一种丝杠加工用垂直度检测装置的制作方法

文档序号:31433704发布日期:2022-09-06 22:46阅读:112来源:国知局
一种丝杠加工用垂直度检测装置的制作方法

1.本实用新型涉及丝杠加工领域,尤其涉及一种丝杠加工用垂直度检测装置。


背景技术:

2.丝杠加工中,中心孔是定位基准,但由于丝杠是柔性件,刚性很差,极易产生变形,出现垂直度、圆柱度等加工误差,不易达到图样上的形位精度和表面质量等技术要求。
3.因此丝杠在进行加工后需要对其垂直度进行相对应的检测,确保其垂直度误差在加工准许范围内,从而确保丝杠的使用加工安全。


技术实现要素:

4.本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种丝杠加工用垂直度检测装置。
5.为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:一种丝杠加工用垂直度检测装置,包括装置底座,所述装置底座中部内部设置有中央处理器,所述装置底座前端左端上侧设置有控制器,所述装置底座前端右端上侧设置有显示屏,所述装置底座后端上侧固定连接有装置竖板,所述装置竖板中部前侧设置有竖板滑槽,所述竖板滑槽下端固定连接有固定块,所述固定块前端上侧设置有红外测距仪一,所述固定块前部上侧设置有红外测距仪二,所述竖板滑槽中部内侧滑动连接有移动滑块,所述移动滑块前侧中部设置有移动滑槽,所述移动滑槽内侧滑动连接有滑动块,所述滑动块前端下侧设置有三角反射块,所述固定块和滑动块左端前侧均固定连接有固定夹板,所述固定块和滑动块前侧上部均设置有夹板滑槽,所述夹板滑槽内侧均滑动连接有移动夹板,所述固定块和滑动块前端右侧内部均设置有螺纹通孔。
6.作为上述技术方案的进一步描述:
7.所述装置底座内侧设置有加强层。
8.作为上述技术方案的进一步描述:
9.所述螺纹通孔连通夹板滑槽。
10.作为上述技术方案的进一步描述:
11.所述螺纹通孔内侧螺纹连接有固定螺栓。
12.作为上述技术方案的进一步描述:
13.所述移动滑块为t字形状。
14.作为上述技术方案的进一步描述:
15.所述三角反射块下侧为倾斜阶梯形状。
16.作为上述技术方案的进一步描述:
17.所述红外测距仪一位于三角反射块正下方。
18.作为上述技术方案的进一步描述:
19.所述中央处理器电性连接有红外测距仪一、显示屏、控制器和红外测距仪二。
20.本实用新型具有如下有益效果:
21.1、本实用新型中,首先该丝杠加工用垂直度检测装置使用前先对加工丝杠进行夹板固定,通过在同一纵轴上使用红外测距仪一照射三角反射块,由于三角反射块下侧为倾斜阶梯形状,通过对比红外测距仪二所测的距离,通过数字运算,即可得到丝杠的垂直度,结构简单,安全有效。
22.2、本实用新型中,该丝杠加工用垂直度检测装置通过中央处理器电性连接有红外测距仪一、显示屏、控制器和红外测距仪二,通过控制器可以控制红外测距仪一和红外测距仪二进行距离测算,通过中央处理器数据解算,可以获取丝杠的垂直度,并在显示屏上进行显示,操作智能,成果出现快速,免去了人为计算垂直度的过程和时间,省时省力。
附图说明
23.图1为本实用新型提出的一种丝杠加工用垂直度检测装置的立体图;
24.图2为本实用新型提出的一种丝杠加工用垂直度检测装置的侧视剖视图;
25.图3为本实用新型提出的一种丝杠加工用垂直度检测装置的夹板固定结构示意图;
26.图4为本实用新型提出的一种丝杠加工用垂直度检测装置的三角反射块正视图。
27.图例说明:
28.1、装置底座;2、装置竖板;3、加强层;4、中央处理器;5、竖板滑槽;6、移动滑块;7、移动滑槽;8、固定块;9、滑动块;10、红外测距仪一;11、固定夹板;12、移动夹板;13、夹板滑槽;14、三角反射块;15、显示屏;16、螺纹通孔;17、固定螺栓;18、控制器;19、红外测距仪二。
具体实施方式
29.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
30.在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制;术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性,此外,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
31.参照图1-4,本实用新型提供的一种实施例:一种丝杠加工用垂直度检测装置,包括装置底座1,装置底座1中部内部设置有中央处理器4,用于解算处理垂直度数据,装置底座1前端左端上侧设置有控制器18,用于控制该检测装置的各个电子元件,装置底座1前端右端上侧设置有显示屏15,用于显示解算后的垂直度数据,装置底座1后端上侧固定连接有
装置竖板2,装置竖板2中部前侧设置有竖板滑槽5,竖板滑槽5下端固定连接有固定块8,固定块8前端上侧设置有红外测距仪一10,固定块8前部上侧设置有红外测距仪二19,竖板滑槽5中部内侧滑动连接有移动滑块6,移动滑块6前侧中部设置有移动滑槽7,移动滑槽7内侧滑动连接有滑动块9,滑动块9前端下侧设置有三角反射块14,固定块8和滑动块9左端前侧均固定连接有固定夹板11,固定块8和滑动块9前侧上部均设置有夹板滑槽13,夹板滑槽13内侧均滑动连接有移动夹板12,固定块8和滑动块9前端右侧内部均设置有螺纹通孔16。
32.装置底座1内侧设置有加强层3,用于增强装置底座1的承载能力,螺纹通孔16连通夹板滑槽13,螺纹通孔16内侧螺纹连接有固定螺栓17,通过固定螺栓17转动,可以推动移动夹板12左右移动,从而夹紧待检测的丝杠,移动滑块6为t字形状,便于夹紧转绘左右移动,三角反射块14下侧为倾斜阶梯形状,红外测距仪一10位于三角反射块14正下方,加工丝杠进行夹板固定时,可以通过在同一纵轴上使用红外测距仪一10照射三角反射块14,由于三角反射块14下侧为倾斜阶梯形状,对比红外测距仪二19所测的距离,通过数字运算,即可得到丝杠的垂直度,中央处理器4电性连接有红外测距仪一10、显示屏15、控制器18和红外测距仪二19,通过控制器18可以控制红外测距仪一10和红外测距仪二19进行距离测算,通过中央处理器4数据解算,可以获取丝杠的垂直度,并在显示屏15上进行显示。
33.工作原理:该丝杠加工用垂直度检测装置使用前先对加工丝杠进行夹板固定,利用控制器18可以控制红外测距仪一10和红外测距仪二19进行距离测算,通过在同一纵轴上使用红外测距仪一10照射三角反射块14,由于三角反射块14下侧为倾斜阶梯形状,通过对比红外测距仪二19所测的距离,通过中央处理器4数据解算,即可得到丝杠的垂直度,并在显示屏15上进行显示,免去了人为计算垂直度的过程和时间。
34.最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1