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一种光学坐标测量系统的定位工具 

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摘要:本发明公开了一种光学坐标测量系统的定位工具,包括:定位螺杆;调节轴,调节轴的两端均设置有定位螺杆,且定位螺杆贯穿调节轴;第一调节螺母、第二调节螺母、第三调节螺母、第四调节螺母,第一调节螺母和第二调节螺母与一个定位螺杆适配,且从两侧锁紧调节轴,第三调节螺母和第四调节螺母与另一个定位螺杆适配,且从两侧锁紧调节轴;垂直轴,垂直轴与调节轴垂直连接。旋拧第一调节螺母和第三调节螺母,或者旋拧第二调节螺母和第三调节螺母,来调节调节轴的角度。本发明中的调节角度易于把控,调节精度高,能够快速地将调节轴和垂直轴调节到位。最后将试样放置在载物台上,使试样的两个侧边分别贴合调节轴和垂直轴即可。

主权项:1.一种光学坐标测量系统的定位工具,其特征在于,包括:定位螺杆(3);调节轴(1),所述调节轴(1)的两端均设置有所述定位螺杆(3),且所述定位螺杆(3)贯穿所述调节轴(1);第一调节螺母(41)、第二调节螺母(42)、第三调节螺母(43)以及第四调节螺母(44),所述第一调节螺母(41)和所述第二调节螺母(42)与一个所述定位螺杆(3)适配,且从所述调节轴(1)的两侧锁紧所述调节轴(1),所述第三调节螺母(43)和所述第四调节螺母(44)与另一个所述定位螺杆(3)适配,且从所述调节轴(1)的两侧锁紧所述调节轴(1);垂直轴(2),所述垂直轴(2)与所述调节轴(1)连接,且二者垂直,试样的两个侧边分别贴合所述调节轴(1)和所述垂直轴(2);所述调节轴(1)与所述定位螺杆(3)配合的孔为长条孔(11),该长条孔(11)沿着所述调节轴(1)的长度方向延伸;所述长条孔(11)远离所述调节轴(1)的中部的一端,在所述调节轴(1)的端部形成开口;所述第一调节螺母(41)和或所述第二调节螺母(42),和或所述第三调节螺母(43),和或所述第四调节螺母(44),与所述调节轴(1)之间设置有弹簧垫圈。

全文数据:一种光学坐标测量系统的定位工具技术领域本发明涉及光学坐标测量技术领域,更具体地说,涉及一种光学坐标测量系统的定位工具。背景技术在利用光学坐标测量系统对试样进行测量时,首先将试样放置在载物台上,并使试样的第一侧边和第二侧边分别与X轴和Y轴大体平行。之后驱动X轴驱动轮,使载物台在X轴方向上移动。如果观察到第一侧边相对于X轴发生偏离,即第一侧边相对于X轴发生了沿Y轴方向的位移,那么说明试样的第一侧边与X轴的平行度,与Y轴的垂直度均不合格。那么就需要转动试样,以使试样的第一侧边与X轴平行,使试样的第二侧边与Y轴平行。但是,转动试样时的转动角度不易把控,作业人员需要反复调节试样的角度,从而导致测量效率低。因此,如何快速地定位试样,从而减少人工劳动量,提高测量效率,是本领域技术人员亟待解决的关键性问题。发明内容本发明的目的是提供一种定位工具,专门应用于光学坐标测量系统,该定位工具能够实现对试样的快速定位。一种光学坐标测量系统的定位工具,包括:定位螺杆;调节轴,所述调节轴的两端均设置有所述定位螺杆,且所述定位螺杆贯穿所述调节轴;第一调节螺母、第二调节螺母、第三调节螺母以及第四调节螺母,所述第一调节螺母和所述第二调节螺母与一个所述定位螺杆适配,且从所述调节轴的两侧锁紧所述调节轴,所述第三调节螺母和所述第四调节螺母与另一个所述定位螺杆适配,且从所述调节轴的两侧锁紧所述调节轴;垂直轴,所述垂直轴与所述调节轴连接,且二者垂直。优选地,所述调节轴与所述定位螺杆配合的孔为长条孔,该长条孔沿着所述调节轴的长度方向延伸。优选地,所述长条孔远离所述调节轴的中部的一端,在所述调节轴的端部形成开口。优选地,所述第一调节螺母和或所述第二调节螺母,和或所述第三调节螺母,和或所述第四调节螺母,与所述调节轴之间设置有弹簧垫圈。优选地,还包括底座,所述定位螺杆固定在所述底座上。优选地,所述底座包括基座,还包括设置在所述基座上的支座,所述定位螺杆贯穿所述支座,且所述定位螺杆被锁紧螺母锁紧在所述支座上。优选地,所述支座为两个,两个所述支座分布在所述调节轴的两侧。优选地,所述基座通过磁吸的方式固定在载物台上。优选地,所述基座通过螺丝固定在载物台上。优选地,所述基座上与所述螺丝配合的螺丝孔为沿着所述定位螺杆的方向延伸的腰型孔。从上述技术方案可以看出,在对试样进行定位之前,首先将定位工具放置在载物台上,并使调节轴和垂直轴分别与Y轴和X轴大体平行,之后使载物台沿着X轴方向移动,如果观察到垂直轴偏离X轴,即垂直轴相对于X轴发生了沿Y轴方向的位移,那么说明垂直轴与X轴的平行度,以及调节轴与Y轴的平行度不符合要求。那么就要通过旋拧第一调节螺母和第三调节螺母,使调节轴朝一个方向转动一定的角度,或者通过旋拧第二调节螺母和第四调节螺母,使调节轴朝另一个方向转动一定角度,待观察到垂直轴不会相对于X轴发生沿Y轴方向的位移时,说明垂直轴与X轴的平行度,以及调节轴与Y轴的平行度满足要求。在发明中,通过旋拧第一调节螺母和第三调节螺母,或者旋拧第二调节螺母和第三调节螺母,来调节调节轴的角度。相较于现有技术中的人工调节,本发明中的调节角度易于把控,且调节精度高,能够快速地将调节轴和垂直轴调节到位,最后将试样放置在载物台上,并使试样的两个侧边分别贴合调节轴和垂直轴即可。本发明中的定位工具能够实现对试样的快速定位。附图说明为了更清楚地说明本发明实施例中的方案,下面将对实施例中描述所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本发明一具体实施例提供的定位工具的俯视图;图2为本发明一具体实施例提供的底座的三视图;图3为本发明一具体实施例提供的调节轴和垂直轴的三视图;图4为本发明一具体实施例提供的利用定位工具定位试样的流程图。其中,1为调节轴、2为垂直轴、3为定位螺杆、41为第一调节螺母、42为第二调节螺母、43为第三调节螺母、44为第四调节螺母、5为基座、6为支座、7为锁紧螺母、8为螺丝孔、11为长条孔。具体实施方式本发明公开了一种定位工具,专门应用于光学坐标测量系统,该定位工具能够实现对试样的快速定位。下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。在本发明一具体实施例中,光学坐标测量系统的定位工具包括:定位螺杆3、调节轴1、垂直轴2、第一调节螺母41、第二调节螺母42、第三调节螺母43以及第四调节螺母44。其中,调节轴1的两端均穿设有定位螺杆3。第一调节螺母41和第二调节螺母42旋拧在一个定位螺杆3上。第一调节螺母41和第二调节螺母42从调节轴1的两侧将调节轴1锁紧在定位螺杆3上。第三调节螺母43和第四调节螺母44旋拧在另一个定位螺杆3上。第三调节螺母43和第四调节螺母44从调节轴1的两侧将调节轴1锁紧在定位螺杆3上。在四个调节螺母中,第一调节螺母41和第三调节螺母43成对角线布置。第二调节螺母42和第四调节螺母44成对角线布置。垂直轴2与调节轴1连接,且二者相互垂直。在对试样进行定位之前,首先将定位工具放置在载物台上,并使调节轴1和垂直轴2分别与Y轴和X轴大体平行,之后使载物台沿着X轴方向移动,如果观察到垂直轴2偏离X轴,即垂直轴2相对于X轴发生了沿Y轴方向的位移,那么说明垂直轴2与X轴的平行度,以及调节轴1与Y轴的平行度不符合要求。那么就要通过旋拧第一调节螺母41和第三调节螺母43,使调节轴1朝一个方向转动一定的角度,或者通过旋拧第二调节螺母42和第四调节螺母44,使调节轴1朝另一个方向转动一定角度,待观察到垂直轴2不会相对于X轴发生沿Y轴方向的位移时,说明垂直轴2与X轴的平行度,以及调节轴1与Y轴的平行度满足要求。请参考附图4,在载物台沿X轴方向移动后,第一种情况是:垂直轴2相对于X轴发生了沿Y轴正向的位移,那么就要旋拧第二调节螺母42和第四调节螺母44,从而使调节轴1沿逆时针方向转动,最终使得观察到的垂直轴2不会再相对于X发生沿Y轴方向的位移。第二种情况是:垂直轴2相对于X轴发生了沿Y轴负向的位移,那么就要旋拧第一调节螺母41和第三调节螺母43,从而使调节轴1沿顺时针方向转动,最终使得观察到的垂直轴2不会再相对于X发生沿Y轴方向的位移。另外,在将定位工具放置到载物台上后,还可以使载物台发生沿Y轴方向的移动,之后观察调节轴1是否会相对于Y轴发生沿X轴方向的位移。其调节原理与上述的调节原理相同,故本文不再赘述。在本实施例中,通过旋拧第一调节螺母41和第三调节螺母43,或者旋拧第二调节螺母42和第三调节螺母43,来调节调节轴1的角度。相较于现有技术中的人工调节,本发明中的调节角度易于把控,且调节精度高,能够快速地将调节轴1和垂直轴2调节到位,最后将试样放置在载物台上,并使试样的两个侧边分别贴合调节轴1和垂直轴2即可。本实施例中的定位工具能够实现对试样的快速定位。进一步地,限定调节轴1与定位螺杆3配合的孔为长条孔11,且该长条孔11沿着调节轴1的长度方向延伸,那么定位螺杆3可以位于长条孔11中不同的位置。那么就可以根据具体的要求来布置两个定位螺杆3。更进一步地,限定长条孔11远离调节轴1中部的一端为开放结构。或者说长条孔11远离调节轴1中部的一端一直延伸到调节轴1的端部,并在调节轴1的端部形成开口。在安装调节轴1时,可以直接使定位螺杆3从调节轴1的开口处进入到长条孔11中。在拆卸调节轴1时,可以使定位螺杆3从调节轴1的开口处脱离调节轴1。调节轴1上开口的设置极大地简化了调节轴1的装配。进一步地,限定第一调节螺母41和或第二调节螺母42,和或第三调节螺母43,和或第四调节螺母44,与所述调节轴1之间设置有弹簧垫圈,以防在旋拧第一调节螺母41,或第二调节螺母42,或第三调节螺母43,或第四调节螺母44时,压伤调节轴1。进一步地,为了便于定位螺杆3的固定,在一具体实施例中增设了底座,使定位螺杆3固定在底座上。进一步地,底座包括基座5和支座6。支座6设置在基座5上。支座6上开设有孔,定位螺杆3穿设在该孔中。锁紧螺母7旋拧在定位螺杆3上,并将定位螺杆3锁紧在支座6上。更进一步地,将支座6设置为两个。两个支座6分布在调节轴1的两侧。两个锁紧螺母7将定位螺杆3锁紧在两个支座6上,对定位螺杆3形成了牢固的锁紧。进一步地,可以将基座5通过磁吸的方式固定在载物台上。进一步地,还可以通过螺丝将基座5锁紧在载物台上。基座5上设置有与螺丝配合的螺丝孔8。更进一步地,限定该螺丝孔8为腰型孔,该腰型孔沿着定位螺杆3的方向延伸。根据载物台上螺纹孔的具体位置,来选择将螺丝旋拧在腰型孔中合适的位置。最后,还需要说明的是,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

权利要求:1.一种光学坐标测量系统的定位工具,其特征在于,包括:定位螺杆3;调节轴1,所述调节轴1的两端均设置有所述定位螺杆3,且所述定位螺杆3贯穿所述调节轴1;第一调节螺母41、第二调节螺母42、第三调节螺母43以及第四调节螺母44,所述第一调节螺母41和所述第二调节螺母42与一个所述定位螺杆3适配,且从所述调节轴1的两侧锁紧所述调节轴1,所述第三调节螺母43和所述第四调节螺母44与另一个所述定位螺杆3适配,且从所述调节轴1的两侧锁紧所述调节轴1;垂直轴2,所述垂直轴2与所述调节轴1连接,且二者垂直。2.根据权利要求1所述的光学坐标测量系统的定位工具,其特征在于,所述调节轴1与所述定位螺杆3配合的孔为长条孔11,该长条孔11沿着所述调节轴1的长度方向延伸。3.根据权利要求2所述的光学坐标测量系统的定位工具,其特征在于,所述长条孔11远离所述调节轴1的中部的一端,在所述调节轴1的端部形成开口。4.根据权利要求1所述的光学坐标测量系统的定位工具,其特征在于,所述第一调节螺母41和或所述第二调节螺母42,和或所述第三调节螺母43,和或所述第四调节螺母44,与所述调节轴1之间设置有弹簧垫圈。5.根据权利要求1所述的光学坐标测量系统的定位工具,其特征在于,还包括底座,所述定位螺杆3固定在所述底座上。6.根据权利要求5所述的光学坐标测量系统的定位工具,其特征在于,所述底座包括基座5,还包括设置在所述基座5上的支座6,所述定位螺杆3贯穿所述支座6,且所述定位螺杆3被锁紧螺母7锁紧在所述支座6上。7.根据权利要求6所述的光学坐标测量系统的定位工具,其特征在于,所述支座6为两个,两个所述支座6分布在所述调节轴1的两侧。8.根据权利要求6所述的光学坐标测量系统的定位工具,其特征在于,所述基座5通过磁吸的方式固定在载物台上。9.根据权利要求6所述的光学坐标测量系统的定位工具,其特征在于,所述基座5通过螺丝固定在载物台上。10.根据权利要求6所述的光学坐标测量系统的定位工具,其特征在于,所述基座5上与所述螺丝配合的螺丝孔8为沿着所述定位螺杆3的方向延伸的腰型孔。

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