2009 年 5 月,瑞士联邦计量局 (METAS) 和德国联邦物理技术研究院 (PTB) 的 EURAMET 长度联系人决定进行双边比对,以校准微型坐标测量机 (micro-CMM) 的工件。此次比对是 EURAMET 研究合作项目 #1105 的一部分,项目名称为“微型 CMM 工件双边比对”。PTB 是此次比对的试点实验室。在此次合作中,对 PTB 和 METAS 提供的三个选定的微型 CMM 测试对象进行了比对测量。此次合作促成了关于合适工件以及处理和测量策略的实际问题的信息交流。这项工作将有助于未来在微型 CMM 校准这一新领域进行比对。
我们引入了扫描技术 卡尔蔡司公司于 20 世纪 70 年代中期引入了扫描技术,并于 1989 年创建了高速扫描技术。1994 年,“参考级”测量性能被转移到 PRISMO VAST(可变精度和速度探测技术),这是一种车间坐标测量机,后来成为高速扫描的全球标准。2000 年,随着 CONTURA 的推出,这项专利技术成为主流。
我们引入了扫描技术 卡尔蔡司公司于 20 世纪 70 年代中期引入了扫描技术,并于 1989 年创建了高速扫描技术。1994 年,“参考级”测量性能被转移到 PRISMO VAST(可变精度和速度探测技术),这是一种车间坐标测量机,后来成为高速扫描的全球标准。2000 年,随着 CONTURA 的推出,这项专利技术成为主流。
尽管这些模型已被证明对许多组织有用,但使用多个模型一直存在问题。许多组织希望将改进工作重点放在组织内的各个学科上。然而,这些学科特定模型之间的差异(包括其架构、内容和方法)限制了这些组织成功集中改进的能力。此外,在组织内和组织间应用未集成的多个模型在培训、评估和改进活动方面会变得更加昂贵。一套成功解决多个学科并具有集成培训和评估支持的集成模型解决了这些问题。
摘要 本报告涉及坐标测量机 (CMM) 系统误差行为的建模和估计。我们描述了这些参数误差的两类模型,基于轴与轴行为构建的运动学模型和可以模拟任何可重复误差行为的更通用的经验模型。然后,我们开发了一个全面的数学模型,用于根据标准工件(例如球孔板)的测量来确定 CMM 的参数误差,并描述了从此类数据确定相对无偏和有效参数误差估计的算法。这些算法已在软件中实现,经过设计,可以满足任何参数误差模型、球板几何形状和测量策略的需求。该软件还计算拟合参数和相关量的标准不确定度。我们在数值模拟中使用该软件来分析测量策略在统计精度 Gf.parametric 6r.r.er.estimates 方面的有效性。AUmerical-expeRlBent& 表明,采用精心设计的策略,仅使用有关球板的最少量的校准信息就可以提供参数误差的准确估计,但其他设计或估计器可能会给出较差和/或有偏差的估计。
