Анализа грешака дигиталног инструмента нивоа

Nov 30, 2022

Остави поруку

Анализа грешака дигиталног инструмента нивоа


Дигитални ниво се састоји од оптичког механичког дела и електронског уређаја, а његова грешка није само узрокована само горње две ставке, већ укључује и грешку узроковану комбинацијом ова два. Међу њима су добро познате грешке које генерише оптомеханички део. Углавном укључује а. грешка кружног нивоа; б. грешка у раду фокусирања сочива; ц. грешка колимационе осе узрокована нагибом вертикалне осе; д. грешка компензације аутоматског компензатора. У наставку се углавном говори о грешкама које производи електронска опрема и њиховој комбинацији.


1 Грешке узроковане физичким карактеристикама детектора линијског низа (ЦЦД)


1.1 Интензитет светлости изазива ефекат грешке контраста слике бар код лењира


Дигитални ниво се мери према положају и односу слике бар кода на детектору. Физичке карактеристике ЦЦД-а одређују да се може користити у ситуацијама као што су прејако или преслабо светло, неравномерно осветљење на површини баркод скале, јако треперење светлости у тренутку посматрања и спољно треперење топлоте. У сваком случају, контраст слике на скали ће бити знатно смањен, а такође ће изазвати локалну дисторзију, што ће узроковати грешке у мерењу, па чак и онемогућавати читање.


1.2 Утицај вештачког светла


Детектор дигиталног нивоа користи део инфрацрвене светлости (ЦЦД низ је најосетљивији на инфрацрвено светло) да прими и детектује слику бар кода. Због тога, када се мери под вештачким светлом, на пример када је инфрацрвена светлосна компонента слаба, то ће изазвати грешке у мерењу, па чак и неће моћи да очита. С тим у вези, дигитални нивои серије Зеисс ДИНИ користе видљиву светлост за пријем и детекцију слика бар кодова, тако да то не утиче на њих.


2 Грешке у анализи и обради сигнала


2.1 Грешка методе анализе сигнала


Дигитални ниво за мерење користи метод корелације. Према искуству, тачност корелације (поравнања) између референтног сигнала (псеудослучајног кода) ускладиштеног у инструменту и мерног сигнала (псеудослучајног кода) износи око 1 проценат ширине симбола (или таласне дужине кода). Ширина симбола скале бар кода је 2.025 мм, тако да је релативна тачност око 0,02 мм.


2.2 Грешка израчунавања максималног коефицијента корелације


Када је дигитални ниво у корелацији, у области за претрагу корелације тачности, мерни сигнал и референтни сигнал су у корелацији са свих осам цифара, јер су амплитуде два сигнала различите, а максимални коефицијент корелације се израчунава тачку по тачку у висина и координатни систем удаљености: максимална позиција корелације Тачност зависи од величине мреже, повезаних интерполационих прорачуна, игноришући утицај недостајућих бар кодова.


2.3 Грешка у обради мерног сигнала (обрада слике).


Обрада мерног сигнала дигиталног нивоа је кључна карика за добијање високопрецизног мерења нивоа. Квалитет слике слике бар кода на ЦЦД низу и квалитет технологије обраде у великој мери одређују тачност мерења. Главни ефекти грешке који узрокују грешке слике укључују: (1) грешке узроковане физичким карактеристикама ЦЦД низа; (2) грешке узроковане губитком информација о бар коду узрокованом блокираним лењиром; (3) грешке у резолуцији слике узроковане тачним фокусирањем; (4) Грешка деформације слике узрокована нагибом скале; (5) Грешка слике узрокована променом спољашњих услова; (6) Грешка електронске опреме при мерењу формирања сигнала итд.


Добијање стабилне, јасне, умерено контрастне и потпуне слике бар кода је премиса генерисања и обраде мерног сигнала, и кључ је мерења. Уопштено говорећи, обраду слике врши уграђени софтвер нивоа. Његова грешка зависи од напредне природе софтверског алгоритма и технологије.


3. Грешка осе поравнања ТВ-а (и угао)


Утицај грешке осе ТВ колимације (угао и) на нивелисање је исти као и грешка и угла оптичког нивоа у теорији, али ТВ колимационој оси (и угао) недостаје апсолутна вредност оптичка колимациона оса (и угао) у дигиталном нивоу. Калибришите природу хоризонталне линије вида. Међутим, утицај ТВ квази-осе (и угла) на тачност нивелисања је сигуран и мења се са променом спољашњих услова. Иако се може ослабити коришћењем исте дужине предњег и задњег нишана, а дигитални ниво се такође може аутоматски кориговати програмом постављеним у машини, али спољни услови се мењају у било ком тренутку, мерећи и угао у било ком време и његово исправљање неће утицати само на ефикасност рада, већ се и број корекције не може линеарно симулирати. оф.


4 Грешке узроковане променама спољашњих услова


Мерни систем састављен од дигиталног нивелма и баркод лењира ради у стално променљивим спољашњим условима. Промене спољашњих услова ће изазвати грешке у различитим компонентама инструмента. Овај ефекат се често манифестује као свеобухватан утицај сваке компоненте и њене комбинације. Грешке узроковане утицајем спољних фактора углавном укључују:

(1) Утицај промене колимационе осе (и угла);


(2) Утицај атмосферске вертикалне рефракције;


(3) Утицај вертикалног померања инструмента и скале;


(4) Утицај вибрација тла;


(5) Утицај земљиног електромагнетног поља итд.


5 Грешке конвенционалних нивоа превазиђене дигиталним нивоима

(1) Нема грешке у читању и нема вештачке грешке у читању;


(2) Мерење са више бар кодова (може се сматрати вишедељеним), слабећи грешку поделе скале;


(3) Аутоматска вишеструка мерења за слабљење утицаја промена спољашњих услова;


(4) Реализовати интеграцију интерне и екстерне индустрије, и реализовати аутоматско снимање, проверу, обраду и складиштење.


2. magnetic level box

Pošalji upit