.椭圆元素

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