Preview

Izmeritel`naya Tekhnika

Advanced search
Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Особенности цифровой обработки измерительной информации при высокоточных линейных и угловых измерениях

Abstract

The approach to the processing of measuring information gained from high-precise measuring devices with random variations within several discreets is described. The formulas for estimation of the measured value are given. The example of application of the described approach is given.

About the Authors

Д. Мастеренко
Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
Russian Federation


В. Телешевский
Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
Russian Federation


References

1. Григорьев С. Н., Телешевский В. И., Андреев А. Г., Кольнер Л. С., Осипов П. А. К проблеме построения прецизионных станков для изготовления деталей с нанометровой точностью // Вестник МГТУ «Станкин». 2015. № 3 (34). С. 9-14.

2. Григорьев С. Н., Кутин А. А., Долгов В. А. Принципы построения цифровых производств в машиностроении // Вестник МГТУ «Станкин». 2014. № 4 (31). С. 10-15.

3. Телешевский В. И., Соколов В. А. Анализ обьёмных геометрических погрешностей в многокоординатных измерительных и технологических системах на основе лазерных измерений // Измерительная техника. 2013. № 12. С. 19-23.

4. Телешевский В. И., Соколов В. А. Автоматическая коррекция погрешностейпрограммно-управляемых измерительных и технологических систем // Измерительная техника. 2015. № 7. С. 14-17.

5. Телешевский В. И., Соколов В. А. Лазерная измерительная информационная система для повышения точности многокоординатных станков с ЧПУ // Вестник МГТУ «Станкин». 2011. № 4. С. 8-10.

6. Фирма Renishaw. Датчики положения (энкодеры) [Офиц. сайт]. //www.renishaw.ru/ru/position-encoders-6331 (дата обращения: 16.05.2016).

7. Фирма Heidenhain. Измерительная техника и системы ЧПУ для задач позиционирования, требующих высокой точности [Офиц. сайт]. http://www.heidenhain.ru (дата обращения: 16.05.2016).

8. Фирма Renishaw. Системы для проверки точности и калибровки станков и координатно-измерительных машин [Офиц. сайт] http://www.renishaw.ru (дата обращения: 16.05.2016).

9. Фирма Hewlett-Packard. Системы для проверки точности и калибровки станков и координатно-измерительных машин [Офиц. сайт]. http://www.hp.com (дата обращения: 16.05.2016).

10. Гришин С. Г. Гетеродинная лазерная интерференционная система для измерения линейных перемещений с анизотропным акустооптическим преобразованием частоты света / Автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. техн. наук. М.: МГТУ «СТАНКИН», 2012.

11. Michalecki G. Automatic Calibration of Gauge Blocks measured by Optical Interferometry // Meas. Sci. Rev. 2001. V. 1. № 1. P. 93-96.

12. Игнатьев П. С., Кольнер Л. С., Индукаев К. В., Телешевский В. И. Лазерная модуляционная интерференционная микроскопия как средство контроля формы и шероховатости оптических поверхностей // Измерительная техника. 2015. № 7. С. 32-35.

13. Григорьев С. Н., Андреев А. Г., Игнатьев П. С., Индукаев К. В., Кольнер Л. С., Осипов П. А. Метрологическая аттестация лазерных микроскопов на основе принципов модуляционной интерферометрии с управляемым фазовым сдвигом // Вестник МГТУ «Станкин». 2015. № 3 (34). С. 67-75.

14. Гришин С. Г. Оценка фазовой погрешности в гетеродинных лазерных интерференционных измерительных системах // Измерительная техника. 2011. № 8. С. 11-13.

15. ГОСТ Р 8.736-2011. ГСИ. Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения.

16. Мастеренко Д. А. Информационный аспект статистической обработки сильно дискретизованных наблюдений (байесовский подход) // Вестник МГТУ «Станкин». 2011. № 3 (15). С. 150-155.

17. Мастеренко Д. А. Выбор наилучшей оценки измеряемой величины по сильно дискретизованным наблюдениям // Измерительная техника. 2011. № 7. С. 17-20.

18. Мастеренко Д. А. Исследование оценок параметров линейной статистической модели по сильно дискретизованным наблюдениям // Вестник МГТУ «Станкин». 2012. № 3 (22). С. 89-93.

19. Мастеренко Д. А. Повышение точности информационно-измерительных систем автоматизированного производства на основе методов статистической обработки сильно дискретизованных наблюдений / Автореф. дис. на соиск. уч. степ. докт. техн. наук. М.: МГТУ «СТАНКИН», 2015.

20. ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002. Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Ч. 1. Основные положения и определения.

21. ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002. Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Ч. 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений.

22. ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002. Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Ч. 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений.

23. ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002. Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Ч. 4. Основные методы определения правильности стандартного метода измерений.

24. ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002. Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Ч. 5. Альтернативные методы определения прецизионности стандартного метода измерений.

25. ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002. Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Ч. 6. Использование значений точности на практике.


Review

For citations:


 ,   . Izmeritel`naya Tekhnika. 2016;(12):11-14. (In Russ.)

Views: 93


ISSN 0368-1025 (Print)
ISSN 2949-5237 (Online)