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ZEISS XENOS 测量机新标杆

XENOS,此名字易令人一下子联想到超级英雄。鉴于新的ZEISS坐标测量机的精度和动态特性正在全面步入创新的更高技术领域,超级英雄的形象对XENOS来说是如此恰如其分。ZEISS测量机XENOS的长度测量误差竟达到0.3微米–该精度等级于同类机器中达到了绝无仅有的高度。

XENOS,是ZEISS测量机的新标杆,在2014年的国际质量控制及仪器仪表展(Control)上隆重推出。

ZEISS一直在不断地推动接触式测量的技术极限,采用的系统包括ZEISSPRISMO、ZEISS UPMC ultra或ZEISSF25。今天,它们在世界各地的国家机构中已作为样板机使用。

每立方米0.3微米

在大约一升的测量体积上,ZEISS的F25只能测量小型工件。与之相较,ZEISS XENOS提供的测量范围大约为一立方米(900x1500x-700mm)。ZEISS的工程师们在研发XENOS时突破传统,采用新的方法,为这种测量体积设置了新的标准,同时也极大地提高了测量速度。“所有的标准测量机只能优化到某个水平上。这种可能性迟早会用尽,”ZEISS XENOS的生产经理Konrad Werner解释。ZEISS XENOS是蔡司最新的创新产品,由于积极采用创新技术和创新材料,使它不仅代表了极高的精度水平,同时也是未来长期使用的保证,同时极大地推动了技术极限的向前发展。

乍一看,新型测量机就与以前的顶级型号ZEISS PRISMO ultra有明显的区别。这种机械概念来自于成功的ZEISS CenterMax内联系统:自2001年以来,参考机就已经用于生产测量技术。固定的侧壁能够保证整个系统具有足够的稳定性。因为在Y方向只有上横杆,因此减少了移动重量,也就是说与工件移动的方式相比,这样的设计保证了更高的运行稳定性。同时,重量的减少和不变的移动质量,使驱动装置的加速度和最大速度具有最佳协调性。

虚拟的中心驱动

与其它的系统不同,ZEISS XENOS在所有的轴上都采用直线驱动,而不是摩擦驱动。到目前为止,直线驱动在测量机上的使用仍属绝无仅有。其优点在于:速度高、加速度快、定位精度高、驱动无剪切力。

由于整体设计的创新型概念,从而首次降低了导轨和测量系统直线驱动器之间的力传递。加之ZEISS XENOS高分辨率光栅尺的优势,新的驱动器技术提供极高的路径跟踪能力以及极高的、低于100纳米的定位精度。例如,探针的偏差保持更加恒定,从而保证了更高的精度。另一个好处是测量曲面时表现出的非常高的路径跟踪能力:探针更加可靠准确地按指定的路径移动,可以更加精确地识别错误。

拥有30年精确驱动器丰富经验的蔡司,现在引进了虚拟中央驱动器这项专利。全新纳入由最新一代的控制器和运算法则启用的动态质量分布功能。

新型ZEISS VAST Gold探头的研发,极大地满足了在生产中对敏感性、准确性和重复精度等诸多方面的最大需求。

碳化硅高技术陶瓷

过去,ZEISS对机械结构要求具有高精度的部件使用氧化铝陶瓷或经过CARAT处理的铝材。如果不计温度波动的不利因素,这些材料具有自身重量轻、刚性高和高恒定性等众所周知的优势。对于ZEISS XENOS来说,我们的工程师再次提升了机器性能的高度,第一次将创新型的碳化硅陶瓷应用在了测量机上。直到现在,针对类似零件的尺寸或精度的测量机,很少使用这种材料。与白色标准陶瓷相比,黑色的碳化硅陶瓷显示出的热膨胀性低50%左右,刚性高出30%,重量减少20%。与钢材相比,其刚性增加了一倍,而重量减少了一半。

新型VAST Gold探头

除了前面提到的新的创新技术,ZEISSXENOS还具有一些其它新型机器的特性。这包括设计强化的VAST Gold参考探头,以及具有更高精度和重复精度的优化整合。经过优化的空气轴承,一体化程度得到大大提升,不仅增强了稳定性,也得以保证获得更好的精度。通过改进去耦装置和新的电子技术概念,对坐标测量机上使用的全部移动电缆的精度影响已经明显减少。

精度的基础

XENOS具有ZEISS标准的浮动微晶玻璃光栅尺。微晶玻璃是一种几乎没有热膨胀的玻璃陶瓷材料。钢性光栅尺的热膨胀必须进行技术补偿。温度传感器和估计的膨胀系数造成不确定源,而这些影响因素在ZEISSXENOS上从一开始就得到了避免。产品经理Werner先生:“不久以前,有人提出用数学的方法对机械不变性进行完全补偿。我们的方法就是使用ZEISS XENOS毫不妥协地追求机械精度的极限,为了消除滞后的影响不断进行技术探索,而将计算机只作为辅助是我们最后使用的手段。

我们确信,采用这样的理念可以保证我们得到最高的精度和最理想的重复精度。”


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