导弹天线罩几何精度测量装置制造方法及图纸

技术编号:2512904 阅读:219 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术属于导弹天线罩几何精度测量装置领域。该装置采用微机控制,由测量主机体、测量检测装置、运动传动装置组成,有两个测量工位为立式结构,有两个专用工装。测量主机体由基座、立柱、测量钳,X向、Z向滑板组成。采用滚动丝杠传动副传动精度高、使用寿命长。可以测量天线罩外廓形形位精度,圆跳动,端面跳动和壁厚。测量安装简单、操作方便。测量精度高,测量结果可以以数据方式、二维、三维图形方式输出。(*该技术在2009年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】
导弹天线罩几何精度测量装置本技术属于导弹天线罩几何精度测量装置领域。在高空导弹领域,已广泛采用主动式制导技术,在主动式制导技术中,安装在导弹头部的主动导引头起瞄准定位,适时捕捉目标信息的作用。它发射电磁波并接收来自目标的回波,使导弹控制系统适时调整飞行方向和速度。导弹在高速飞行中承受巨大的气流冲击和气流动载荷作用,激烈的摩擦将产生高温高热。由石英、陶瓷等脆硬性材料制成的天线罩罩于导弹导引头上,起着隔热保护作用。目标的回波透过天线罩后被导引头传感器接收而成为导弹制导分析判断的原始数据。因此,天线罩的制造精度直接影响到导弹的瞄准精度和使用性能。天线罩外廓形为三维高次幂曲面形状簿壁零件,孔深径小,加工中精确测量十分困难。能否精确地制造出设计给定的天线罩几何尺寸形状,就成为导弹研制中的关键技术。天线罩几何精度测量包括外廓形形位精度、圆跳动、壁厚和端面跳动。现有技术中这些测量通常是分别进行的,其中复杂外廓形形位精度测量常用三坐标测量仪测量,操作麻烦,效率不高,成本较高。壁厚测量也可以采用三坐标测量仪,测出内廓形尺寸,经过与外廓形比较计算间接得到壁厚尺寸。这种方法测量需多次安装,中间转换环节多,本文档来自技高网...
导弹天线罩几何精度测量装置

【技术保护点】
一种导弹天线罩几何精度测量装置采用工业计算机控制,其特征是由测量主机体、测量检测装置、运动传动装置组成,该装置为双测量工位立式结构,具有专用工装[Ⅰ]和专用工装[Ⅱ],测量天线罩外廓形形位精度、圆跳动、端面跳动的工位布置在装置的右边,测量壁厚的工位布置在装置的左边,测量主机体由基座[35]、立柱[25]、壁厚测量钳[20]、X向滑板[38]、Z向滑板[22]组成,测量检测装置由两个光电测长仪[19]、[57],检测测头X方向和Z方向上位移的两个直线光栅尺和测取测头在工件上θ方向圆周角度(圆周分度)的两个光电编码器[1]、[44]组成,运动传动装置由伺服电机、蜗杆蜗轮传动副、滚动丝杠副或齿轮副组...

【技术特征摘要】
1.一种导弹天线罩几何精度测量装置采用工业计算机控制,其特征是由测量主机体、测量检测装置、运动传动装置组成,该装置为双测量工位立式结构,具有专用工装[Ⅰ]和专用工装[Ⅱ],测量天线罩外廓形形位精度、圆跳动、端面跳动的工位布置在装置的右边,测量壁厚的工位布置在装置的左边,测量主机体由基座[35]、立柱[25]、壁厚测量钳[20]、X向滑板[38]、Z向滑板[22]组成,测量检测装置由两个光电测长仪[19]、[57],检测测头X方向和Z方向上位移的两个直线光栅尺和测取测头在工件上θ方向圆周角度(圆周分度)的两个光电编码器[1]、[44]组成,运动传动装置由伺服电机、蜗杆蜗轮传动副、滚动丝杠副或齿轮副组成。2.如权利要求1所述的导弹天线罩几何精度测量装置,其特征是X向滑板[38]装在基座[35]上,立柱[25]安装在X向滑板上,X向滑板由安装在基座上的X向伺服电机[32]通过蜗杆蜗轮传动副[33]、[34]传动滚动丝杠副[40]、[39]作X方向的移动,X向的位移量由X向直线光栅尺[36]、[37]测出,立柱[25]上装有Z向滑板[22],Z向滑板由Z向伺服电机[28]通过蜗杆蜗轮传动副[29]、[30]传动滚动丝杠副[31]转动,使Z方向滑板移动,Z向的位移量由Z向直线光栅尺[26] [27]测出;专用工装[Ⅰ]由锥形胎[46],空心轴[48],伸缩杆[51],浮动球面胎[54]组成,其中锥形胎圆周方向的转动由装在基座[35]上的伺服电机[44]传动齿轮传动副[45]/[43]而得到,空心轴[48]通过轴承[47]装在锥形胎内孔中,空心轴下端固定在基座上,上端的内孔中装有可向外伸长、...

【专利技术属性】
技术研发人员:郭东明贾振元王晓明马清武王伟徐志祥姚宝国赵福令
申请(专利权)人:大连理工大学中国航天工业总公司第二研究院二十五所
类型:实用新型
国别省市:91[中国|大连]

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