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Influenza della temperatura sulla precisione di lavorazione e sulla precisione di misura

December 10, 2022

Nelle officine generali, la temperatura ambiente varia notevolmente da stagione a stagione e anche la differenza di temperatura tra il giorno e la notte è notevole.Inoltre, allo stesso tempo, la temperatura in diversi luoghi delle officine è diversa e anche la temperatura a diverse altezze dello spazio è diversa.


Il coefficiente di dilatazione lineare a dell'acciaio e della ghisa è rispettivamente di 1,2X10-5/C e 1,1X10-5/C.Per la fusione con una lunghezza o un diametro di 100 mm, quando la temperatura aumenta di 1°C, l'allungamento o l'espansione sarà di 1,1 pm.Oltre a influenzare direttamente l'allungamento (espansione) e il restringimento del pezzo, le variazioni di temperatura hanno un impatto sulla precisione delle macchine utensili e sulla precisione di misurazione.
Influenza della temperatura sulla precisione di lavorazione e sulla precisione di misura


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A causa dei diversi materiali di varie parti e componenti sulla macchina utensile, anche il coefficiente di dilatazione lineare è diverso, il che provoca la deformazione termica quando la temperatura cambia e distrugge l'accuratezza geometrica originale della macchina utensile.Allo stesso modo, a causa dei diversi materiali del pezzo e dello strumento di misura (strumento) e del diverso coefficiente di dilatazione lineare, si verifica un errore di misurazione.È riconosciuto a livello internazionale che 20°C è lo standard per la misurazione della temperatura.Il centro di lavoro CNC di Shanghai ha sottolineato che l'errore di misurazione causato dalla differenza di temperatura ambiente può essere calcolato con la seguente formula:
OL=L [am (Tm-20) - a (Te - 20) -... dove: L - grandezza lineare misurata (lunghezza o diametro, ecc.);Errore di misura lineare 0L;Cm, Tm - coefficiente di dilatazione lineare e temperatura dello strumento di misura ac, Te - coefficiente di dilatazione lineare e temperatura del pezzo Se T=T.=T, si ha OL=L [an (Tm - 20) - a (T. - 21 ---.2 Si può vedere da ② che per realizzare △ L → 0, Tm=T.=20C o am=ae è generalmente inferiore a 3x10-6/C per materiali comuni am ae.Pertanto, lavorando 100mm di lunghezza pezzi e misurando a temperatura standard, è necessario che:
Quando la precisione della misurazione è alle 22:00, la fluttuazione di temperatura consentita è di 33 °C;La precisione della misurazione è 1 μ Um, la fluttuazione di temperatura consentita è 3C;La precisione della misurazione è 0. l μ Quando m, la fluttuazione di temperatura consentita è 0.3C

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Il peso e le dimensioni di ciascuna parte delle parti misurate sono diversi, quindi la capacità termica è diversa.Per raggiungere la stessa temperatura, diverse parti misurate necessitano di tempi di raffreddamento diversi.Pertanto, per ridurre l'errore causato dalla differenza di temperatura tra il pezzo e lo strumento di misura durante la misurazione, il pezzo deve essere posizionato per tempi diversi dopo essere entrato nella camera termostatica, in modo che possa raggiungere la stessa temperatura prima della misurazione.


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Si può vedere dalla legge sulla deformazione termica che una grande deformazione termica si verifica solitamente entro un periodo di tempo (2-6 ore) dopo l'avvio della macchina utensile.Prima di raggiungere l'equilibrio termico (la temperatura raggiunge un valore stabile), la temperatura aumenta con il tempo e la sua deformazione termica cambierà con l'aumento della temperatura, il che ha un grande impatto sulla precisione della lavorazione.Quando viene raggiunto l'equilibrio termico, la deformazione termica tende a stabilizzarsi gradualmente.Pertanto, la lavorazione di precisione dovrebbe essere eseguita dopo il bilancio termico.