현장용 CMM의 정확도
Coordinate measuring machine (CMM) accuracy is dependent upon the ambient thermal environment in which it operates.
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대게 다양한 방법으로 보정되기는 하지만, 이러한 열 유도 변화는 특히 온도를 제어 하기 어려운 현장에서 측정의 중요한 불 확실성을 발생시킬 수 있습니다. 치수 검사를 온도 제어 측정실에서 현장으로 이동시키는 트렌드로, 온도가 어떻게 CMM 정확도 영향을 미치는지에 대한 이해는 그 어느때 보다도 더 중요성을 갖게 되었습니다.
전통적으로, CMM의 정확도에 대한 열 의존도는 약 20°C (68°F)를 중심으로 한 광범위한 온도 대역을 사용하여 구체화되었습니다. 예를 들어, 제조업체는 18-22°C (64-72°F) 온도 대역에 걸쳐 iso 10360-2에 준수하여 크기 측정, MPEE를 위한 표시로 가상 CMM의 최대 허용 오차를 지정할 수 있습니다:
MPEE = 3.0 + 3.0 * L / 1000
여기에서 MPEE은 미크론이며 L은 밀리미터 단위의 측정 길이입니다.
실험실 환경에서 CMM 기계의 정확성이 온도 의존성을 구체화하기 위한 논리적인 방법(CMM 제조 업체와 고객 모두)인 반면, 논리는 온도가 잘 제어되지 않는 사용 환경에서 설치되고 사용되는 기계에는 일치하지 않습니다.
단일 온도 범위 사양(그것이 넓거나 좁던지 상관없이)은 CMM 제조업체에 있어 편리한 반면, 고객에게는 기계 정확도가 온도에 따라 어떻게 변화하는지에 대해 그다지 상세하지 않은 예측만이 주어집니다. 결국 고객이 현장용 장비를 구매하는 주요 이유는 주위 온도가 CMM의 측정 정확도에 영향을 미치는 장소에 설치하기 때문입니다.
단계별 사양
MPEE = 3.0 + 3.0 * L / 1000 (18-22°C)
MPEE = 3.3 + 4.2 * L / 1000 (16-26°C)
MPEE = 3.5 + 5.0 * L / 1000 (15-30°C)
측정길이 L이 500mm인 경우, 주변 온도의 단계 기능으로서 그래픽으로 묘사됩니다.

연속 열 사양
분명히, 다양한 주변 온도 조건에서의 CMM 정확성에 대한 자세한 설명은 충분한 온도 제어가 불가한 환경에서 필요로 합니다. 물리적으로 보다 현실적인 대안은 주위 온도에 대해 지속적인 기능으로서 정확한 사양입니다. 그리고 측정 학자 또는 품질 엔지니어의 실용적인 관점에서 더 유용합니다.
요점을 설명하기 위해, 실제 CMM를 살펴봅시다. 현장용 CMM 4.5.4 SF의 정확성에 대해 고려하도록 합니다.
MPEE = 3.1 + 0.05 * ∆T + (3.0 + 0.2 * ∆T) * L / 1000 (15-40°C)
Where? T는 20°c에서부터 주위 온도 출발점입니다.
다시, 500 mm 길이를 측정하는 것을 고려하여 주변 온도의 기능으로서 MPEE를 구성합니다. 보다 물리적으로 직관적인 결과를 발견할 수 있고, 이 것은 사용자에게 훨씬 더 유용할 것 입니다.
유용성은 성능이 일련의 광범위한 열 범위에 구체화되는 곳에, 이전의 가상 예제를 같은 그래프에 표시하면서 입증됩니다.

사용자에게 다양한 온도에서의 CMM의 정확도에 대한 더욱 정확한 그림을 제공하여, 연속 사양은 정확도를 정의하기 위한 간단한 방법이며, 측정 결과의 자동 레포트에 통합 되기에 특히 적합합니다.