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测控仪器设计课件(第五次课)
第二章 仪器精度理论;第四节 仪器误差的综合 ;当仪器各个随机源误差相互独立时 ;二、系统误差的综合;三、仪器总体误差的合成;;a;1.光栅刻划累积误差所引起的局部误差 一般光栅刻划累积误差范围为 ,折算到测量端上的误差应再除以放大倍数(k=31.25),即 ;而测量过程是依据标尺光栅刻线像的位移量 y 以线性的光学放大比来估计测量结果 s0
于是,由实际仪器非线性特性与理论上的线性特性之间的矛盾将引起原理误差,为
仪器示值范围为 ,则 时, 当 ,
时,最大原理误差为
在仪器结构中已经设计了综合调整环节以补偿仪器总误差,其补偿原理是通过调整反射镜摆动臂长 a 来实的。设将杠杆短臂长调整为 a1 ,则原理误差
;图2—28 调整原理误差的方法;调整反射镜摆动臂长使原理误差在 及最大显示 处都为“零”,即
,而在 处原理误差为最大,即由 得
,解之 ,代入上式有 ; 3.物镜畸变所引起的局部 误差物镜的畸变是指物镜在其近轴区与远轴区的横向放大率不一致,由此造成的象差即称为物镜的畸变,一般光学计物镜的相对畸变约为 ,即 ,换算到测量端,得 ;(二)组成仪器误差主要的随机误差 ; 2.示值变动引起的局部误差 数字式仪器示值变动通常为 个显示分辨率,来源于电子细分和各类干扰的影响,考虑到显示分辨率为 、确定一个量值需要两次读数,故示值变动引起的局部误差;(三)测量误差 ;上述仪器误差 、标准件误差 与温度误差 均为极限误差,它们的方和根值即为立式光学计的测量总误差(相当于包含因子为3时的展伸测量不确定度);第六节 仪器精度设计;在测量中,若测量仪器(包括测量标准)的不确定度为 ,其余误差的合成不确定度为 ,考虑到一般两者不相关,故上式可改写成;; 检测能力指数用以衡量检测能力的状况,定义为;或;例2-9 已知被检凸轮轴凸轮升程公差为?0.05mm,设计一台检测状况为A级的凸轮轴凸轮检验仪,试确定它的不确定度。
由题意知, ,由于该测量任务只须检测凸轮升程合格与否,故属于参数检验,查表得 ,则
取 ,即所设计的凸轮升程检验仪的不确定度为0.008mm可满足检验要求。
;;在仪器允许的总误差 中扣除总系统误差 ,剩下的是允许的总随机误差和总未定系统误差之和 ,即
通常依据等作用原则与加权作用原则两种原则来分配总随机误差。;2.按加权作用原则分配 加权作用原则认为在仪器的误差分配过程中,应考虑仪器不同环节误差控制的难易程度。这种难易程度涉及许多内容,例如以不同的原理(机械、电子、光学、控制)实现相同大小公差的难易程度的不同,机械零件中同样的公差大小,但公称尺寸的不同、零件的形状材料的不同、加工方法的不同,加工的难易程度也不同。误差控制的难易程度直接关系到制造成本。为此,由一综合权 来表征某一环节误差控制的难易程度,权愈大表明此误差控制愈难,应允许该环节有较大的误差。则按加权作用原则分配各环节误差的公式为
显然,赋予各个环节综合权的具体数值时,需要一定的实际经验。; 生产公差 指在通用设备上,采用特殊工艺装备,不考虑效率因素进行加工所能达到的加
工精度。
技术公差 指在特殊设备上,在良好的实验室条件下,进行加工和检测时所能达到的加工
精度。;例2-11 数字显示式立式光学计的关键环节误差分配
在仪器总体结构设计完成以后,必须依据允许的仪器精度指标 合理规划仪器各个组成环节的误差指标。仪器采用调整反射镜摆动臂支点到测杆顶点之间的距离 a ,结合端点调整或最优
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