Komplexní měření součásti na souřadnicovém měřicím stroji
|
|
- Iva Veselá
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky Komplexní měření součásti na souřadnicovém měřicím stroji Příloha bakalářské práce Možnosti měření geometrické přesnosti obrobku Autor: Michal Tvardek Datum:
2 Místo měření: Renishaw, spol. s. r. o. Olomoucká Brno, Česká republika Datum měření: Použité přístroje: Souřadnicový měřicí stroj DEA Swift Snímací systém o Hlavice sondy Renishaw PH10M o Skenovací sonda Renishaw SP25M o Modul doteku sondy Renishaw SM25-1 o Snímací dotek (snímací kulička o průměru 5 mm, užitečná pracovní délka 21 mm) Universal CMM Controller Renishaw UCC2 Servo Power Amplifier SPA 2 Kalibrační koule (ø 25 mm, výška 95 mm) Přípravky k upnutí součásti PC (software - Renishaw Modus 1.3, UCC Server) 2 z 20
3 Výkresy součásti: 3 z 20
4 4 z 20
5 5 z 20
6 Postup: 1. Studie výkresů součásti 2. Vhodné sestavení snímacího systému (tj. hlavice sondy, sondy, modulu a doteku) 3. Spuštění PC, přívodu vzduchu, stroje a dalších potřebných zařízení 4. Spuštění programu UCC Server 5. Vytvoření stroje a snímacího systému v programu UCC Server 6. Ustavení kalibrační koule na desku stroje a její vytvoření v programu UCC Server 7. Kalibrace snímacího systému 8. Vhodné ustavení měřené součásti na žulovou desku stroje 9. Spuštění programu Renishaw Modus 10. Základní nastavení nového programu a výběr doteku 11. Postavení souřadného systému (vyrovnání) 12. Vyvolání modelu a synchronizace souřadných systémů 13. Měření 14. Konstrukce potřebných prvků pomocí změřených 15. Vyhodnocení a tvorba jednoduchého protokolu měření 16. Ukončení měření a vypnutí všech zařízení 6 z 20
7 Měřicí program: $$...sablona programu... DMISMN/'Mereni - blok',05.2 FILNAM/'Mereni - blok',05.2 DV(0)=DMESWV/'13,1,2,214' UNITS/MM,ANGDMS,TEMPC DECPL/ALL,DEFALT V(0)=VFORM/ALL DISPLY/TERM,V(0),STOR,DMIS,V(0) SNSET/APPRCH,5 SNSET/CLRSRF,15 SNSET/DEPTH,0 D(0)=DATSET/MCS MODE/MAN T(CORTOL_X1)=TOL/CORTOL,XAXIS,-0.1,0.1 T(CORTOL_Y1)=TOL/CORTOL,YAXIS,-0.1,0.1 T(CORTOL_Z1)=TOL/CORTOL,ZAXIS,-0.1,0.1 T(DIAM_1)=TOL/DIAM,-0.1,0.1 $$...zakladni nastaveni + vyvolani a vyber doteku... SNSET/APPRCH,2 SNSET/CLRSRF,10 SNSET/RETRCT,2 SNSET/SEARCH,2 RECALL/SA(Tool_ A0.0-B0.0) SNSLCT/SA(Tool_ A0.0-B0.0) $$...mereni zakladen a postaveni souradneho systemu... TEXT/OPER,'Najed 10 mm nad stred kulove plochy!' F(nulovy_bod)=FEAT/POINT,CART,0,0,0,0,0,1 MEAS/POINT,F(nulovy_bod),0 D(air_souradny_system)=TRANS/XORIG,FA(nulovy_bod),YORIG,FA(nulovy_bod),ZORIG,FA(nulovy_bod) $$<MEAS_CYLNDR name = "valec_1"> F(valec_1)=FEAT/CYLNDR,INNER,CART,24.922,38.322, ,0.009,-0.006,-1, MEAS/CYLNDR,F(valec_1),8 GOTO/CART,23.864,40.572, GOTO/CART,25.078,40.706, PTMEAS/CART,25.161,53.304, ,-0.013,-1,0.006 PTMEAS/CART,9.991,39.335, ,0.998,-0.069,0.009 PTMEAS/CART,23.83,23.324, ,0.076,0.997, PTMEAS/CART,39.874,40.059, ,-0.993,-0.118, GOTO/CART,26.286,40.028, PTMEAS/CART,35.666,48.789,-13.84,-0.719,-0.695, PTMEAS/CART,14.085,48.788, ,0.719,-0.695,0.01 PTMEAS/CART,13.126,29.011, ,0.783,0.622,0.003 PTMEAS/CART,37.192,29.766, ,-0.82,0.572, GOTO/CART,25.056,40.195, $$<\MEAS_CYLNDR = valec_1> $$<MEAS_LINE name = "PM_1"> 7 z 20
8 F(PM_1)=FEAT/LINE,UNBND,CART,69.526,67.513, ,0,0.978,-0.208,1,0,0 MEAS/LINE,F(PM_1),2 GOTO/CART,81.977,9.376, GOTO/CART,81.977,5.879, PTMEAS/CART,69.526,5.813, ,1,0,0 GOTO/CART,92.336, , GOTO/CART,92.256, , PTMEAS/CART,69.526, , ,1,0,0 GOTO/CART,74.121, , GOTO/CART,62.338,55.027, $$<\MEAS_LINE = PM_1> $$<MEAS_PLANE name = "ROVINA_1"> F(ROVINA_1)=FEAT/PLANE,CART,30.328,37.221,-9.16,-0.008,-0.002,1 MEAS/PLANE,F(ROVINA_1),6 PTMEAS/CART,62.363,54.926,-8.867,-0.008,-0.002,1 PTMEAS/CART,62.759,21.771,-8.914,-0.008,-0.002,1 PTMEAS/CART,33.701,-4.893,-9.197,-0.008,-0.002,1 PTMEAS/CART,-9.503,13.836,-9.528,-0.008,-0.002,1 PTMEAS/CART,-9.329,63.141,-9.451,-0.008,-0.002,1 PTMEAS/CART,41.909,74.263,-9.007,-0.008,-0.002,1 GOTO/CART,41.884,74.359, $$<\MEAS_PLANE = ROVINA_1> DATDEF/FA(ROVINA_1), DAT(C) DATDEF/FA(PM_1), DAT(B) DATDEF/FA(valec_1), DAT(A) D(souradny_system)=DATSET/DAT(C),ZDIR,ZORIG,DAT(B),YDIR,DAT(A),XORIG,YORIG $$...synchronizace s modelem... DID(blok_model)=DEVICE/STOR,'C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Michal\Kucharka_MODUS\Modely\sampleblock.sab' OPEN/DID(blok_model),CAD,VENDOR,'ACIS' G(blok_model_ALL)=GEOM/DID(blok_model) EQUATE/DA(souradny_system),CADCS,DID(blok_model),'Default' EQUATE/DA(souradny_system),CADCS,DID(blok_model),-1,0,0,0,-1,0,0,0,1,0,0,60 $$,...mereni... $$<MEAS_LINE name = "PM_2"> F(PM_2)=FEAT/LINE,UNBND,CART,0.036,84.776, ,1,0,-0.008,0,1,0 MEAS/LINE,F(PM_2),2 GOTO/CART, ,92.512, GOTO/CART, ,89.971, PTMEAS/CART, ,84.776, ,0,1,0 GOTO/CART,36.924,89.853, PTMEAS/CART,36.835,84.776, ,0,1,0 $$<\MEAS_LINE = PM_2> $$<MEAS_LINE name = "PM_3"> F(PM_3)=FEAT/LINE,UNBND,CART,-2.237,94.766, ,-1,0,0.008,0,-1,0 MEAS/LINE,F(PM_3),2 PTMEAS/CART,35.252,94.766, ,0,-1,0 GOTO/CART, ,89.87, PTMEAS/CART, ,94.766, ,0,-1,0 GOTO/CART, ,89.165,6.882 $$<\MEAS_LINE = PM_3> 8 z 20
9 $$<MEAS_LINE name = "PM_5"> F(PM_5)=FEAT/LINE,BND,CART, ,6.155,-4.773, ,11.243,-4.73,0,-1,0 MEAS/LINE,F(PM_5),2 GOTO/CART,-56.13,-4.005, PTMEAS/CART, ,6.217,-4.625,-0.915,-0.399, PTMEAS/CART, ,11.601,-4.573,-0.913,-0.403, GOTO/CART, ,0.283, $$<\MEAS_LINE = PM_5> $$<MEAS_LINE name = "PM_6"> F(PM_6)=FEAT/LINE,BND,CART, ,-3.617,-4.915, ,-8.403,-4.851,0,-1,0 MEAS/LINE,F(PM_6),2 PTMEAS/CART, ,-5.903,-5.062,-0.996,0.064,0.056 GOTO/CART, ,-8.78, PTMEAS/CART, ,-8.735,-5.013,-0.991,-0.124,0.053 GOTO/CART, ,-3.795,-4.67 $$<\MEAS_LINE = PM_6> $$<MEAS_LINE name = "PM_7"> F(PM_7)=FEAT/LINE,UNBND,CART, ,18.98, ,0,-0.99,0.141,-1,0,0 MEAS/LINE,F(PM_7),2 GOTO/CART, ,89.738, PTMEAS/CART, ,89.388,-39.07,-1,0,0 GOTO/CART,-50.17,89.481,6.625 GOTO/CART,-61.72, ,6.915 GOTO/CART, , , PTMEAS/CART, , , ,-1,0,0 GOTO/CART, , , $$<\MEAS_LINE = PM_7> $$<MEAS_LINE name = "PM_8"> F(PM_8)=FEAT/LINE,UNBND,CART, , ,-4.525,0,-1,-0.003,-1,0,0 MEAS/LINE,F(PM_8),2 SNSET/APPRCH,4 SNSET/SEARCH,4 GOTO/CART,-54.46, , PTMEAS/CART, , ,-4.508,-1,0,0 PTMEAS/CART, , ,-4.541,-1,0,0 GOTO/CART, ,-59.77, $$<\MEAS_LINE = PM_8> $$<MEAS_LINE name = "PM_9"> F(PM_9)=FEAT/LINE,UNBND,CART,6.03, ,-5.025,1,0,-0.008,0,-1,0 MEAS/LINE,F(PM_9),2 PTMEAS/CART, , ,-4.742,0,-1,0 GOTO/CART,39.764, , PTMEAS/CART,40.119, ,-5.31,0,-1,0 GOTO/CART,39.3, , $$<\MEAS_LINE = PM_9> $$<MEAS_LINE name = "PM_10"> F(PM_10)=FEAT/LINE,UNBND,CART,1.181, , ,-1,0,0.008,0,-1,0 MEAS/LINE,F(PM_10),2 9 z 20
10 GOTO/CART,39.182, , PTMEAS/CART,40.201, , ,0,-1,0 GOTO/CART, , , PTMEAS/CART, , ,-18.71,0,-1,0 GOTO/CART, , ,30.5 $$<\MEAS_LINE = PM_10> SNSET/APPRCH,1 SNSET/RETRCT,1 SNSET/SEARCH,1 $$<MEAS_CIRCLE name = "KR_1"> F(KR_1)=FEAT/CIRCLE,INNER,CART,32.975,33.07,-6.211,0,0,1,7.978 MEAS/CIRCLE,F(KR_1),4 GOTO/CART,33.425,33.142, GOTO/CART,33.082,33.097, PTMEAS/CART,33.171,37.054,-6.211,-0.049,-0.999,0 PTMEAS/CART,36.953,33.367,-6.211,-0.997,-0.075,0 PTMEAS/CART,33.201,29.088,-6.211,-0.057,0.998,0 PTMEAS/CART,28.998,32.762,-6.211,0.997,0.077,0 GOTO/CART,32.662,32.705,6.478 $$<\MEAS_CIRCLE = KR_1> $$<MEAS_CIRCLE name = "KR_2"> F(KR_2)=FEAT/CIRCLE,INNER,CART,24.988,54.947, ,0,0,1,7.958 MEAS/CIRCLE,F(KR_2),4 GOTO/CART,24.315,58.739,6.511 GOTO/CART,24.975,55.346, PTMEAS/CART,21.016,55.184, ,0.998,-0.06,0 PTMEAS/CART,24.817,58.922, ,0.043,-0.999,0 PTMEAS/CART,28.962,55.144, ,-0.999,-0.05,0 PTMEAS/CART,25.166,50.972, ,-0.045,0.999,0 GOTO/CART,25.474,54.559, GOTO/CART, ,55.14,-7.44 $$<\MEAS_CIRCLE = KR_2> $$<MEAS_CIRCLE name = "KR_3"> F(KR_3)=FEAT/CIRCLE,INNER,CART, ,54.805, ,0,0,1,7.974 MEAS/CIRCLE,F(KR_3),4 GOTO/CART, ,54.588, PTMEAS/CART,-25.05,58.792, ,0.012,-1,0 PTMEAS/CART, ,55.125, ,-0.997,-0.08,0 PTMEAS/CART, ,50.822, ,-0.044,0.999,0 PTMEAS/CART, ,54.538, ,0.998,0.067,0 GOTO/CART, ,54.456, $$<\MEAS_CIRCLE = KR_3> $$<MEAS_CIRCLE name = "KR_4"> F(KR_4)=FEAT/CIRCLE,INNER,CART, ,20.387, ,0,0,1,7.962 MEAS/CIRCLE,F(KR_4),4 GOTO/CART, ,20.203, GOTO/CART, ,20.176, PTMEAS/CART, ,24.364, ,-0.045,-0.999,0 PTMEAS/CART, ,20.603, ,0.999,-0.054,0 PTMEAS/CART,-20.79,16.417, ,0.073,0.997,0 PTMEAS/CART, ,20.23, ,-0.999,0.039,0 GOTO/CART,-20.46,20.428, z 20
11 GOTO/CART, ,27.5, $$<\MEAS_CIRCLE = KR_4> $$<MEAS_CIRCLE name = "KR_8"> F(KR_8)=FEAT/CIRCLE,INNER,CART,-9.925,27.153, ,0,0,1,7.971 MEAS/CIRCLE,F(KR_8),4 GOTO/CART, ,27.3, PTMEAS/CART,-9.962,31.138, ,0.009,-1,0 PTMEAS/CART,-5.947,27.395, ,-0.998,-0.061,0 PTMEAS/CART,-9.702,23.173, ,-0.056,0.998,0 PTMEAS/CART, ,26.877, ,0.998,0.069,0 GOTO/CART, ,26.801,6.97 GOTO/CART,20.693,20.928,6.72 $$<\MEAS_CIRCLE = KR_8> $$<MEAS_CIRCLE name = "KR_7"> F(KR_7)=FEAT/CIRCLE,INNER,CART,20.488,20.499, ,0,0,1,7.97 MEAS/CIRCLE,F(KR_7),4 GOTO/CART,20.41,20.904, PTMEAS/CART,20.536,24.484, ,-0.012,-1,0 PTMEAS/CART,24.463,20.782, ,-0.997,-0.071,0 PTMEAS/CART,20.669,16.518, ,-0.046,0.999,0 PTMEAS/CART,16.517,20.168, ,0.997,0.083,0 GOTO/CART,20.336,21.355,8.048 GOTO/CART,20.318, ,8.107 $$<\MEAS_CIRCLE = KR_7> $$<MEAS_CIRCLE name = "KR_6"> F(KR_6)=FEAT/CIRCLE,INNER,CART,20.49, , ,0,0,1,7.97 MEAS/CIRCLE,F(KR_6),4 GOTO/CART,20.324,-20.8, PTMEAS/CART,20.46, , ,0.007,-1,0 PTMEAS/CART,24.463, , ,-0.997,-0.078,0 PTMEAS/CART,20.829, , ,-0.085,0.996,0 PTMEAS/CART,16.516, , ,0.997,0.072,0 GOTO/CART,20.254, ,9.508 GOTO/CART,-21.75, ,9.857 $$<\MEAS_CIRCLE = KR_6> $$<MEAS_CIRCLE name = "KR_5"> F(KR_5)=FEAT/CIRCLE,INNER,CART, , ,-12.51,0,0,1,7.963 MEAS/CIRCLE,F(KR_5),4 GOTO/CART, , , PTMEAS/CART, , ,-12.51,0.089,-0.996,0 PTMEAS/CART, , ,-12.51,-0.999,-0.045,0 PTMEAS/CART, , ,-12.51,-0.059,0.998,0 PTMEAS/CART, , ,-12.51,0.998,0.069,0 GOTO/CART, , , $$<\MEAS_CIRCLE = KR_5> T(10)=TOL/CIRLTY,0.1 T(Kruhovitost)=TOL/CIRLTY,0.1 T(Soustrednost)=TOL/CONCEN,0.1,FA(ROZT_KR_9) $$<MEAS_CIRCLE name = "kruznice"> MODE/AUTO,PROG,MAN F(kruznice)=FEAT/CIRCLE,INNER,CART,0,0,-8,0,0,1,30 11 z 20
12 $$<CONSTRAINT type="ray" base=(0.000,0.000,-8.000) direction=(0.000,0.000,1.000) offset = > GOTO/CART,0,0, $$<\CONSTRAINT> MEAS/CIRCLE,F(kruznice),200 PTMEAS/CART,15,0,-8,-1,0,0 PTMEAS/CART,14.993,0.471,-8,-1,-0.031,0 PTMEAS/CART,14.97,0.942,-8,-0.998,-0.063,0 PTMEAS/CART,14.933,1.412,-8,-0.996,-0.094,0 PTMEAS/CART,14.882,1.88,-8,-0.992,-0.125,0 PTMEAS/CART,14.815,2.347,-8,-0.988,-0.156,0 PTMEAS/CART,14.734,2.811,-8,-0.982,-0.187,0 PTMEAS/CART,14.639,3.272,-8,-0.976,-0.218,0 PTMEAS/CART,14.529,3.73,-8,-0.969,-0.249,0 PTMEAS/CART,14.404,4.185,-8,-0.96,-0.279,0 PTMEAS/CART,14.266,4.635,-8,-0.951,-0.309,0 PTMEAS/CART,14.113,5.081,-8,-0.941,-0.339,0 PTMEAS/CART,13.947,5.522,-8,-0.93,-0.368,0 PTMEAS/CART,13.766,5.957,-8,-0.918,-0.397,0 PTMEAS/CART,13.572,6.387,-8,-0.905,-0.426,0 PTMEAS/CART,13.365,6.81,-8,-0.891,-0.454,0 PTMEAS/CART,13.145,7.226,-8,-0.876,-0.482,0 PTMEAS/CART,12.911,7.636,-8,-0.861,-0.509,0 PTMEAS/CART,12.665,8.037,-8,-0.844,-0.536,0 PTMEAS/CART,12.406,8.431,-8,-0.827,-0.562,0 PTMEAS/CART,12.135,8.817,-8,-0.809,-0.588,0 PTMEAS/CART,11.852,9.194,-8,-0.79,-0.613,0 PTMEAS/CART,11.558,9.561,-8,-0.771,-0.637,0 PTMEAS/CART,11.252,9.92,-8,-0.75,-0.661,0 PTMEAS/CART,10.935,10.268,-8,-0.729,-0.685,0 PTMEAS/CART,10.607,10.607,-8,-0.707,-0.707,0 PTMEAS/CART,10.268,10.935,-8,-0.685,-0.729,0 PTMEAS/CART,9.92,11.252,-8,-0.661,-0.75,0 PTMEAS/CART,9.561,11.558,-8,-0.637,-0.771,0 PTMEAS/CART,9.194,11.852,-8,-0.613,-0.79,0 PTMEAS/CART,8.817,12.135,-8,-0.588,-0.809,0 PTMEAS/CART,8.431,12.406,-8,-0.562,-0.827,0 PTMEAS/CART,8.037,12.665,-8,-0.536,-0.844,0 PTMEAS/CART,7.636,12.911,-8,-0.509,-0.861,0 PTMEAS/CART,7.226,13.145,-8,-0.482,-0.876,0 PTMEAS/CART,6.81,13.365,-8,-0.454,-0.891,0 PTMEAS/CART,6.387,13.572,-8,-0.426,-0.905,0 PTMEAS/CART,5.957,13.766,-8,-0.397,-0.918,0 PTMEAS/CART,5.522,13.947,-8,-0.368,-0.93,0 PTMEAS/CART,5.081,14.113,-8,-0.339,-0.941,0 PTMEAS/CART,4.635,14.266,-8,-0.309,-0.951,0 PTMEAS/CART,4.185,14.404,-8,-0.279,-0.96,0 PTMEAS/CART,3.73,14.529,-8,-0.249,-0.969,0 PTMEAS/CART,3.272,14.639,-8,-0.218,-0.976,0 PTMEAS/CART,2.811,14.734,-8,-0.187,-0.982,0 PTMEAS/CART,2.347,14.815,-8,-0.156,-0.988,0 PTMEAS/CART,1.88,14.882,-8,-0.125,-0.992,0 PTMEAS/CART,1.412,14.933,-8,-0.094,-0.996,0 PTMEAS/CART,0.942,14.97,-8,-0.063,-0.998,0 PTMEAS/CART,0.471,14.993,-8,-0.031,-1,0 PTMEAS/CART,0,15,-8,0,-1,0 PTMEAS/CART,-0.471,14.993,-8,0.031,-1,0 PTMEAS/CART,-0.942,14.97,-8,0.063,-0.998,0 PTMEAS/CART,-1.412,14.933,-8,0.094,-0.996,0 PTMEAS/CART,-1.88,14.882,-8,0.125,-0.992,0 PTMEAS/CART,-2.347,14.815,-8,0.156,-0.988,0 PTMEAS/CART,-2.811,14.734,-8,0.187,-0.982,0 PTMEAS/CART,-3.272,14.639,-8,0.218,-0.976,0 PTMEAS/CART,-3.73,14.529,-8,0.249,-0.969,0 PTMEAS/CART,-4.185,14.404,-8,0.279,-0.96,0 PTMEAS/CART,-4.635,14.266,-8,0.309,-0.951,0 12 z 20
13 13 z 20 PTMEAS/CART,-5.081,14.113,-8,0.339,-0.941,0 PTMEAS/CART,-5.522,13.947,-8,0.368,-0.93,0 PTMEAS/CART,-5.957,13.766,-8,0.397,-0.918,0 PTMEAS/CART,-6.387,13.572,-8,0.426,-0.905,0 PTMEAS/CART,-6.81,13.365,-8,0.454,-0.891,0 PTMEAS/CART,-7.226,13.145,-8,0.482,-0.876,0 PTMEAS/CART,-7.636,12.911,-8,0.509,-0.861,0 PTMEAS/CART,-8.037,12.665,-8,0.536,-0.844,0 PTMEAS/CART,-8.431,12.406,-8,0.562,-0.827,0 PTMEAS/CART,-8.817,12.135,-8,0.588,-0.809,0 PTMEAS/CART,-9.194,11.852,-8,0.613,-0.79,0 PTMEAS/CART,-9.561,11.558,-8,0.637,-0.771,0 PTMEAS/CART,-9.92,11.252,-8,0.661,-0.75,0 PTMEAS/CART, ,10.935,-8,0.685,-0.729,0 PTMEAS/CART, ,10.607,-8,0.707,-0.707,0 PTMEAS/CART, ,10.268,-8,0.729,-0.685,0 PTMEAS/CART, ,9.92,-8,0.75,-0.661,0 PTMEAS/CART, ,9.561,-8,0.771,-0.637,0 PTMEAS/CART, ,9.194,-8,0.79,-0.613,0 PTMEAS/CART, ,8.817,-8,0.809,-0.588,0 PTMEAS/CART, ,8.431,-8,0.827,-0.562,0 PTMEAS/CART, ,8.037,-8,0.844,-0.536,0 PTMEAS/CART, ,7.636,-8,0.861,-0.509,0 PTMEAS/CART, ,7.226,-8,0.876,-0.482,0 PTMEAS/CART, ,6.81,-8,0.891,-0.454,0 PTMEAS/CART, ,6.387,-8,0.905,-0.426,0 PTMEAS/CART, ,5.957,-8,0.918,-0.397,0 PTMEAS/CART, ,5.522,-8,0.93,-0.368,0 PTMEAS/CART, ,5.081,-8,0.941,-0.339,0 PTMEAS/CART, ,4.635,-8,0.951,-0.309,0 PTMEAS/CART, ,4.185,-8,0.96,-0.279,0 PTMEAS/CART, ,3.73,-8,0.969,-0.249,0 PTMEAS/CART, ,3.272,-8,0.976,-0.218,0 PTMEAS/CART, ,2.811,-8,0.982,-0.187,0 PTMEAS/CART, ,2.347,-8,0.988,-0.156,0 PTMEAS/CART, ,1.88,-8,0.992,-0.125,0 PTMEAS/CART, ,1.412,-8,0.996,-0.094,0 PTMEAS/CART,-14.97,0.942,-8,0.998,-0.063,0 PTMEAS/CART, ,0.471,-8,1,-0.031,0 PTMEAS/CART,-15,0,-8,1,0,0 PTMEAS/CART, ,-0.471,-8,1,0.031,0 PTMEAS/CART,-14.97,-0.942,-8,0.998,0.063,0 PTMEAS/CART, ,-1.412,-8,0.996,0.094,0 PTMEAS/CART, ,-1.88,-8,0.992,0.125,0 PTMEAS/CART, ,-2.347,-8,0.988,0.156,0 PTMEAS/CART, ,-2.811,-8,0.982,0.187,0 PTMEAS/CART, ,-3.272,-8,0.976,0.218,0 PTMEAS/CART, ,-3.73,-8,0.969,0.249,0 PTMEAS/CART, ,-4.185,-8,0.96,0.279,0 PTMEAS/CART, ,-4.635,-8,0.951,0.309,0 PTMEAS/CART, ,-5.081,-8,0.941,0.339,0 PTMEAS/CART, ,-5.522,-8,0.93,0.368,0 PTMEAS/CART, ,-5.957,-8,0.918,0.397,0 PTMEAS/CART, ,-6.387,-8,0.905,0.426,0 PTMEAS/CART, ,-6.81,-8,0.891,0.454,0 PTMEAS/CART, ,-7.226,-8,0.876,0.482,0 PTMEAS/CART, ,-7.636,-8,0.861,0.509,0 PTMEAS/CART, ,-8.037,-8,0.844,0.536,0 PTMEAS/CART, ,-8.431,-8,0.827,0.562,0 PTMEAS/CART, ,-8.817,-8,0.809,0.588,0 PTMEAS/CART, ,-9.194,-8,0.79,0.613,0 PTMEAS/CART, ,-9.561,-8,0.771,0.637,0 PTMEAS/CART, ,-9.92,-8,0.75,0.661,0 PTMEAS/CART, , ,-8,0.729,0.685,0 PTMEAS/CART, , ,-8,0.707,0.707,0
14 14 z 20 PTMEAS/CART, , ,-8,0.685,0.729,0 PTMEAS/CART,-9.92, ,-8,0.661,0.75,0 PTMEAS/CART,-9.561, ,-8,0.637,0.771,0 PTMEAS/CART,-9.194, ,-8,0.613,0.79,0 PTMEAS/CART,-8.817, ,-8,0.588,0.809,0 PTMEAS/CART,-8.431, ,-8,0.562,0.827,0 PTMEAS/CART,-8.037, ,-8,0.536,0.844,0 PTMEAS/CART,-7.636, ,-8,0.509,0.861,0 PTMEAS/CART,-7.226, ,-8,0.482,0.876,0 PTMEAS/CART,-6.81, ,-8,0.454,0.891,0 PTMEAS/CART,-6.387, ,-8,0.426,0.905,0 PTMEAS/CART,-5.957, ,-8,0.397,0.918,0 PTMEAS/CART,-5.522, ,-8,0.368,0.93,0 PTMEAS/CART,-5.081, ,-8,0.339,0.941,0 PTMEAS/CART,-4.635, ,-8,0.309,0.951,0 PTMEAS/CART,-4.185, ,-8,0.279,0.96,0 PTMEAS/CART,-3.73, ,-8,0.249,0.969,0 PTMEAS/CART,-3.272, ,-8,0.218,0.976,0 PTMEAS/CART,-2.811, ,-8,0.187,0.982,0 PTMEAS/CART,-2.347, ,-8,0.156,0.988,0 PTMEAS/CART,-1.88, ,-8,0.125,0.992,0 PTMEAS/CART,-1.412, ,-8,0.094,0.996,0 PTMEAS/CART,-0.942,-14.97,-8,0.063,0.998,0 PTMEAS/CART,-0.471, ,-8,0.031,1,0 PTMEAS/CART,0,-15,-8,0,1,0 PTMEAS/CART,0.471, ,-8,-0.031,1,0 PTMEAS/CART,0.942,-14.97,-8,-0.063,0.998,0 PTMEAS/CART,1.412, ,-8,-0.094,0.996,0 PTMEAS/CART,1.88, ,-8,-0.125,0.992,0 PTMEAS/CART,2.347, ,-8,-0.156,0.988,0 PTMEAS/CART,2.811, ,-8,-0.187,0.982,0 PTMEAS/CART,3.272, ,-8,-0.218,0.976,0 PTMEAS/CART,3.73, ,-8,-0.249,0.969,0 PTMEAS/CART,4.185, ,-8,-0.279,0.96,0 PTMEAS/CART,4.635, ,-8,-0.309,0.951,0 PTMEAS/CART,5.081, ,-8,-0.339,0.941,0 PTMEAS/CART,5.522, ,-8,-0.368,0.93,0 PTMEAS/CART,5.957, ,-8,-0.397,0.918,0 PTMEAS/CART,6.387, ,-8,-0.426,0.905,0 PTMEAS/CART,6.81, ,-8,-0.454,0.891,0 PTMEAS/CART,7.226, ,-8,-0.482,0.876,0 PTMEAS/CART,7.636, ,-8,-0.509,0.861,0 PTMEAS/CART,8.037, ,-8,-0.536,0.844,0 PTMEAS/CART,8.431, ,-8,-0.562,0.827,0 PTMEAS/CART,8.817, ,-8,-0.588,0.809,0 PTMEAS/CART,9.194, ,-8,-0.613,0.79,0 PTMEAS/CART,9.561, ,-8,-0.637,0.771,0 PTMEAS/CART,9.92, ,-8,-0.661,0.75,0 PTMEAS/CART,10.268, ,-8,-0.685,0.729,0 PTMEAS/CART,10.607, ,-8,-0.707,0.707,0 PTMEAS/CART,10.935, ,-8,-0.729,0.685,0 PTMEAS/CART,11.252,-9.92,-8,-0.75,0.661,0 PTMEAS/CART,11.558,-9.561,-8,-0.771,0.637,0 PTMEAS/CART,11.852,-9.194,-8,-0.79,0.613,0 PTMEAS/CART,12.135,-8.817,-8,-0.809,0.588,0 PTMEAS/CART,12.406,-8.431,-8,-0.827,0.562,0 PTMEAS/CART,12.665,-8.037,-8,-0.844,0.536,0 PTMEAS/CART,12.911,-7.636,-8,-0.861,0.509,0 PTMEAS/CART,13.145,-7.226,-8,-0.876,0.482,0 PTMEAS/CART,13.365,-6.81,-8,-0.891,0.454,0 PTMEAS/CART,13.572,-6.387,-8,-0.905,0.426,0 PTMEAS/CART,13.766,-5.957,-8,-0.918,0.397,0 PTMEAS/CART,13.947,-5.522,-8,-0.93,0.368,0 PTMEAS/CART,14.113,-5.081,-8,-0.941,0.339,0 PTMEAS/CART,14.266,-4.635,-8,-0.951,0.309,0
15 PTMEAS/CART,14.404,-4.185,-8,-0.96,0.279,0 PTMEAS/CART,14.529,-3.73,-8,-0.969,0.249,0 PTMEAS/CART,14.639,-3.272,-8,-0.976,0.218,0 PTMEAS/CART,14.734,-2.811,-8,-0.982,0.187,0 PTMEAS/CART,14.815,-2.347,-8,-0.988,0.156,0 PTMEAS/CART,14.882,-1.88,-8,-0.992,0.125,0 PTMEAS/CART,14.933,-1.412,-8,-0.996,0.094,0 PTMEAS/CART,14.97,-0.942,-8,-0.998,0.063,0 PTMEAS/CART,14.993,-0.471,-8,-1,0.031,0 OUTPUT/FA(kruznice),TA(CORTOL_X1),TA(CORTOL_Y1),TA(DIAM_1),TA(Kruhovitost) $$<\MEAS_CIRCLE = kruznice> GOTO/CART,0,0, $$...konstrukce prvku... F(PM_7a)=FEAT/LINE,UNBND,CART, ,18.98,0,0,-1,0,0,0,1 CONST/LINE,F(PM_7a),PROJLI,FA(PM_7),FA(ROVINA_1) F(PM_8a)=FEAT/LINE,UNBND,CART, , ,0,0,-1,0,0,0,1 CONST/LINE,F(PM_8a),PROJLI,FA(PM_8),FA(ROVINA_1) F(PM_9a)=FEAT/LINE,UNBND,CART,6.03, ,0,1,0,0,0,0,1 CONST/LINE,F(PM_9a),PROJLI,FA(PM_9),FA(ROVINA_1) F(PM_5a)=FEAT/LINE,UNBND,CART, ,9.408,0,1,0,0,0,0,1 CONST/LINE,F(PM_5a),PROJLI,FA(PM_5),FA(ROVINA_1) F(PM_6a)=FEAT/LINE,UNBND,CART, ,-9.543,0,-1,0,0,0,0,1 CONST/LINE,F(PM_6a),PROJLI,FA(PM_6),FA(ROVINA_1) F(Prusecik_4)=FEAT/POINT,CART, , ,-4.603,0,0,1 CONST/POINT,F(Prusecik_4),INTOF,FA(PM_8a),FA(PM_9a) F(Prusecik_5)=FEAT/POINT,CART, , ,-4.854,0,0,1 CONST/POINT,F(Prusecik_5),INTOF,FA(PM_7a),FA(PM_8a) F(ROZT_KR_9)=FEAT/CIRCLE,INNER,CART,-0.006,-0.045, ,0,0,1,58 CONST/CIRCLE,F(ROZT_KR_9),BF,FA(KR_4),FA(KR_5),FA(KR_6),FA(KR_7),FA(KR_8) F(SYM_PR_4)=FEAT/LINE,UNBND,CART,-1.1,89.771, ,1,0,0,0,1,0 CONST/LINE,F(SYM_PR_4),MIDLI,FA(PM_2),FA(PM_3) F(SYM_PR_4a)=FEAT/LINE,BND,CART,0,89.771,0,80,89.771,0,0,0,1 CONST/LINE,F(SYM_PR_4a),PROJLI,FA(SYM_PR_4),FA(ROVINA_1) F(PM_1a)=FEAT/LINE,UNBND,CART,44.494,29.075,0,0,1,0,0,0,1 CONST/LINE,F(PM_1a),PROJLI,FA(PM_1),FA(ROVINA_1) $$...vyhodnoceni... T(1)=TOL/DISTB,NOMINL,80,-0.15,0.15,XAXIS,AVG OUTPUT/FA(PM_1),FA(Prusecik_4),TA(1) T(2)=TOL/DISTB,NOMINL,60,-0.1,0.1,YAXIS,AVG OUTPUT/FA(PM_10),FA(valec_1),TA(2) T(3)=TOL/DISTB,NOMINL,33,-0.1,0.1,YAXIS,AVG OUTPUT/FA(valec_1),FA(KR_1),TA(3) T(4)=TOL/DISTB,NOMINL,50,-0.08,0.08,XAXIS,AVG OUTPUT/FA(KR_2),FA(KR_3),TA(4) T(5)=TOL/DISTB,NOMINL,90,-0.15,0.15,XAXIS,AVG 15 z 20
16 OUTPUT/FA(PM_1),FA(PM_7),TA(5) T(7)=TOL/DIAM,-0.05,0.05 OUTPUT/FA(ROZT_KR_9),TA(7) T(8)=TOL/DISTB,NOMINL,20,-0.1,0.1,PT2PT,AVG OUTPUT/FA(Prusecik_4),FA(Prusecik_5),TA(8) T(9)=TOL/ANGLB,80,-0:30,0:30,XYPLAN OUTPUT/FA(PM_5a),FA(PM_6a),TA(9) UNITS/MM,ANGDEC,TEMPC T(6)=TOL/ANGLB,90,-0.1,0.1,XYPLAN OUTPUT/FA(SYM_PR_4a),FA(PM_1a),TA(6) GOTO/CART, , ,8.682 PAUSE ENDFIL Výsledky měření: 02-Mar :25 Mereni - blok Strana 1 (mm) MERENÁ JMENOVITÁ D-TOL H-TOL ODCHYLKA GRAFIKA CHYBA Kružnice:kruznice osa X *--- osa Y *-- Prumer *--- Kruhovitost *- Prímka:PM_1--Bod:Prusecik_4 Délka Xprm *+--- Prímka:PM_10--Válec:valec_1 Délka Yprm < Válec:valec_1--Kružnice:KR_1 Délka Yprm *- Kružnice:KR_2--Kružnice:KR_3 Délka Xprm *+--- Prímka:PM_1--Prímka:PM_7 Délka Xprm *-+--- Kružnice:ROZT_KR_9 Prumer < Bod:Prusecik_4--Bod:Prusecik_5 Délkaprm *-+--- Prímka:PM_5a--Prímka:PM_6a Úhel XY 79:51:59 80:00:00-00:30:00 +00:30:00-00:08:01 --*+--- Prímka:SYM_PR_4a--Prímka:PM_1a Úhel XY < Cas 11 min 23 sek. nok v tol:10 mimo:3 Konec protokolu ================================================================================ 16 z 20
17 Fotodokumentace: Obr.1: DEA Swift Obr.2: Kalibrační koule Obr.3: Renishaw Servo Power Amplifier SPA 2 17 z 20
18 Obr.4: Snímací systém Renishaw Obr.5: Upnutí součásti na žulové desce Obr.6: Renishaw Universal CMM Controller UCC 2 18 z 20
19 Obr.7: Znázorněné měřené prvky na modelu součásti Obr.8: Znázorněné konstruované prvky na modelu součásti 19 z 20
20 Obr.9: Kružnice skenovaná pomocí 200 bodů Vysvětlivky k Obr. 9: Červená kružnice jmenovitých hodnot Zelená kružnice hodnot dolních a horních tolerancí (mezikruží je tolerančním polem) Modrá jednotlivé snímané body a jejich odchylky Růžová kružnice opsaná maximální naměřené hodnotě a vepsaná minimální naměřené hodnotě Závěr: Hlavním cílem této přílohy bakalářské práce Možnosti měření geometrické přesnosti obrobku je poukázat na důležité náležitosti a postupy při měření na souřadnicovém měřicím stroji. Dále pak má tato příloha dokazovat, že se autor prakticky setkal s tímto způsobem postprocesního měření, jež je částečnou náplní jeho výše uvedené bakalářské práce. Ve výsledku vyšlo ze 13 tolerovaných prvků 10 prvků v toleranci a 3 mimo toleranci. 20 z 20
Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE
Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE Ing. Zdeněk Ondříšek 1 Obsah: 1. 0. 0 Cíle... 3 1. 1. 0 Než začneme... 3 1. 2. 0 Příprava součásti pro měření... 8 2. 0. 0 Úloha č. 1 Měření délky... 14 2.
ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE
ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE Číslo projektu Název projektu Jméno a adresa firmy Jméno a příjmení, tituly studenta: Modul projektu CZ.1.07/2.4.00/31.0170 Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce
GEOMETRICKÉ TOLERANCE GEOMETRICKÁ PŘESNOST
GEOMETRICKÉ TOLERANCE GEOMETRICKÁ PŘESNOST Přesnost Tvaru Orientace Umístění Házení Např.: n ěče h o v ů či n ě če m u Jeden prvek Dva a více prvků * základna nemusí být vždy požadována Toleranční pole
Software Form Control
Měření na kliknutí myši. Tak jednoduchá je kontrola obrobku v obráběcím centru pomocí měřícího softwaru FormControl. Nezáleží na tom, zda má obrobek obecné 3D kontury nebo běžný 2.5D charakter. Uživatel
Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy
Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy Geometrické tolerance Na správné funkci součásti se kromě přesnosti rozměrů a jakosti povrchu významně podílí také geometricky přesný tvar funkčních ploch.
Nové možnosti měření na souřadnicových měřicích strojích
Nové možnosti měření na souřadnicových měřicích strojích Ing. Pavel Macháček Souřadnicové měřicí stroje (SMS) jsou dnes poměrně často využívaným prvkem v kontrole kvality výrobků. Zpočátku byly využívány
RYCHLOST kontroly parametrů stroje. PŘESNOST identifikace středů rotace. OPTIMALIZACE nastavení a kapacity stroje. AUTOMATIZACE kontroly a měření
AxiSet Check-Up AxiSet Check-Up RYCHLOST kontroly parametrů stroje PŘESNOST identifikace středů rotace OPTIMALIZACE nastavení a kapacity stroje AUTOMATIZACE kontroly a měření AxiSet Check-Up Společnost
2D MANUAL. ložiscích, která umožňuje velmi rychlé a přesné bezkontaktní měření v rozsahu 400 mm 300 mm.
vision systems 2D MANUAL VuMaster je manuální optický 2D měřicí přístroj přinášející VuMaster novou patentovanou technologii odměřování Colourmap. VuMaster nepoužívá tradiční stolek nebo enkodéry, ale
Zakázkové měření.
Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2301, 2273 Zakázkové měření 3D měření 2D/3D optické měření na mikroskopu Micro-Vu 1D měření na lineárním výškoměru 1D měření na délkoměru Precimahr ULM 520S-E Měření
3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE
3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE 1 Miracle (zázrak) CMM - reprezentuje plně automatizované CMM Všechna tři vodící tělesa jsou vyrobena z vysoce kvalitního granitu, zachovávají si své vlastnosti a tvrdost i
OVMT Kontrola úchylky tvaru a polohy Tolerance tvaru
Kontrola úchylky tvaru a polohy Tolerance tvaru Potřeba jednotného definování a předepisování tolerancí tvaru, směru, polohy a házení souhrnně zvaných geometrické tolerance byla vyvolána zejména v poválečných
Kruhoměry. Přístroje pro měření úchylek tvaru
Přístroje pro měření úchylek tvaru Kruhoměry PR 1154(3) Individuální řešení, vyzrálá technologie, přesvědčivá řešení, přístroje pro měření úchylek tvaru od firmy Mitutoyo. ROUNDTE Měřicí technika ve vrcholné
Optický měřicí přístroj. Česká verze
Optický měřicí přístroj Česká verze MT1 Velký rozsah měření v kompaktním a praktickém optickém měřicím přístroji pro soustružené a broušené díly. Jeho jedinečné provedení poskytuje přímý přístup k dílu,
ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ
Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Frézování TÉMA 3.2 MĚŘIDLA, MĚŘENÍ A KONTROLA ĆÍSELNÍKOVÉ ÚCHYLKOMĚRY Obor: Ročník: Mechanik seřizovač II. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná
DMS 680. Univerzální délkoměr. kalibrace měřidel dle směrnic ISO 9000
DMS 680 Univerzální délkoměr kalibrace měřidel dle směrnic ISO 9000 2 Univerzální délkoměr DMS 680 Pro pravidelnou kalibraci měřidel, měrek, pracovních měřidel a etalonů - naprostá shoda Abbého principu.
1D/2D MĚŘICÍ LINEÁRNÍ VÝŠKOMĚR
Ruční měřidla a systémy přenosu dat 1D/2D MĚŘICÍ LINEÁRNÍ VÝŠKOMĚR PRC 1286 Prvotřídní přesnost (1,1+0,6L/600)μm Prvotřídní přesnost, hospodárný, ergonomická konstrukce a volitelná velkokapacitní baterie
KONTROLNÍ PŘÍPRAVKY K 3 POHLEDOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv. verze - 1.0
Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K 3 POHLEDOVÉ KONTROLNÍ PŘÍPRAVKY doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Protokol měření. Kontrola a měření závitů
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Protokol měření Tolerování závitů Kontrola a měření závitů Řetězec norem, které se zabývají závity, zahrnuje
univerzální kontrolní systém
Katalogový list Kontrolní systém Equator 300 SP25/MODUS H-5504-8210-06-A univerzální kontrolní systém Sonda SP25 s programovacím softwarem MODUS Equator univerzální kontrolní systém Systém Equator společnosti
Renscan5 a REVO technologie a aplikace
Renscan5 a REVO technologie a aplikace Renscan5 a REVO nejrevolučnější metrologický produkt od vynálezu spínací dotekové sondy Přehled Renscan5 je souhrnné označení společnosti Renishaw pro pětiosé skenovací
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Analýza postupu kontroly obráběného dílu na CMM BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Filip Erdinger Studijní program: Výroba a ekonomika ve strojírenství Studijní
Proč si vybrat RENGAGE?
Renishaw s.r.o. Olomoucká 1164/85 CZ 627 Brno Česká republika T +42 548 216 553 F +42 548 216 573 E czech@renishaw.com www.renishaw.cz Proč si vybrat RENGAGE? Společnost Renishaw vynalezla v 7. letech
KOMBINOVANÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE: DRSNOST POVRCHU / PROFIL FORMTRACER
KOMBINOVANÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE: DRSNOST POVRCHU / PROFIL FORMTRACER PR 237 (3) Plnohodnotné měření drsnosti a profilu, úsporný systém díky kombinaci do jednoho přístroje. Inteligentní kombinace pro hospodárné
Software Productivity+ Active Editor Pro k použití se sondami na obráběcích centrech
Katalogový list H-2000-2349-03-A Software Productivity+ Active Editor Pro k použití se sondami na obráběcích centrech Funkce Snadno použitelný software pro PC ke generování měřicích cyklů pro obráběcí
DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 2303T004 Strojírenská technologie technologie obrábění DIPLOMOVÁ PRÁCE Metodika měření na souřadnicovém
Laboratorní práce (č.10)
Laboratorní práce (č.10) Název:Měření ploch Integrovaná Střední škola technická Mělník (K učilišti 2566 276 01 Mělník ) Datum :25.4.2010 Třída :2T Vypracoval:Michal Rybnikár Hodnocení: Zadání: Určete velikost
Porovnávání přesnosti výroby kalibru pomocí různých měřících metod. Production Accuracy Comparision of Caliper Using Different Measuring Methods
VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie Porovnávání přesnosti výroby kalibru pomocí různých měřících metod Production Accuracy Comparision
obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. *Studium je čtyřleté *Zaměřeno na zvládnutí základních principů metrologických činností a managementu kvality *Studium je
V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI KVALITATIVNÍ PARAMETRY. Úchylky geometrického tvaru. Úchylky geometrické polohy. Tolerování a lícování rozměrů
KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI Tolerování a lícování rozměrů Úchylky geometrického tvaru Úchylky geometrické polohy Drsnost povrchu Zvláštní úprava povrchu LÍCOVÁNÍ jmenovité rozměry skutečné
KALIBRACE PRACOVNÍCH MĚŘIDEL Z OBORU DÉLKA NEJISTOTY MĚŘENÍ. Ing. Václav Duchoň ČMI OI Brno
KALIBRACE PRACOVNÍCH MĚŘIDEL Z OBORU DÉLKA NEJISTOTY MĚŘENÍ Ing. Václav Duchoň ČMI OI Brno Skupiny měřidel úkol technického rozvoje PRM 2012 č. VII/4/12 velké množství jednotlivých měřidel délky 11 skupin,
ZKUŠEBNÍ PROUD VZDUCHU V AERODYNAMICKÉM TUNELU 3M REVIZE 2011 ING. MIROSLAV GOLDA ING. MARTIN SOLICH ING. KATEŘINA JANDOVÁ
ZKUŠEBNÍ PROUD VZDUCHU V AERODYNAMICKÉM TUNELU 3M REVIZE 2011 ING. MIROSLAV GOLDA ING. MARTIN SOLICH ING. KATEŘINA JANDOVÁ VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. BERANOVYCH 130, 199 05 PRAHA-LETŇANY 2011
Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty
- 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky
Vliv produktivity kontroly na CMM na způsobilost procesu měření
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní Vliv produktivity kontroly na CMM na způsobilost procesu měření Influence of CMM productivity on measurement process capability Diplomová práce Studijní
Optimalizujte svoje souřadnicové měřicí stroje. Kompletní retrofit balíček. Rychlost a výkonnost
Optimalizujte svůj souřadnicový měřicí stroj pomocí retrofit balíčku společnosti Renishaw Optimalizujte svoje souřadnicové měřicí stroje Omlaďte své staré souřadnicové měřicí stroje pomocí některého z
ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Třísouřadnicový kontaktní stroj, laboratorní měření 2D a 3D, měření závitů a ozubení
Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Třísouřadnicový kontaktní stroj, laboratorní měření 2D a 3D, měření závitů a ozubení Obor: Nástrojař Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová
Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.3 Technická měření v MS Excel Pracovní list 20 Podmíněné formatování buněk Ing. Jiří Chobot VY_32_INOVACE_323_20 Anotace Inovace
Digimar 817 CLM Quick Height
- 2-4 Quick Height Nový výškoměr s jedinečnou funkcí Quick Mode. Vysoce přesné a rychlé měření, široké spektrum měřicích funkcí a možností vyhodnocení naměřených hodnot, zároveň s vysokým komfortem obsluhy.
OVMT Úchylky tvaru a polohy Kontrola polohy, směru a házení
Úchylky tvaru a polohy Kontrola polohy, směru a házení Potřeba jednotného definování a předepisování tolerancí tvaru, směru, polohy a házení souhrnně zvaných geometrické tolerance byla vyvolána zejména
Upínací stavebnice Upínací systémy pro měřicí stroje
H-1000-0087-02-A Upínací stavebnice Upínací systémy pro měřicí stroje Souřadnicové měřicí stroje Optické měřicí stroje Equator Upínací přípravky na míru Upínací stavebnice pro souřadnicové měřicí stroje
Naše malé systémy pro velká zadání. Technické specifikace
Měření kontur odklon od tradičních způsobů: Spojení měřicích os X a Z je možné jen do jistých mezí. Naše řešení: oddělení os X a Z. Osa X provádí posuv měřeného prvku, zatímco osa Z zajišt uje kontakt
Několik námětů k zamyšlení pro praktické měření na souřadnicových měřicích strojích. Daniel Zachoval & Luboš Zachoval
Úvodem. Praxe měření na souřadnicových měřicích strojích ukazuje na řadu problémů, které při měření vznikají, a které se nutně projevují v nesprávných výsledcích měření. Protože měření využívá matematický
MĚŘENÍ TVAROVÝCH ÚCHYLEK
MĚŘENÍ TVAROVÝCH ÚCHYEK INDIVIDUÁNÍ ŘEŠENÍ, VYSPĚÉ TECHNOOGIE, PŘESVĚDČIVÁ KONCEPCE: PŘÍSTROJE MITUTOYO NA MĚŘENÍ TVARU PŘÍSTROJE NA MĚŘENÍ TVARU PRCZ1154(6) Vy definujete úlohu KRUHOM Měřicí technika
Optické měřicí přístroje. Česká verze
Optické měřicí přístroje Česká verze Kvalita a efektivita ve výrobě V našem každodenním životě potvrzuje provádění kontroly toho, co děláme, správnou pracovní praxi a ujišťuje nás, že jsme na správné cestě.
MITUTOYO ROUNDTEST A FORMTRACER V AKCI
MITUTOYO ROUNDTEST A FORMTRACER V AKCI Od 1. října do 31. prosince 2015 MITUTOYO ROUNDTEST A FORMTRACER V AKCI ROUNDTEST Roundtest RA-120 Vhodný pro dílenské prostředí a připraven na výkon. Snadno použitelný
České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství
České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Úloha KA03/č. 2/2: Měření pohybu pomocí kamery (část 2) Ing. Patrik Kutílek, Ph.D., Ing. Adam Žižka (kutilek@fbmi.cvut.cz, zizka@fbmi.cvut.cz)
OMP600 extrémně přesná obrobková sonda
OMP600 extrémně přesná obrobková sonda Nepřekonatelná přesnost a opakovatelnost měření ve 3D Spolehlivá koncepce modulovaného optického přenosu signálu Vynikající výkon, nižší zmetkovitost a vyšší zisk
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ VYHLEDÁVÁNÍ NULOVÉHO BODU OBROBKU POMOCÍ DOTYKOVÉ SONDY
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 VYHLEDÁVÁNÍ NULOVÉHO BODU OBROBKU POMOCÍ DOTYKOVÉ SONDY Funkce: G31 Adresy: X, Y, Z, A, L Příklad zápisu: G31
Souřadnicové měřicí stroje CRYSTA-APEX S PRC 1374(3) Vysoký výkon, nízká cena, CNC souřadnicový měřicí stroj, který splňuje světové standardy
Souřadnicové měřicí stroje CRYSTA-APEX S PRC 1374(3) Vysoký výkon, nízká cena, CNC souřadnicový měřicí stroj, který splňuje světové standardy Přesnost - Rychlost - Flexibilita: Crysta-Apex S Požadavky
Obsluha měřicích zařízení kontaktní metody
T E C H N I C K Á U N I V E R Z I T A V L I B E R C I FAKULTA STROJNÍ KATEDRA VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ A AUTOMATIZACE Obsluha měřicích zařízení kontaktní metody Ing. Petr Keller, Ph.D. Ing. Petr Zelený, Ph.D.
FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY ALTERNATIVNÍ
SurfaceMeasure. Bezkontaktní řádková laserová sonda pro souřadnicové měřicí stroje
Souřadnicové měřicí stroje Bezkontaktní řádková laserová sonda pro souřadnicové měřicí stroje SurfaceMeasure PRC 1376 Nová skenovací sonda se automaticky přizpůsobí povrchovým vlastnostem obrobku a poskytuje
Rozměrové a geometrické specifikace produktu a jejich ověřování
Rozměrové a geometrické specifikace produktu a jejich ověřování Cílem tohoto referátu je podat zpracovatelům návrhu a vývoje strojního zařízení základní informace o možnostech využívání technických norem
ŘADA ROUNDTEST RA-1600
ŘADA ROUNDTEST RA-1600 NOVÝ PC KOMPATIBILNÍ PŘÍSTROJ NA MĚŘENÍ KRUHOVITOSTI A VÁLCOVITOSTI PŘÍSTROJE NA MĚŘENÍ TVARU PRCZ1357 Silný analytický výkon v kompaktním tvaru ROUNDTEST RA-1600 Lze měřit širokou
Kulová plocha, koule, množiny bodů
Kulová plocha, koule, množiny bodů 1.Metodou souřadnic vyšetřete množinu všech bodů X roviny, které mají stejnou vzdálenost od dvou rovnoběžek p, q ležících v rovině. Zvolím p...osa x y =, q... y = 4,
MĚŘICÍ HLAVY PRO SOUŘADNICOVÉ MĚŘICÍ STROJE
Souřadnicové měřicí stroje MĚŘICÍ HLAVY PRO SOUŘADNICOVÉ MĚŘICÍ STROJE PRC 1312 Měřicí hlavy, sondy a příslušenství pro nejlepší možné výsledky měření Mitutoyo: Chytré hlavy pro dokonalé souřadnicové měření
MP250 - první tenzometrická sonda pro brousicí stroje na světě
MP250 - první tenzometrická sonda pro brousicí stroje na světě Nepřekonatelná 3D výkonnost umožňující snímání tvarových ploch Spolehlivá přesnost s velmi nízkou odchylkou přejezdu pozice Vynikající výkon,
Vysoce výkonné pětiosé měření
Měřte jinak Vysoce výkonné pětiosé měření Nejrychlejší skenování a měření jednotlivých bodů Eliminuje požíže s plynulostí měření Jedinečná flexibilita Technologie pětiosého měření Více než 40 let nabízela
Ing.Stanislav Dejl, Ing.J.Kalabis, Ing.P.Miltner Odbor měřictví a geologie, SD Chomutov a.s., Chomutov
Ing.Stanislav Dejl, Ing.J.Kalabis, Ing.P.Miltner Odbor měřictví a geologie, SD Chomutov a.s., Chomutov Rypadlo SchRs 1320/K110 Na 20. konferenci SDMG, v říjnu 2013 v Milíně u Příbrami Měření probíhalo
Technická dokumentace
Technická dokumentace Obor studia: 23-45-L / 01 Mechanik seřizovač VY_32_inovace_FREI19 : předepsané tolerance, podmínky kontroly tolerancí Datum vypracování: 04.02.2013 Vypracoval: Ing. Bohumil Freisleben
11. Měření závitů. Profil metrického závitu je určen jmenovitými rozměry:
11. Měření závitů Závit je geometricky určen závitovou plochou. Rozeznáváme závit matice (vnitřní) a závit šroubu (vnější). Závitová plocha vznikne pohybem profilu závitu tak, že každý jeho bod opisuje
SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MĚŘICKÝ SNÍMEK PRVKY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ORIENTACE CHYBY SNÍMKU
SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MĚŘICKÝ SNÍMEK PRVKY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ORIENTACE CHYBY SNÍMKU MĚŘICKÝ SNÍMEK Základem měření je fotografický snímek, který je v ideálním případě
SPRINT vysokorychlostní skenovací systém
SPRINT vysokorychlostní skenovací systém Úžasný v rychlosti měření Výjimečný v přesnosti měření Jedinečný v možnostech a aplikacích SPRINT systém pro inovativní řízení procesů Vypořádejte se s odchylkami
Vysoce přesná optická strojní sonda OMP400
Katalogový list H-069-806-0-B Vysoce přesná optická strojní sonda www.renishaw.cz/omp00 jedinečná technologie D měření pro obráběcí stroje je nejnovější vysoce kompaktní sonda společnosti Renishaw, která
Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora
Předmět: Náplň: Cvičení z matematiky geometrie (CZMg) Systematizace a prohloubení učiva matematiky Planimetrie, Stereometrie, Analytická geometrie, Kombinatorika, Pravděpodobnost a statistika Třída: 4.
UNIMETRA, spol. s r.o. Odd. Kalibrační laboratoře Těšínská 367, Ostrava - Radvanice
Obor měřené : délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± C Měřená veličina Rozsah měřené kalibrace [ ± ] 2) 1. Třmenové mikrometry (0 1000) mm (1 + 6 L) µm PP-11.01 2. Koncové měrky (0,5 100)
Rozsah průmyslového výzkumu a vývoje Etapa 9 Systém kontroly povrchových vad
Příloha č. 1a Popis předmětu zakázky Rozsah průmyslového výzkumu a vývoje Etapa 9 Systém kontroly povrchových vad Zadání Výzkum kontrolního zařízení pro detekci povrchových vad sochoru, návrh variant systému
Výpočet framu na základě 3 změřených bodů v prostoru (MEAFRAME)
Funkce Příkaz MEAFRAME je rozšířením jazyka systému 840 pro podporu měřicích cyklů. Funkce MEAFREAME vypočítává frame na základě tří ideálních a vzájemně korespondujících změřených bodů. Když je obrobek
Nastavovací měrky 1000 mm pro třmenové mikrometry
D Nastavovací měrky 1000 mm pro třmenové mikrometry Série 167 Nastavovací měrky pro mikrometry 1000 mm na kontrolu přesnosti a nastavení třmenových mikrometrů na obou koncích měřicího rozsahu. 167-108
PRO VŠECHNY, KTEŘÍ MILUJÍ PERFEKTNÍ KONTURY
INOVACE Ceny bez DPH, platné do 31. 07. 2018 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ MILUJÍ PERFEKTNÍ KONTURY Konturograf GARANT CM1 jasná a jednoduchá obsluha pro nejlepší výsledky. Konturograf GARANT CM1 www.hoffmann-group.com
České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství
České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Úloha KA03/č. 6: Určování polohy těžiště stabilometrickou plošinou Metodický pokyn pro vyučující se vzorovým protokolem Ing. Patrik
MĚŘENÍ TVAROVÝCH ÚCHYLEK
Přístroje na měření tvaru MĚŘENÍ TVAROVÝCH ÚCHYLEK PRC 1154(2) Mitutoyo přístroje měření kruhovitosti: Pro celou řadu aplikací od laboratoře až do dílny nebo výrobní haly. Vy definujete úlohu... KRUHO
Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.
Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně
Calypso Software pro snadné programování měření součástí
Průmyslová měřicí technika Carl Zeiss Calypso Software pro snadné programování měření součástí We make it visible. Filozofie softwaru Visual Metrology TM Kontrolované prvky na CAD modelu Vytvoøení programu
Samostředící dutinoměr 844 K Intramess. Parametry. Technická data měřicích hlav. Přesnost. Kompletní přístroje. Ukazovací přístroje 9-37
9-37 Samostředící dutinoměr 844 K Intramess Parametry Měření průměru, kruhovitosti a kuželovitosti otvorů Pružicí části měřicího doteku jsou přenosovou jehlou s přesně lapovaným kuželem tlačeny od sebe.
Senzory - snímací systémy
Senzory - snímací systémy Měřicí jednotky Strana 333 335 LSM 902 Strana 337 LSM 9506 Strana 336 Zobrazovací jednotky Strana 335 336 331 příklady použití Kontinuální měření skleněných vláken a tenkých drátů
VISION SYSTEMS PROFILE PROJECTORS
VISION SYSTEMS PROFILE PROJECTORS FUSION SOFTWARE Fusion software používaný v zařízeních BATY je výkonný a uživatelsky přívětivý. Grafické rozhraní minimalizuje nutnost používání klávesnice a potřeby rozměrných
Kinematika příklad. Robotika. Vladimír Smutný. Centrum strojového vnímání. České vysoké učení technické v Praze
Kinematika příklad Robotika Kinematika příklad Vladimír Smutný Centrum strojového vnímání České vysoké učení technické v Praze ROBOTICS: Vladimír Smutný Slide, Page Příklad praktické úlohy D měřicí stroj
Akční sada drsnoměru Mitutoyo
Akční sada drsnoměru Mitutoyo ( platnost akce do 31.1.2019 ) ------------------------------------------------------------- Drsnoměr Mitutoyo SJ-210, kat.č. 178-560-01D - hlavní přístroj + posuvová jednotka
Inovace metrologického postupu výrobku z polymerního materiálu. Miroslav Elfmark
Inovace metrologického postupu výrobku z polymerního materiálu Miroslav Elfmark Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je zavedení nového metrologického postupu výrobku na třísouřadnicovém
DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 2303T004 Strojírenská technologie technologie obrábění DIPLOMOVÁ PRÁCE Vliv metodiky měření a vyhodnocení
PHH-222. ph metr. 4. Procedura kalibrace ph. 4-1 Důvod kalibrace
PHH-222 ph metr 4. Procedura kalibrace ph 4-1 Důvod kalibrace Ideální ph elektroda generuje 0 mv při ph 7.00 (177.4 mv při ph 4), ph-208 je nakalibrováno na toto vstupní napětí (při 25 C okolní teploty).
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Protokol měření
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Protokol měření Kontrola některých dílčích parametrů ozubených kol Přesnost ozubených čelních kol základní
Česká metrologická společnost, z.s.
Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.3/07/16 SPECIÁLNÍ NASTAVOVACÍ ETALONY PRO 3D
Měření spektra světelných zdrojů LED Osvětlovací soustavy - MOSV
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Měření spektra světelných zdrojů LED Osvětlovací soustavy - MOSV Autoři textu: Ing. Tomáš Pavelka Ing. Jan Škoda, Ph.D.
Tolerují se tzv. funkční rozměry, tzn. rozměry součásti, které jsou důležité z hlediska funkce součásti.
Tolerování těles Obsah: 1. Co je to tolerování? 2. Které rozměry se tolerují? 3. Rozměry funkční a nefunkční (volné) 4. Základní pojmy tolerování 5. Předepisování odchylek dle polohy tolerančního pole
Doteky a příslušenství
Technické parametry H-1000-3208-15-A Doteky a příslušenství Záleží-li vám na přesnosti, trvejte na originálních dotecích Renishaw. Nesmiřte se s málem! Obsah Kapitola 1 Stručný průvodce technickými parametry
Zadání soutěžního úkolu:
Zadání soutěžního úkolu: a) Vytvořte NC program pro obrobení součásti (viz obr. 1), přičemž podmínkou je programování zcela bez použití CAD/CAM technologií (software SinuTrain nebo jiný editor řídicího
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ INSTITUTE OF MACHINE AND INDUSTRIAL DESIGN VYHODNOCOVÁNÍ GEOMETRICKÝCH
RMP600 vysoce přesná doteková sonda
RMP600 vysoce přesná doteková sonda Nepřekonatelná přesnost a opakovatelnost měření ve 3D Spolehlivá koncepce rádiového přenosu signálu Vynikající výkon, nižší zmetkovitost a vyšší zisk RMP600 inovativní
Renishaw OMV: software pro 3D kontrolu na obráběcím stroji
Katalogový list H-2000-2338-02-B Renishaw OMV: software pro 3D kontrolu na obráběcím stroji Renishaw OMV je softwarový balíček kompatibilní s Microsoft Windows, který umožňuje automaticky zkontrolovat
Sada 1 CAD Prostorové souřadnice v CAD systémech
S třední škola stavební Jihlava Sada 1 CAD1 05. Prostorové souřadnice v CAD systémech Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:
Diagnostický systém ballbar QC20-W popis a specifikace
Bezdrátový diagnostický systém ballbar QC20-W Diagnostický systém ballbar QC20-W popis a specifikace Hardware Software Ballbar a souprava ballbaru QC20-W Sestava ballbaru QC20-W Systém ballbar QC20-W obsahuje
Měření na souřadnicovém stroji Durumax. Miroslav Schöfr
Měření na souřadnicovém stroji Durumax Miroslav Schöfr Bakalářská práce 2015 Příjmení a jméno: Miroslav Schöfr Obor:. P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské
Číselníkové úchylkoměry s měřicími rameny pro vnitřní měření
vnitřní měření Vhodné pro porovnávací vnitřní měření. Nastavitelné pomocí mikrometru nebo nastavovacího kroužku. Zatížení pružinou pro konstantní sílu v celém rozsahu měření. Přesnost Podívejte se na tabulky
Doteky a příslušenství
Technické parametry Doteky a příslušenství Záleží-li vám na přesnosti, trvejte na originálních dotecích Renishaw. Nesmiřte se s málem! Doteky a příslušenství - Technické parametry www.renishaw.cz Vydání
Návod k měření na modernizovaném dílenském mikroskopu Zeiss
Návod k měření na modernizovaném dílenském mikroskopu Zeiss Dílenský mikroskop je v různém provedení jedním z důležitých přístrojů pro měření v kontrolních laboratořích. Je to velmi univerzální přístroj
CHCETE MĚŘIT NA VYSOKÉ ÚROVNI? SPOLEHNĚTE SE NA DIGIMAR
- CHCETE MĚŘIT NA VYSOKÉ ÚROVNI? SPOLEHNĚTE SE NA DIGIMAR Nejaktuálnější informace k produktům DIGIMAR naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 204 Společnost Mahr Vám nabízí kompletní
RTS bezdrátová nástrojová sonda
RTS bezdrátová nástrojová sonda Rychlé a přesné ustavování nástrojů na obráběcích strojích a detekce zlomení nástroje Spolehlivá koncepce rádiového přenosu signálu Vynikající výkon, nižší zmetkovitost
Obsah šablony SPŠ na Proseku šablona-spš na Proseku.dwt
Obsah šablony SPŠ na Proseku šablona-spš na Proseku.dwt Lukáš Procházka 2008 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 2 HLADINY... 2 KÓTOVACÍ STYL... 2 STYLY PÍSMA... 2 BLOKY: seznam... 3 RÁMEČKY... 4 DRSNOSTI POVRCHU...
Interpolace obrazu pro experimentální měřiče plošného teplotního rozložení
Interpolace obrazu pro experimentální měřiče plošného teplotního rozložení Bc. Zdeněk Martinásek Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací,