- •Содержание
- •Тема 2.1 Измерительные системы в производстве.
- •Общая классификация измерительных информационных систем………….Стр 9
- •Тема 2.2. Измерения с помощью контрольно-измерительной машины.
- •Тема 2.3. Измерение высокоточной измерительной системой
- •Тема 2.1 Измерительные системы в производстве.
- •Основные понятия и определения
- •Общая классификация измерительных информационных систем
- •Обобщенная структура иис
- •Тема 2.2. Измерения с помощью контрольно-измерительной машины
- •Тема 2.3. Измерение высокоточной измерительной системой
- •1. Коллиматор, 2. Лазер, 3. Блок индикации, 4. Блок индикации, 5. Печатающие устройство
- •В состав комплекса входит:
- •Принцип работы комплекса
- •4. Блок индикации, 5. Печатающие устройство.
- •6. Отражать
- •7. Блок индикации, 8. Блок поправок
- •Система лазерного слежения Tracker3 Обозначение модели
- •Краткий обзор системы
- •Интерферометр (ifm)
- •Общая спецификация оборудования
- •Установка Комплектация оборудования
- •Следящая головка
- •Smr (Spherical Mounted Retroreflector - Сферический отражатель)
- •Установка инструмента Краткий обзор установки
- •Тренога Quicklink (быстрая установка)
- •Присоединение и установка аппаратных средств
- •Программное обеспечение
- •Соответствие стандартам
- •Установка программного обеспечения
- •Содержание/хранение
- •Компьютер не подключается к Трекеру
- •Архитектура программного пакета Инструменты - Автоматизированное проектирование- Анализ - Совместимость
- •Открытая объектно-ориентированная архитектура
- •Архитектура взаимодействия
- •Компоненты sa Удобная графическая среда
- •Общий пользовательский интерфейс для измерительных приборов
- •Поддержка уникальных возможностей измерительного прибора
- •Окна наблюдения (Watch Windows) - динамическое сравнение в 3d и 6d
- •Основное окно приложения
Общий пользовательский интерфейс для измерительных приборов
Модульные интерфейсы измерительных приборов - основа сбора данных в Spatial Analyzer, Они обуславливают очень удобный и дружественный интерфейс для управления измерительными приборами в течение работы.
Рисунок №19. Общий пользовательский интерфейс
Поддержка уникальных возможностей измерительного прибора
Н
аследование
между интерфейсами Общий UI.
Общая среда
измерительных приборов.
Рисунок №20. Окно измерительного прибора.
Установление интерфейсов измерительных приборов как отдельных объектов в архитектуре дает несколько ключевых преимуществ.
SA обладает гибкостью, позволяющей адаптироваться к аппаратуре завтрашнего дня. Число интерфейсов измерительных приборов, доступных для Spatial Analyzer, постоянно увеличивается, подобно драйверам принтера и других периферийных устройств для операционной системы Windows.
Независимые интерфейсы измерительных приборов позволяют
wSA обеспечить общий интерфейс для каждого типа прибора. Таким образом, портативная координатно-измерительная машина, изготовленная Компанией А, имела бы тот же самый интерфейс высшего уровня, как и портативная КИМ, изготовленная Компанией В.
а) Пользователи могут выбирать аппаратуру, наилучшим образом удовлетворяющую специфике задачи.
б) Пользователи могут спокойно передавать результаты, полученные одним прибором, другому.
в) Пользователи обладают возможностью гибкого перемещения от задачи к задаче и сокращения времени для обучения работе с различными измерительными приборами.
Наличие общих интерфейсов измерительных приборов дает более объективное представление, когда приходит время заменить или купить новые аппаратные средства ЭВМ, так как в SpatialAnalyzer переквалификация минимизирована общим интерфейсом измерительных приборов.
Окна наблюдения (Watch Windows) - динамическое сравнение в 3d и 6d
Spatial Analyzer использует окна наблюдения для того, чтобы показать реальные данные, принятые от измерительных устройств. Эти окна наблюдения используются, чтобы сравнивать расстояния от точек, измеряемых прибором, до поверхности, другой точки, самой близкой точки, или других объектов. Когда установлено поле допуска, эти окна изменением цвета фона покажут, когда объект окажется в пределах поля допуска.
Рисунок №21. Окна наблюдения
Данные в окнах наблюдения обновляются с задаваемым интервалом. Этот процесс отличается от процесса измерения. Spatial Analyzer посылает запросы с тем, чтобы обновить окна наблюдения и графику, но не сохраняет их в качестве измерения. Вы можете посылать запрос прибору с помощью его интерфейса. Кроме того, где это возможно, можно настроить прибор так, чтобы посылать на него запросы с заданной частотой. Это - способ, с помощью которого вы будете обычно настраивать прибор при использовании окон наблюдения.
Калибровка трекера
Запуск приложения TrackerCalib.exe
Для запуска приложения дважды щелкните на ярлык "TrackerCalib " на рабочем столе. Если ярлык отсутствует, программу можно запустить с помощью меню "Пуск" - Программы / API Laser Tracker System. После запуска программы трекер начинает вращаться, опрашивая угловые датчики. (ПРИМЕЧАНИЕ: система работает только после того, как было включено питание, или была произведена перезагрузка). После того как датчик будет найден, программа откроет основное окно приложения. Следует помнить, что необходимо в течение получаса прогреть лазерную головку для достижения более точных результатов. После чего лазерный индикатор сообщит о том, что головка нагрелась. Как только лазер будет готов, на дисплее будут отображаться числовые значения и загорится зеленый индикатор на верху трекера.
