Показати скорочену інформацію

dc.contributor.authorКоломієць, Л. В.uk
dc.contributor.authorШелуха, О. О.uk
dc.contributor.authorKolomiets, L. V.en
dc.contributor.authorShelukha, O. O.en
dc.date.accessioned2025-09-03T06:19:22Z
dc.date.available2025-09-03T06:19:22Z
dc.date.issued2025
dc.identifier.citationКоломієць Л. В., Шелуха О. О. Аналіз метрологічних характеристик координатно-вимірювальної машини // Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2025. №. 2. С. 8-14.uk
dc.identifier.issn1997-9274
dc.identifier.urihttps://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/48989
dc.description.abstractThe article analyzes the metrological characteristics of a coordinate measuring machine (CMM) based on a systematic approach to assessing measurement errors and uncertainties. Coordinate measuring machines are key instruments in high-precision aerospace and mechanical engineering, as they enable to perform measurements of geometric parameters of products with high accuracy. However, measurement errors arise due to geometric, kinematic, thermal and random factors, which can significantly affect the accuracy of the obtained results. The study examines main sources of CMM errors, including geometric deviations of the guideways, backlash, thermal deformations, measurement system errors, and algorithmic inaccuracies. The impact of these factors on the metrological characteristics of the machine, particularly on measurement accuracy and repeatability is analyzed. Mathematical approach to estimating measurement uncertainty is proposed, taking into account the influence of systematic and random errors. Special attention is given to error correction using algorithmic methods and mathematical modeling. The possibilities of applying correction models to compensate geometric and thermomechanical CMM errors are described. The influence of probing parameters and software on the accuracy of coordinate measurements is also considered. The results of this study can be effectively applied to refine and enhance methodologies for evaluating the metrological characteristics of CMMs, optimize error correction algorithms, and develop improved standards aimed at increasing the accuracy and reliability of measurements. The proposed approach not only contributes to enhancing the efficiency of CMM applications in various industrial and scientific tasks but also ensures their compliance with modern metrological requirements, thereby supporting advancements in precision measurement technologies.en
dc.description.abstractПроаналізовано метрологічні характеристики координатно-вимірювальної машини (КВМ) на основі системного підходу до оцінювання похибок і невизначеностей вимірювання. КВМ є ключовими засобами у високоточному авіабудуванні та машинобудуванні, оскільки забезпечують вимірювання геометричних параметрів виробів з високою точністю. Проте в процесі вимірювання виникають похибки, пов’язані з геометричними, кінематичними, температурними та випадковими чинниками, що може значно впливати на точність отриманих результатів. У роботі розглянуто основні джерела похибок КВМ, серед яких геометричні відхилення напрямних, люфти, температурні деформації, похибки вимірювальної системи та алгоритмічні неточності. Проаналізовано вплив факторів на метрологічні характеристики машини, зокрема на точність і відтворюваність результатів вимірювання. Запропоновано математичний підхід до оцінки невизначеності вимірювань, що враховує вплив систематичних і випадкових похибок. Особливу увагу приділено питанням корекції похибок за допомогою алгоритмічних методів та математичного моделювання. Описано можливості використання корекційних моделей для компенсації геометричних і термомеханічних похибок КВМ. Розглянуто вплив параметрів зондування та програмного забезпечення на точність координатних вимірювань. Результати проведеного дослідження можуть бути використані для вдосконалення методик оцінювання метрологічних характеристик КВМ, що дозволить підвищити точність і надійність вимірювань у різних галузях промисловості. До того ж, отримані результати сприятимуть розробці та поліпшенню алгоритмів корекції похибок. Важливим аспектом є створення та вдосконалення стандартів, спрямованих на підвищення точності та відтворюваності вимірювань. Запропонований підхід не лише підвищує ефективність застосування КВМ у виробничих завданнях, а й забезпечує їхню відповідність сучасним метрологічним вимогам.uk
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofВісник Вінницького політехнічного інституту. № 2 : 8-14.uk
dc.relation.urihttps://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/3208/2896
dc.subjectкоординатно-вимірювальна машинаuk
dc.subjectметрологічні характеристикиuk
dc.subjectпохибки вимірюваньuk
dc.subjectневизначеність вимірюваньuk
dc.subjectкорекція похибокuk
dc.subjectматематичне моделюванняuk
dc.subjectалгоритмічна компенсаціяuk
dc.subjectгеометричні відхиленняuk
dc.subjectтемпературні деформаціїuk
dc.subjectточність вимірюваньuk
dc.subjectcoordinate measuring machineen
dc.subjectmetrological characteristicsen
dc.subjectmeasurement errorsen
dc.subjectmeasurement uncertaintyen
dc.subjecterror correctionen
dc.subjectmathematical modelingen
dc.subjectalgorithmic compensationen
dc.subjectgeometric deviationsen
dc.subjectthermal deformationsen
dc.subjectmeasurement accuracyen
dc.titleАналіз метрологічних характеристик координатно-вимірювальної машиниuk
dc.title.alternativeAnalysis of the Metrological Characteristics of a Coordinate Measuring Machineen
dc.typeArticle, professional native edition
dc.typeArticle
dc.relation.referencesJ. Bosch “Coordinate Measuring Machines and Systems,” New York, Marcel Dekker, 1995en
dc.relation.referencesH. Schwenke, W. Knapp, H. Haitjema, A. Weckenmann, R. Schmitt, and F. Delbressine, “Geometric Error Measurement and Compensation of Machines,” CIRP Annals, vol. 57, no. 2, pp. 660-675, 2008.en
dc.relation.referencesD. Flack, “Fundamentals of Coordinate Metrology,” National Physical Laboratory, London, 2001.en
dc.relation.referencesA. B. Forbes, “Measurement Uncertainty and Coordinate Metrology,” CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, vol. 2, no. 1, pp. 1-8, 2010.en
dc.relation.referencesА. М. Потеряйко, і О. С. Скиба, «Координатно-вимірювальні машини, сучасні способи сканування і зворотний інжиніринг,» Український метрологічний журнал, № 4, 2016uk
dc.relation.referencesA. Weckenmann, W. T. Estler, G. N. Peggs, and D. McMurtry, “The Influence of Measurement Strategy on the Uncertainty of CMM Measurements,” CIRP Annals-Manufacturing Technology, vol. 53, no. 2, pp. 657-684, 2004.en
dc.relation.referencesО. В. Кочеткова, «Розробка прецизійних координатно–вимірювальних машин з використанням нейронних мереж,» Вісник НТУУ «КПІ», Приладобудування, № 30, с. 78-83, 2005.uk
dc.relation.referencesМ. Чмуж, і Д. Сергеєв, «Алгоритм обрання 3D координатно-вимірювальної машини,» Метрологія для підприємства, № 2, 2021.uk
dc.relation.referencesISO 10360-x: “Coordinate Measuring Machines (CMM) — Acceptance and Reverification Tests,” International Organization for Standardization (ISO), Geneva, Switzerland.en
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31649/1997-9266-2025-179-2-8-14


Файли в цьому документі

Thumbnail

Даний документ включений в наступну(і) колекцію(ї)

Показати скорочену інформацію