Die vertikale Messeinheit verwendet optische und Lasersensoren zur Messung von Wellendurchmessern und Keilverzahnungen

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Aug 20, 2023

Die vertikale Messeinheit verwendet optische und Lasersensoren zur Messung von Wellendurchmessern und Keilverzahnungen

Autonetics, ein Spezialist für kundenspezifische Messlösungen für eine Vielzahl von Branchen, hat sich für den Einsatz berührungsloser Lasermikrometer und berührungsloser Lasertriangulationssensoren von entschieden

Autonetics, ein Spezialist für kundenspezifische Messlösungen für eine Vielzahl von Branchen, hat sich für den Einsatz berührungsloser Lasermikrometer und berührungsloser Lasertriangulationssensoren von Micro-Epsilon in seiner Vertical Gauging Unit (VGU) entschieden, einem Messwerkzeug für die Präzises Vermessen von Wellen und Achsen.

Die VGU ist mit einem Reitstock und Servoantrieb, Linearantrieben mit Zahnstange und einem Präzisionsdrehtisch ausgestattet. Darüber hinaus sind in der VGU vier Lasermikrometer optoCONTROL 2600 und ein Lasertriangulations-Abstandssensor optoNCDT 2300 von Micro-Epsilon integriert. Alle Komponenten zusammen messen axiale Längen, Durchmesser, Konzentrizität und Splines und erreichen so Zykluszeiten und Genauigkeiten, die mit manuellen Messtechniken nicht erreicht werden können.

Die Sensoren ermöglichen nicht nur eine schnelle, berührungslose Messung von Wellen und Keilwellen, sondern sorgen auch für stabile Messungen mit einer Genauigkeit im Submikrometerbereich. Umfangreiche Software ermöglicht die Auswertung der Messdaten, die Erfassung von Kennwerten und die Datenausgabe an eine SPS. Die Messdaten werden automatisch an die CNC-Steuerung gesendet, sodass Werkzeuganpassungen automatisch in Echtzeit vorgenommen werden können, um den Werkzeugverschleiß auszugleichen.

Messen von Traktorachswellen

Eingesetzt wird die VGU beispielsweise in einem automatisierten Bearbeitungszentrum für Traktorachswellen. Die Wellen werden von einem Roboter in die VGU geführt und dort festgeklemmt. Die Messstation bewegt sich entlang der Welle und ermittelt mithilfe der vier integrierten optischen Mikrometer optoCONTROL 2600 die Durchmesser. Die vier Mikrometer verfügen einzeln über einen Messbereich von 40 mm, sind jedoch paarweise und versetzt angeordnet, um einen Bereich von Schaftdurchmessern von 58 mm bis 178 mm zu erfassen. Darüber hinaus wird der Lasertriangulationssensor optoNCDT 2300 in Kombination mit dem Drehtisch zur Messung der Verzahnung der Welle eingesetzt.

Das optoCONTROL 2600 ist ein optisches Messsystem (Sensoreinheit und Controller) mit integrierter hochauflösender CCD-Kamera. Der Sensor wurde mit Festkörperoptik (nicht rotierend) entwickelt, sodass die Messgenauigkeit nicht mit der Zeit abweicht. Durch eine spezielle Linsenanordnung erzeugt eine LED-Lichtquelle einen parallelen Lichtvorhang (sichtbares rotes Licht), der über ein telezentrisches Objektiv auf die CCD-Kamera abgebildet wird. Wird ein zu messendes Objekt in den Lichtvorhang platziert, wird der dadurch erzeugte Schatten vom CCD-Array erfasst – auch transparente Ziele können gemessen werden. Die Ausgabe der Messdaten erfolgt über analoge und digitale Schnittstellen, was eine einfache Integration sowohl für OEMs als auch für Endanwender ermöglicht. Das System ist unempfindlich gegenüber hohen Außenlichtverhältnissen sowie Schmutz und Feuchtigkeit. Das optoCONTROL 2600 hat einen Messbereich von 40 mm, eine Auflösung von 0,1 µm und eine Messrate von 2,3 kHz.

Der optoNCDT 2300 ist das Hochleistungsmodell der Lasertriangulationssensorreihe von Micro-Epsilon mit einer einstellbaren Messrate von bis zu 49,14 kHz und einer Auflösung von 0,03 µm. Die gesamte Elektronik ist in einem kompakten Sensorgehäuse integriert. Der Lasersensor eignet sich besonders für Hochgeschwindigkeitsanwendungen wie Messungen auf anspruchsvollen Oberflächen, darunter diffus reflektierende Oberflächen, Glas und transparente Kunststoffe. Die A-RTSC-Funktion (Advanced Real Time Surface Compensation) ermöglicht eine präzisere Echtzeit-Oberflächenkompensation während des Messvorgangs. Es stehen verschiedene Schnittstellen zur Verfügung, darunter Analog, RS422, Ethernet, EtherCAT, Profinet und Ethernet/IP.

Weitere Informationen: www.micro-epsilon.com

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