怎么根据坐标找qq三国西凉位置坐标

力德三坐标博客 -- 我们专注于测量检测!
源自英国尖端技术,引领工业测量革命,全力服务中国制造业.
分类: 三坐标ABC |
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作者:admin 日期:2008-12-02
RPS即汽车设计制造过程中贯穿前后的基准点系统,是目前在大众汽车及其配套厂家中应用的一种的定位体系,用来保证汽车零部件尺寸稳定性和零部件功能,保证产品质量稳定性方面。 RPS简单的讲,就是指基准一致性。它是指一种统一的和通用的,并带有相应公差范围的,在空间固定部件的基准体系,要求产品设计,制造和质量保证中使用一样的、共同适用的定位。RPS根据一系列原则,制定一些从开发到制造,检测直至批量装车各环节所有涉及到的人员共同遵循的定位点及其公差要求。 分类:
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作者:admin 日期:2008-11-03
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逆向工程   仿制、仿造已经成为了我国一部分企业的固定生产方式,针对市场热门产品的仿造品屡见不鲜,逆向工程的广泛应用在其中起到了不可忽视的作用。于是,经常有人将逆向工程和非法仿制联系在一起,甚至提出了知识产权保护等法律层面的问题。实际上,逆向工程代表了一种非常高效的产品设计思路和方法。本文从逆向工程设计的概念出发,阐述了现代制造业中逆向工程的概念以及逆向工程在模具制造等行业中的作用。本文对于我们正确认识逆向工程技术有一定的意义。
  一、引言
  在国外,逆向工程已经作为一种先进的设计方法被引入到新产品的设计开发工作中。我国也有许多企业应用逆向工程技术,对竞争对手的产品进行改进,以避开艰苦的原型设计阶段,这是一种产品的再设计过程。所谓产品再设计,就是通过观察和测试某一种产品,对其进行初始化,然后拆开产品,逐一分析单个零件的组成、功能、装配公差和制造过程。这些工作的目的就是要充分理解产品的制造过程,并以此为基础在子系统和零件层面上,优化设计出一种更好的产品。美国的许多工程学院开设了逆向工程课程,教授学生用再设计代替原型设计,作为解决设计问题的一种方法。近年来,在汽车、电子产品等领域人们越来越多地采用逆向工程技术,来部分替代使用多年的原型设计方法。
  二、逆向工程的概念
  逆向工程(Reverse Engineering,RE)是对产品设计过程的一种描述。在工程技术人员的一般概念中,产品设计过程是一个从无到有的过程:设计人员首先构思产品的外形、性能和大致的技术参数等,然后利用CAD技术建立产品的三维数字化模型,最终将这个模型转入制造流程,完成产品的整个设计制造周期。这样的产品设计过程我们可以称之为正向设计。逆向工程则是一个从有到无的过程。简单地说,逆向工程就是根据已经存在的产品模型,反向推出产品的设计数据(包括设计图纸或数字模型)的过程。
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作者:admin 日期:2008-10-27
.引言
从60年代初发明到现在,三坐标测量机(CMM)在制造业得到世界范围广泛应用,成为3D检测工业标准设备。三坐标测量技术得到迅速发展,而配套检测软件的发展,更是突飞猛进。最早的三坐标测量机只能显示XYZ坐标,而目前的各种检测软件几乎可以解决用户的绝大部分问题。软件日益成为影响用户使用好坏的关键所在。
.CMM测量软件发展趋势
对于传统的三坐标测量机检测来说,通常是设计部门提供二维图纸,检验部门根据图纸对工件进行尺寸及形位公差的检测。随着三维CAD软件的应用,越来越多的技术部门使用三维CAD建模技术进行设计。因此,各坐标机厂家纷纷推出了基于三维CAD技术的测量软件,直接将客户设计好的三维CAD模型导入测量软件进行检测。这样做的优点非常明显,不需要额外的图纸,理论值可以直接捕获,更可以进行测量仿真,测头干涉检查等,所以,受到用户的一致好评。基于CAD的测量成为目前三坐标测量软件的发展热点。
在CAD设计中,一般的规则工件通过基本的特征命令即可完成三维实体设计,比如拉伸、打孔等,对于此类工件的检测,相对比较简单。随着工业造型的发展,以及加工中心的应用,越来越多的工件被设计成复杂的形状表面,比如覆盖件、内饰件等。曲线曲面的建构技术在CAD造型中属于比较高级的设计范畴,许多高档三维CAD软件都有专门的曲线、曲面处理模块,使得用户可以设计出B级甚至A级曲面。曲面类工件的检测,对三坐标测量软件提出了更高的要求。
.CMM曲面检测
.1传统测量方法
在没有采用CAD数模的情况下用三坐标测量机对曲面件检测,通常是,先在CAD软件里用相关命令在曲面数模上生成截面线和点的坐标,以此作为理论值,控制测量机到对应的位置,进行检测,并比较坐标值的偏离。这种方法需要设计人员额外提供理论数据,同时测头测尖球径的补偿不容易准确实现,对于单点测量来说,由于无法确定矢量方向,测头的补偿根本无法实现。因此,这种办法具有一定的局限性。
3.2基于3D数模的测量
利用曲面数模对曲面进行检测是CMM测量技术发展的需要。由于曲面建构技术比较复杂,在CAD应用范畴里也属于高端技术,一般由专业的CAD/CAM系统完成。在测量软件内,则是通过导入设计数模而利用的问题。为了实现这一目的,就必须解决好四个方面的技术问题:数模导入接口、对齐、测尖补偿、理论值捕获。
一、数模导入接口
利用数模进行检测,首先要做的工作,当然是保证数模正确导入到测量软件。事实上,由于技术、利益等众所周知的原因,全世界各大CAD制造商各自开发着不同的软件和格式,例如国内影响比较大的UG、PROE、CATIA等,均不能直接互读文件。
为了解决这一矛盾,国际上建立了一系列的数据交换标准,如国际标准数据交换STEP(Standard for the Exchange of Product Model Data),美国的初始图形交换标准IGES (Initial Graphics Exchange Specification)等。尽管IGES标准存在数据文件大、转换时间长、信息不够全等缺点,但不可否认,它是目前应用最广泛的接口标准,绝大部分CAD软件均支持该标准,我国也将IGES作为推荐标准。
目前具备数模检测功能的测量机软件,均支持IGES格式。差异基本上主要体现在复杂数模输入后个别曲面的丢失、破损,还有就是导入速度的快慢。对于一个10M的数模,有的可能用几十秒钟,有的可能要几分钟。目前市面上比较有名的CMM测量软件,均基本较好的解决了这一问题。图1为中测量仪自主研发的ZCRMDT测量软件,导入数模到检测软件的情况,数模大小46M多。
针对目前主流CAD软件,一些测量机软件商也开发了各种直读接口,如UG文件直读、PROE文件直读等,不需中间文件格式转换,避免了转换带来的影响。不过,这种接口一般都需要另外购买。
二、对齐
对齐(Align)是三坐标测量机软件的一项重要内容,无论有无数模,都必须通过对齐,将机器坐标系与工件坐标系保持一致,测量值才具有可比性。
对于箱体类零件,基本都采用3-2-1方式建坐标,利用面、线、点特征来确定坐标轴和原点,通过建立工件坐标系来将工件找正,这也是最基本、最准确的对齐方法。应尽量选用加工好、范围大的特征来作为建坐标基准,以减小对齐产生的误差。通常,对于建立的坐标系,还需要可以进行平移、旋转等操作,以产生新的对齐。
对于不规则形体,计算就要复杂得多。如果工件上有明确的特征点,如3个孔心,则通常测量出实际值,与理论值对应,进行3点找正。
我们经常会遇到工件上没有明确特征的情况,即我们无法准确的将测量值和理论值直接对应。对于该情况,测量软件常用的是迭代找正的方法。对于单点触发采数的测量机,通常是软件在数模曲面上选取多点作为目标点,所选取的点应能在全部6个自由度上固定零件,以防零件出现旋转和移动,然后将测量机移动到工件上尽量对应的位置采集实测点,软件将测量点在数模上目标点的附近区域进行迭代找正,直到找正误差在指定的精度内。有的测量软件在迭代超差时,将指导你重新测量到更接近的点进行更准确的计算。
还有种情况是直接测量多个点,软件将该点群与理论数模进行最佳匹配计算,将点群与数模一步步对齐,直到点群与数模的偏差均方根最小。该方法点数越多越准,但同时计算越复杂,对计算机要求较高,通常在扫描点云的对齐中,用得比较多。
尽管每种软件关于对齐都有不同的分类和特点,但基本主要采用以上方法。
三、测尖补偿
目前,三坐标测量机用得最多的是机械触发式测头,配以红宝石测针,必然会带来测尖补偿的问题。
对于平面、圆等标准特征,可以通过整体偏置的方式自动补偿测头,对于连续扫描的曲线,也可以用同样的方式自动处理。但对于曲面测量时经常遇到的单点测量,如何解决测尖补偿问题呢?
要单独对一点进行补偿,则必须知道补偿的方向矢量,也即是接触点处的法向矢量方向。为了找到该法线方向,比较准确的做法是,在测点的周边测量个微平面,以该微平面的法向视为测点处曲面的法向,从而完成测尖补偿。
对于工件测点附本身曲率变化不大的地方,或者工件与数模本身偏差较小的情况下,如果要求不高,为了减少采点数,也可以不测量微平面,软件直接以测点刺穿数模的方向矢量进行测尖补偿,即以数模上该处的法向矢量代替工件上实测处的法向矢量做为测尖补偿的方向。但是如果工件与数模本身该处曲率偏差大,则测尖补偿将不准,导致测量数据不可靠。
对于非接触式测头,不存在测尖补偿问题。
四、理论值捕获
在解决了数模的导入和对齐后,理论值的捕获就比较简单。对于圆等标准特征,软件只需要能从CAD数模上选取识别该特征,即可直接从其特性中提取理论值。对于自动测量来说,就可以直接根据数模特征进行编程,指导机器运行到特征的理论值位置附近进行测量。
对于曲面工件上的点,通常分为曲面点和边缘点,有的软件分得更细。对于曲面上的点,通过直接测量,测量点沿数模曲面法向投影到曲面上,即可获得理论点。但边缘点就不同了,边缘是CAD曲面的边界所在,例如,钣金件的边,最简单的如方体的棱边等。如果要检测边缘上的点,由于测针无法直接准确测量到,并且测头的补偿方向无法确定,因此,无法直接测量,只能采用间接测量的方式。通常,其处理原理如图3所示,为了测量边缘上P点,可以在其两边测点。此例采用前3点用于确定上面,第4,5点确定边界方向,而最后一点6确定目标点的位置,其投射到前面确定的边所产生的点,视为边缘测量点,其理论值为数模中曲面边缘距其最近点。
通过以上方式,即可实现边缘点的检测。具体到不同软件,可能有不同的处理方法。
.曲面测量软件现状
基于3D数模对曲面工件进行检测,在三坐标机测量里属于高级应用范畴,一般在高端测量软件才包含该功能。目前国内市场上比较常见的如PC-DMIS的 CAD++版,VIRTUL DMIS等,它们是由WILCOX、ENTELEGENCE等专业测量机软件公司开发而成。POWER INSPECT软件由于其在数模处理上的功能较强,也被引用到坐标机上,它是由英国的CAD/CAM软件商DELCAM提供,这也体现了测量机软件与CAD软件结合越来越紧密的趋势。
事实上,对于曲面质量评价,作为曲面建构、编辑、分析的一部分,CAD软件制造商较早就有比较好的解决办法,尤其是在逆向工程处理软件,在将采集的点云处理成曲面后,往往需要比较点云和设计曲线、曲面的偏离,以便在保证精度的同时提高表面质量。图4为imageware中对点云与曲面的比较分析,并以不同颜色梯度表示结果。
.ZCRMDT测量软件的研发
国内对于测量软件的研发相对滞后,对于需要具备数模检测等高级功能的,一般都配套国外软件。中国测试技术研究院测量仪器研究所(中测量仪)推出的ZCRMDT手动版测量软件,完全的三维图形化测量环境,支持数模导入,测头轨迹动态模拟,可视化测量,视图旋转、缩放,图形选取,实现了利用曲面数模进行检测的功能,值得一提的是,还可以利用CAD平台的功能对数模进行编辑处理。图5为利用ZCRMDT软件对一曲面检具进行检测,软件将工件上测量点直接与数模比较,得出偏差,检验人员根据结果对该点进行调整,直到偏差在许可的范围内。
从技术水平来看,ZCRMDT软件作为一款手动版测量软件,已达到或接近国外同类软件的水平,在国内处于先进地位,同时,相对于国外软件,具有明显的价格优势。目前,ZCRMDT软件已配套于中测量仪生产的手动测量机上,被全国数十家用户所采用,使客户不需花太多钱就可以实现先进测量功能,解决了客户的测量问题。
.结束语
基于3D数模的三坐标曲面检测技术属于一项综合性强的高级测量技术,涉及到CAD、三坐标测量机、软件编程及计量等专业学科,绝非简单一篇文章所能囊括,本文为笔者工作中对相关软件的测试和开发经验的一点体会,特提出与大家共同探讨。随着三坐标测量技术的发展,三坐标测量软件必定会取得更加长足的进步。 分类:
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作者:admin 日期:2008-10-27
介绍 RationalDMIS包含的叶片检测模块是用于航空叶片的检测和分析。通过检测报告和图形显示,该模块可以标识出航空叶片的各种关键参数,为航空叶片的维修,制造提供了有力的支持。
1:图形显示区
图形显示区用于显示叶片数据和计算后的各种关键参数。
工具条
按钮名称
调整图形
将叶片图形调整到与窗口大小最佳匹配显示
放大叶片图形
缩小叶片图形
选择放大
将用户选择的矩形范围内的图形放大到和窗口大小最佳匹配显示
平移叶片图形
可以有选择地显示叶片的计算结果
删除某些
的测量点
设置颜色
设置关键数据图形显示的颜色
显示叶片的轮廓结算结果
对叶片进行拟和计算
GuillotineGage
计算模拟
GuillotineGage
将计算结果输出到
2:数据显示区 数据区中有两个窗口,右边的窗口叶片数据管理窗口,左边的窗口为叶片的计算关键参数显示窗口。
叶片数据管理窗口: 可以导入任意多个理论/实际的叶片数据,可以删除叶片数据,也可以设置是否显示理论或者实际叶片。双击Section项目,会在左边的窗口中显示叶片的计算关键参数。(具体的操作见下面的详细解释)
叶片参数显示窗口: 用于显示叶片的各种计算后的数据。用户可以在这里看到头圆/尾圆半径,最大厚度,最大长度等等叶片的关键数据。
操作步骤
1:导入叶片截面数据
导入叶片截面数据有两种方法:
A:通过数据区窗口导入,如图所示: 打开叶片数据管理窗口,在叶片项目上右键单击鼠标,弹出菜单,选择创建新叶片。这时程序会在叶片项目下新建立一个叫做BLADE1的新叶片工程。BLADE1叶片工程可以包含多个叶片截面测量数据。每个叶片工程代表一个真实的叶片。RationalDIMS可以同时测量计算多个真实叶片。
接着在新建的BLADE1项目上右键单击鼠标,弹出菜单。如下图所示: 可以选择导入新理论叶片或者导入新实际叶片,选择后将弹出读取点云数据对话框,请选择所要读入的叶片数据文件。读入叶片数据后,RationalDMIS会立即开始计算叶片截面的各种参数,计算完成后,会在图形区中显示这个叶片截面图形,并在数据区中BLADE1工程下面增加一个SECTION1项目.如下图所示:
在新建的SECTION1项目下,右键单击鼠标,弹出菜单,如下图所示: 选择导入实际叶片,就可以导入SECTION1叶片的实际数据文件了。如此反复,可以导入任意多个叶片数据。
B:通过测量的曲线数据导入。
在RationalDMIS的元素窗口中,导入点云数据,如下图所示:
然后拖放点云元素到曲线元素上,产生一个新曲线元素,如下图所示:
最后将新曲线元素拖放到叶片数据窗口中,如下图所示:
2:显示叶片截面关键数据 双击叶片数据管理窗口中,某个叶片截面(SECTION)项目,之后,程序会在另外一个窗口中显示出这个SECTION的所有关键数据 当用户在属性数据窗口中,选择了某个数据,那么图形图会同时放大显示这个关键数据。例如,用户选择了头圆半径的项目,那么图形区就会把计算所得的头圆放大显示出来。
选择弦长
3:其它关键数据计算
A:剖面轮廓计算: 在图形区的工具栏中,点击轮廓按钮,弹出菜单,选择轮廓菜单,RationalDMIS会根据理论/实际数据,计算出所有理论测量点到实际叶片的距离。用户可以在数据区中查看所有的轮廓数据。用户选择菜单中放大菜单,来调整图形中轮廓线的大小。
B:拟和计算 在图形区的工具栏中,点击拟和按钮,弹出菜单,选择2点拟和菜单,RationalDMIS会计算出所有实际叶片到理论叶片的变换矩阵,其中有平移数据和旋转数据,用户可以在数据区中查看。用户选择菜单中重置拟和菜单,可以取消拟和计算的结果
C:GuillotineGage模拟计算 在图形区的工具栏中,点击GuillotineGage模拟按钮,RationalDMIS会计算出GuillotineGage的位置
D:输出 在图形区的工具栏中,点击输出按钮,弹出保存PDF文件对话框,选择保存文件的名称目录,选择模版的类型,就可以产生一个PDF类型的输出报告。
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作者:admin 日期:2008-10-27
球形测头(Ball Stylus)
球形测头的用途及特征:
多用于尺寸, 形象, 坐标测量等;
球直径一般为0.3 ~ 8.0mm,多样使用;
材料主要使用硬度高,耐磨性强的工业用红宝石。
星形测头(Star Stylus)
用于多形态的多样工件测量;
同时校正并使用多个测头,所以可以使测头运动最小化,并测量侧面的孔或槽等;
使用和球形测头一样的方法进行校正。
圆柱形测头的特征
适用于利用圆柱形的侧面,测量薄断面间的尺寸,曲线形象 或加工的孔等;
只有圆柱形的断面方向的测量有效,轴方向上测量困难的情况很多(圆柱形的底部分加工成和圆柱形轴同心的球模样时,在轴方向上的测量也可能);
使用圆柱形测头整体(高度)时,圆柱形轴和三坐标测量机轴要一致(一般最好在同一断面内进行测量)。
盘形测头(Disk Probe)
在球的中心附近截断做成的盘模样的测头;
盘形断面的形象因为是球,所以校正原理和球形测头相同;
利用外侧直径部分或厚度部分进行测量;
适用于测量瓶颈面间的尺寸, 槽的宽或形象等的;
利用环规校正较便利。
点式测头
一般的XY测量时不使用;
用于测量精密度低的螺丝槽,标示的点或裂纹划痕等;
比起使用具有半径的点式测头的情况,可能精密的进行校正,用于测量非常小的孔的位置等。
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作者:admin 日期:2008-07-23
三坐标测量机在进行测量工作前要进行测头校正,这是进行测量前必须要做的一个非常重要的工作步骤,因为测头校正中的误差将加入到以后的零件测量中。而在触发式测头校正后的测针宝石球直径要比其名义值小,这使许多操作员感到奇怪,但是要解释原因,可不是一两句话能说清楚的。让我们从校正测头的原理说起。
1、为什么要校正测头:
校正测头主要有两个原因:为了得到测针的红宝石球的补偿直径和不同测针位置与第一个测针位置之间的关系。
坐标测量机在进行测量时,是用测针的宝石球接触被测零件的测量部位,此时测头(传感器)发出触测信号,该信号进入计数系统后,将此刻的光栅计数器锁存并送往计算机,工作中的测量软件就收到一个由X、Y、Z坐标表示的点。这个坐标点我们可以理解为是测针宝石球中心的坐标,它与我们真正需要的测针宝石球与工件接触点相差一个宝石球半径。为了准确计算出我们所要的接触点坐标,必须通过测头校正得到测针宝石球的半/直径。
在实际测量工作中,零件是不能随意搬动和翻转的,为了便于测量,需要根据实际情况选择测头位置和长度、形状不同的测针(星形、柱形、针形)。为了使这些不同的测头位置、不同的测针所测量的元素能够直接进行计算,要把它们之间的关系测量出来,在计算时进行换算。所以需要进行测头校正。
2、测头校正的原理:
测头校正主要使用标准球进行。标准球的直径在10mm至50mm之间,其直径和形状误差经过校准(厂家配置的标准球均有校准***)。
测头校正前需要对测头进行定义,根据测量软件要求,选择(输入)测座、测头、加长杆、测针、标准球直径(是标准球校准后的实际直径值)等(有的软件要输入测针到测座中心距离),同时要分别定义能够区别其不同角度、位置或长度的测头编号。
用手动、操纵杆、自动方式在标准球的最大范围内触测5点以上(一般推荐在7~11点),点的分布要均匀。
计算机软件在收到这些点后(宝石球中心坐标X、Y、Z值),进行球的拟合计算,得出拟合球的球心坐标、直径和形状误差。将拟合球的直径减去标准球的直径,就得出校正后测针宝石球直径(确切的讲应该是校正值或校正直径)。
当其他不同角度、位置或不同长度的测针按照以上方法校正后,由各拟合球中心点坐标差别,就得出各测头之间的位置关系,由软件生成测头关系矩阵。当我们使用不同角度、位置和长度的测针测量同一个零件不同部位的元素时,测量软件都把它们转换到同一个测头号(通常是1号测头)上,就象一个测头测量的一样。凡是在经过在同一标准球上(未更换位置的)校正的测头,都能准确实现这种自动转换。
3、校正值比名义值小的原因:
在了解测头校正的原理后,我们就很容易解释测针校正值比名义值小的原因了。
a、触发式测头在原理上相当于是杠杆结构。触测时,必须使传感器能够触发(相当于开关断开)才能发出信号。由于测针(力臂)有一定的长度,所以在测针的宝石球接触标准球后,还要运行一段距离,才能使传感器触发,测针越长这段距离越大。因此造成触发信号的延迟,使拟合球的直径小于宝石球直径和标准球直径之和。当软件把拟合球的直径减去标准球直径(已输入)后,我们得到的校正后测针的校正直径就比其名义值小。
b、测针在触测过程中,会有稍许变形,加大了信号的延迟,也是造成这种现象的原因之一。
c、传感器(测头)的触发信号到达计数器,需要的时间是固定的。但是在这段时间内光栅读数的变化率,与测量机的触测速度有关。触测速度快时,测针的校正直径就小。
4、校正测头要注意的问题:
测针校正后的校正直径小于名义值,不会影响测量机的测量精度。相反,还会对触测的延时和测针的变形起到补偿的作用,因为我们在测量机测量过程中测量软件对测针宝石球半径的修正(把测针宝石球中心点的坐标换算到触测点的坐标),使用的是校正直径而不是名义直径。
在进行测头校正时,应该注意以下问题:
1)、测座、测头(传感器)、加长杆、测针、标准球要***可靠、牢固,不能松动,有间隙。检查了***的测针、标准球是否牢固后,要擦拭测针和标准球上的手印和污渍,保持测针和标准球清洁。
2)、校正测头时,测量速度应与测量时的速度一致。注意观察校正后测针的直径(是否与以前同样长度时的校正结果有大偏差)和校正时的形状误差。如果有很大变化,则要查找原因或清洁标准球和测针。重复进行2至3次校正,观察其结果的重复程度。检查了测头、测针、标准球是否***牢固,同时也检查了机器的工作状态。
3)、当需要进行多个测头角度、位置或不同测针长度的测头校正时,校正后一定要检查校正效果(准确性)。方法是:全部定义的测头校正后,使用测球功能,用校正后的全部测头依次测量标准球,观察球心坐标的变化,如果有1至2个微米变化,是正常的。如果变化比较大,则要检查测座、测头、加长杆、测针、标准球的***是否有牢固,这是造成这种现象的重要原因。
4)、更换测(不同的软件方法不同),因为测针长度是测头自动校正的重要参数,如果出现错误,会造成测针的非正常碰撞,轻者碰坏测针,重则造成测头损坏。一定要注意。
5)、正确输入标准球直径。从以上所述的校正测头的原理中可以得知,标准球直径值直接影响测针宝石球直径的校正值。虽然这是一个小概率事件,但是对初学者来说,这是可能发生的。
测头校正是测量过程中的重要环节,在校正中产生的误差将加入到测量结果中,尤其是使用组合测头(多测头角度、位置和测针长度)时,校正的准确性特别重要。当发现问题再重新检查测头校正的效果,会浪费宝贵的时间和增加大量的工作量。
以上是一个测量机的使用常识,希望对您有所帮助。
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作者:admin 日期:2008-07-23
在瞬息万变的产品市场中,能否快速地生产出合乎市场要求的产品就成为企业成败的关键,而往往我们都会遇到这样的难题,就是客户给你的只有一个实物样品或手板模型,没有图纸或
数据档案,工程人员没法得到准确的尺寸,制造
就更为烦杂。
用传统的雕刻方法,时间长而效果不佳,这时候你就需要一个一体化的解决方案:从样品数据产品,逆向工程系统就专门为制造业提供了一个全新、高效的三维制造路线。
逆向工程通常是以专案方式执行一模型的仿制工作。往往拟制作的产品没有原始设计图档,而是委托单位交付一件样品或模型,如木鞋模、高尔夫球头、玩具、电气外壳结构等,请制作单位复制(Copy)出来。
传统的复制方法是用立体雕刻机或液压三次元靠模铣床制作出一比一成等比例的
,再进行量产。这种方法属称类比式(Analog type)复制,无法建立工件尺寸图档,也无法做任何的外形修改,已渐渐为新型数位化的逆向工程系统所取代。
逆向工程是由高速三维激光扫描机对已有的样品或模型进行准确、高速的扫描,得到其三维轮廓数据,配合反求软件进行曲向重构,并对重构的曲面进行在线精度分析、评价构造效果,最终生成IGES或STL数据,据此就能进行
或CNC数控加工。
IGES数据可传给一般的
系统(如:UG、PRO-E等),进行进一步修改和再设计。
另外,也可传给一些
系统(如:UG、MASTER
、SMART-
等),做
路径设定,产生数控代码,由CNC机床将实体加工出来。STL数据经曲面断层处理后,直接由激光
方式将实体制作出来。
以上过程就是逆向工程的流程。
逆向工程应用领域相当广泛,有
制造业、玩具业、游戏业、电子业、鞋业、高尔夫球业、艺术业、医学工程及产品造型设计等方面。
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作者:admin 日期:2008-07-23
目前,三坐标测量机的市场需求大、产品种类多。各厂家为满足用户需要,赢得量好信誉,不断推出精度高、性能好、使用方便、易于操作、又可满足用户一些特殊检测任务的测量机。尤其是软件开发越来越快,测量机自动化程度越来越高,市场竞争日趋激烈。但从坐标测量机的使用角度上看,如何选用适合的测量机以满足检测要求,又能达到最佳的性能价格比,并产生较高的经济效益,是广大用户关心的重要课题。下面介绍三坐标测量机的选用原则。
一、合理的测量精度
坐标测量机是检测工件尺寸与形位误差的仪器,首要的是精度指标应满足用户要求。选用时,一般可根据被测工件要求的检测精度与测量机给定的测量不确定度相对比,看测量机精度是否符合要求。
精度比对不是一个简单的比较过程。测量机的技术规范中一般只给出单轴测长和空间测长的两个不确定度公式及重复精度值。但在具体测件时需要将被测参数的测量不确定度限制在一定范围内。一般测量时,要测量很多测点。在形位测量时,更有大量测点参与并带来测量误差,精确计算是很难的。因此从经验出发,在一般测量中,测量不确定度应为被测工件尺寸公差带的1/5~1/3。例如某一被测箱体上二孔的孔距为500mm,公差带为15um,则所选用的测量机在500mm长度上的测量不确定度应不大于3um~5um。对于精密测量及复杂的形位测量要求还高,一般应为被测尺寸公差带的1/10~1/5。重要的是重复精度必须满足要求,因为系统误差还可以通过一定方法补偿,而重复精度应由测量机本身保证。
总之,用户应选用精度(包括重复精度)高一些的测量机。这不仅由于测量复杂件时,测点可能带入的误差比预想的要大(由于测头测杆变化或加长会引入更大的误差),而且测量机的精度会随使用次数增多而有所下降。
二、合乎要求的测量范围
测量范围的选择时选择测量机时的最基本参数。因为在测量范围内才能获得精确的测量值,超出了范围,测量就难于进行。选择测量范围时,应考虑以下几个方面。
1、工件的所需测量的部分,不一定是整个工件。如要测的部分集中在工件的某个局部,除了测量机的测量范围能覆盖被测参数之外,还要考虑整个工件能在测量机上安置,要求工件重量对测量精度不带来显著影响。为了把工件放入测量机中,应根据工件大小选择测量机。
2、Z轴与Z向空间高度的关系。Z轴行程是Z轴的测量范围,而Z向空间高度是工件能放得下的高度。
3、接长杆的问题。有的测头上有星形探针,这些探针在测量时往往要求超出工件的被测部分。一般工件尺寸为l时,要求测量范围L=l+2C,C为探针的长度。因此测量范围等于工件被测的最大尺寸再加上两倍的探针长度。
三、合适的测量机类型
测量机按自动化程度分为手动(或机动)与CNC自控两大类。选用时,应根据检测对象的批量大小、自动化程度、操作人员技术水平及资金投入大小去权衡。当然CNC测量机水平高、测速快,但测量的准备时间长、技术要求高、资金投入大。故应从经济效益的角度进行比较判定。
一般说,对于中等尺寸的工件,多采用移动桥式;对于小型工件,多采用悬臂式、仪器台式与移动桥式等;对于大型工件,则多采用龙门式;对于需回转测量的工件,可选用带分度台的测量机。
四、丰富的测量软件
对复杂的测量对象进行测量,测量机应有丰富的测量软件支持,以完成测量任务。如缺少某些软件,可根据被测对象向生产厂家索取。如果厂方提供了编程方法(多数厂家不提供),也可自行开发。
五、符合要求的测量效率
测量机运行速度与采样速度既是测量机效率高低的重要指标,又与自动化生产的要求密切相关。用于生产线或柔性加工线上的测量机,检测的时间必须满足生产节拍的要求。
六、功能齐全的测量头
测量头是测量机上重要的传感器件。它不仅直接影响测量精度,而且是决定测量机功能和测量效率的重要因素。
七、满意的经济效益
作为检测仪器,测量机的经济效益是投资购买的一项重要指标。虽然它不像生产机床那样便于计算,也不如机床那样可以较快地收回成本并创造效益,但作为保证生产质量的手段和环节,检测仪器有着特殊的重要性。
测量机的使用费用,主要取决于测量机的折旧费K、检测人员的工资G、测量所用的时间T及辅助材料和设备等杂费Q,即测量总费用:
M=T(K+G)+Q
测量机效益的关键在于使用时间T。因此在考虑测量机资金的投入时,关键在于了解它的使用效率。如果使用效率高,则经济效益亦高。如果使用效率不很高,而又易于在当地解决测量问题,则应委托或协作检测。只付检测费,比购置一台测量机更经济。当然有的场所,测量对象极为精密,不适宜搬动,有的系军工保密件等,此时配置一台坐标测量机具有特殊性,也是必须的。
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作者:admin 日期:2008-03-10
三坐标测量机以其高精度高柔性以及优异的数字化能力,成为现代制造业尤其是模具工业设计、开发、加工制造和质量保证的重要手段。 模具质量保证的有效工具 三坐标测量机在模具行业中的应用相当广泛,它是一种设计开发、检测、统计分析的现代化的智能工具,更是模具产品无与伦比的质量技术保障的有效工具。当今主要使用的三坐标测量机有桥式测量机、龙门式测量机、水平臂式测量机和便携式测量机。测量方式大致可分为接触式与非接触式两种,目前Metris LK的测量机在两项技术上位居世界前列。 模具的型芯型腔与导柱导套的匹配如果出现偏差,可以通过三坐标测量机找出偏差值以便纠正。在模具的型芯型腔轮廓加工成型后,很多镶件和局部的曲面要通过电极在电脉冲上加工成形,从而电极加工的质量和非标准的曲面质量成为模具质量的关键。因此,用三坐标测量机测量电极的形状必不可少。 三坐标测量机可以应用3D数模的输入,将成品模具与数模上的定位、尺寸、相关的形位公差、曲线、曲面进行测量比较,输出图形化报告,直观清晰的反映模具质量,从而形成完整的模具成品检测报告。 在某些模具使用了一段时间出现磨损要进行修正,但又无原始设计数据(即数模)的情况下,可以用截面法采集点云,用规定格式输出,探针半径补偿后造型,从而达到完好如初的修复效果。 当一些曲面轮廓既非圆弧,又非抛物线,而是一些不规则的曲面时,可用油泥或石膏手工做出曲面作为底胚。然后用三坐标测量机测出各个截面上的截线、特征线和分型线,用规定格式输出,探针半径补偿后造型,在造型过程中圆滑曲线,从而设计制造出全新的模具。 正确使用三坐标测量机对其使用寿命、精度起到关键作用,应注意以下几点。 (1)工件吊装前,要将探针退回坐标原点,为吊装位置预留较大的空间;工件吊装要平稳,不可撞击三坐标测量机任何构件。 (2)正确***零件,***前确保符合零件与测量机的等温要求。 (3)建立正确的坐标系,保证所建的坐标系符合图纸的要求,才能确保所测数据准确。 (4)当编好程序自动运行时,要防止探针与工件的干涉,故需注意要增加拐点。 (5)对于一些大型较重的模具、检具,测量结束后应及时吊下工作台,以避免工作台长时间处于承载状态。 模具理想的数字化工具 1974年美国Brow am am Sharpe推出全球第一台数控测量机,之后PC-DMIS率先把强大的YDD功能引入测量软件,从此三坐标测量机就以其高精度高柔性以及优异的数字化能力,成为现代制造业尤其是模具工业设计、开发、加工制造和质量保证的重要手段。我侧重谈一下测量机对于模具工业的两个重要作用。 第一, 测量机能够为模具工业提供质量保证,是模具制造企业测量和检测的最好选择。测量机在处理不同工作方面的灵活性以及自身的高精度,使其成为一个主仲裁者。在为过程控制提供尺寸数据的同时,测量机可提供入厂产品检验、机床的校验、客户质量认证、量规检验、加工试验以及优化机床设置等附加性能。高度柔性的三坐标测量机可以配置在车间环境,并直接参与到模具加工、装配、试模、修模的各个阶段,提供必要的检测反馈,减少返工的次数并缩短模具开发周期,从而最终降低模具的制造成本并将生产纳入控制。 第二, 测量机具备强大的逆向工程能力,是一个理想的数字化工具。通过不同类型测头和不同结构形式测量机的组合,能够快速、精确的获取工件表面的三维数据和几何特征,这对于模具的设计、样品的复制、损坏模具的修复特别有用。此外,测量机还可以配备接触式和非接触式扫描测头,并利用PC-DMIS测量软件提供的强大的扫描功能,完成具备自由曲面形状特征的复杂工件YDD模型的复制。无需经过任何转换,可以被各种YDD软件直接识别和编程,从而大大提高了模具设计的效率。 具体来说,在模具制造企业中应用测量机完成设计和检测任务时,要密切关注测量基准的选择、测头的标定和选择、测点数及测量位置的规划、坐标系的建立、环境的影响、局部几何特征的影响、CNC控制参数等多方面的因素。这当中的每一个因素,都足以影响测量结果的精确和效率。海克斯康在中国拥有3000余家客户操作培训的长期经验,形成了一整套从初级、中级到高级培训的完整体系,我们对于正确使用测量机的理解如下。 首先,选用适宜的设备和正确的检测策略。并且要经过必要的论证,从精度、效率和测量手段等方面衡量测量机是否满足工作目标的需要。 其次,测量人员要经过必要的培训,熟悉测量目标并能够胜任工作的需要。 此外,应当对所有的测量设备和测量过程的技术指标进行定期评价和总结。 最后,论证测量结果的一致性。 模具工业必不可少的关键设备 随着现代制造业的迅猛发展,特别是汽车制造业的发展,对模具设计和制造的要求也日益提高,三坐标测量机已成为模具制造中必不可少的关键设备。 三坐标测量机是精密的数控检测设备,其精度高于一般的数控机床,被广泛应用在模具、汽车、航空、航天、机械等制造业,可对产品的几何尺寸和形位公差进行精确检测。在美国和欧洲的工业发达国家,测量机已经非常普及,大约每七台数控机床要配备一台三坐标测量机。 三坐标测量机除了具备常规的几何尺寸和形位公差检测功能外,在逆向工程技术和曲面坐标检测方面具有特殊的优势,非常适于模具制造业。逆向工程技术是根据已经存在的产品模型或样品,经过三坐标测量机对各项几何尺寸和曲面的测量,反向推出产品设计数据(数字模型或设计图纸)的过程。因此利用逆向工程技术,就可以根据客户提供的样件很方便地制造出模具或直接加工出产品,这在模具制造、汽车、摩托车等行业中有广泛的应用。 三坐标测量机作为数字化的测量设备,通过曲线和曲面的测量可获取工件表面的三维坐标数据,再利用逆向工程YDD技术获得产品的YDD数学模型,进而利用YDM系统完成产品的制造。逆向工程技术用先进的计算机数字图形技术表达复杂的工件形状,可取代以实物为基础的传统的外形传递方法,缩短产品的开发试制周期,降低成本。 在模具制造业,大多数模具都是按照YDD数学模型在数控机床上制造完成的,它与原YDD数学模型相比,确定其在加工制造中产生的误差,就需用三坐标测量机进行测量。 在三坐标测量机的软件系统中可以用图形方式显示原YDD数学模型,再按照可视化方式从图形上确定被测点,得到被测点的X、Y、Z坐标值及法向矢量,便可生成自动测量程序。三坐标测量机可按法线方向对工件进行精确测量,获得准确的坐标测量结果,也可与原YDD数学模型进行比较并以图形方式显示,生成坐标检测报告(包括文本报告和图表报告),全过程直观快捷,而用传统的检测方法则无法完成。 使用三坐标测量机可减少测量误差,保证产品的精度和质量,满足设计与制造的需要,对提高产品的市场竞争力具有重要推动作用,对模具制造业的技术进步有很大的促进作用,因此三坐标测量机在模具制造业中有十分广阔的应用前景。
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作者:admin 日期:2008-03-10
Measurement本意为测量。但是早期汉译受日文计量、计测等词汇的影响,在汉语中出现了计量和测量两种表达。由于没有准确定义两者异同,在一个长期的混乱由此而生。近几年有关名词的讨论逐步深入,不少专家认为计量、测量不宜混用,并建议在汉译和使用中以计量或计量学对应metrology,以测量对应measurement。越来越多的人趋向这种认识。然而新的问题又会出现:既然metrology定义为关于测量的科学,为何不选用测量学或测量来表达?这就暗示了测量和计量之间的纠葛还将可能延续下去。事实上,远在metrology一词传入中国之前,汉语就已?quot;计量和测量来对应measurement了。由于对基本术语定义或理解不够统一,才引发了问题。现在《通用计量术语及定义》已修订,我们应在新规范指导下,认真总结测量和计量两词的用法,分清测量和计量之异同。
一、 关于计量和测量定义的反思
测量在汉语使用习惯中基本上与measurement在VIM定义相一致,即以确定量值为目的的一组操作。测量活动存在于全部科学技术领域。在有的部门,例如天文、气象、测绘等部门,测量甚至成为其主要工作。然而,所有这些测量都不称作计量,唯有计量部门从事的测量才被称作计量。这已形成习惯。在《通用计量名词及定义》(JJF1001-99)中,为了照顾习惯,对应measurement做出了计量和测量两个词条的定义。其中,测量的定义与VIM相符,而计量定义为实现单位统一和量值准确可靠的测量。这个计量词条这天文馆表达得相当含糊。什么叫实现单位统一,难道其他测量就不须单位统一?什么叫量值准确可靠的测量,难道计量和测量之间的区别就在于技术水平的高低?这种定义似是而非,没有抓抓住本质。
回顾汉语使用习惯,测量就是为获取量值信息的活动;计量不仅要获取量值信息,而且要实现量值信息的传递或溯源。测量作为一类操作,其对象很广泛?quot;计量作为一类操作,其对象就是测量仪器。测量可是以孤立的;计量则存在于量值传递或溯源的系统中。
综上所述,经过进一步归纳,汉语习惯使用的计量作为一类操作,应该这样来理解:为实现量值传递或溯源而对测量仪器的测量。从这个角度看,计量作为一类操作在实际工作中表现为检定、校准、比对及(对测量仪器)测试等活动。上述观点,揭示了汉语习惯中计量作为一类操作的本质特性,能够将以往对应measurement的计量和测量在用法上加以明确区分。
最新修订的JJF1001-1998《通用计量术语及定义》中,将计量定义为:实现单位统一、量值准确可靠的活动。有两点值得注意:这次修订将计量对应英文metrology,而非measurement;定义的对象主体是活动,而非测量。这是计量术语研究的重要进步。从这个定义出发,我们不难理解为何唯有计量部门从事的测量才被称作计量。因为计量部门从事的测量是实现单位统一、量值准确可靠的活动之一。计量对于其他如天文、气象、测绘等部门所从事的测量提供了实现单位的统一、量值准确可靠的基本保证。而这些基本保证是这些部门测量活动自身无法做到的。我们可以这样来理解:凡是保证计量这一类操作有效进行以及为实现单位统一、量值准确可靠的各项活动,都称作计量工作。这些工作包括测量单位的统一,测量方法(如仪器、操作、数据处理等)的研究,量值传递系统的建立和管理,以及同这些工作有关的法律、法规的制定和实施等。
二、习惯用法的分析
在过去的用法中,最常见的混乱出现在所有与measurement有关的术语上。由VIM不同版本中文译本中有关术语的变化可以看出,译者们为measurement伤透了脑筋。VIM中译本对于同一术语,有的版本用测量,有的版本用计量。例如:可测的量和可计量的量,被测的量和被计量的量,测量方法和计量方法,测量误差和计量误差,等等。人们会感到在这些术语中使用测量更通顺些。这是因为以上术语都可以在量值传递以外使用,即可以在实现单位统一、量值准确可靠的活动以外存在。
反之,在涉及实现单位统一、量值准确可靠的活动或活动对象是测量仪器时,就一定要采用计量。例如计量法、法制计量、计量部门、计量监督等。
实际上,在有的场合使用计量还是测量并无严格区分的必要,只有是否更合习惯的差别。例如,人们使用计量标准显然比测量标准更通顺。但使用测量标准也不会引起误会。一般情况如本文总结的,在量值传递系统中的活动或活动对象是测量仪器的,采用计量,其他(为确定量值的操作)为测量。但在涉及测量仪器自身时,则冠以计量和测量两种表达均可。例如测量仪器和计量器具;测量标准和计量基准(标准);测量设备和计量设备。有时还可略去计字或测字,如量具、量程、量限等。
习惯用法中,工作计量器具这一术语显得多余。按JJF1001-1991定义是用于现场测量而不用于检定工作的计量器具。其实这里指的就是测量仪器,完全不必画蛇添足搞出一个工作计量器具来。
三、建议
为避免混乱,名词术语的选择和定义应尽可能与国际规范(如VIM)接轨,并要力争减少与国际接轨的距离和步骤。
用计量学、计量(的)对应metrology,国内意见一致和习惯无矛盾。对于measurement,现在有不少人建议在汉语中一概使用测量。实际上这是一个难以一步到位的解决办法。在过去的文献特别是大量已成文的法律法规文件中,计量已成为使用频率极高的术语。如果突然全部以测量取而代之,肯定会引起新的困难。实际上,几年前的VIM的中文版已经做过尝试,结果无论全部使用计量,还是全部使用测量,读者都感到十分别扭。本文建议:有关名词术语的使用,应注意所涉操作或活动是否限于量传或溯源系统中、对象是否为测量仪器,而区别使用计量和测量两词。
例如,JJF1001-1998中3.1条测量(measurement)定义为以确定量值为目的的一组操作。按本文分析,这类操作应不限于量传或溯源系统,其对象也不限于测量仪器。常见有关术语有:测量方法、测量原理、测量信号、测量结果、测量误差、测量不确定度等。
又如,JJF1001-1998中2.2条计量(metrology)定义为实现单位统一、量值准确可靠的活动。按本文分析,这类活动往往与量传或溯源系统有关,其对象与测量仪器有关。常见有关术语有:法制计量、法定计量单位、计量保证、计量监督、计量评审、计量确认等。
对于直接描述测量仪器的有关术语,则测量、计量二词均可采用。常见有关术语有:测量仪器和计量器具、测量标准和计量基准(标准)、测量设备和计量设备,以及量具、量程、量限等。
以上建议是在搞清名词术语正确定义的基础上,尊重语言演变的连续性规律,适当兼顾习惯,积极靠拢而非全盘照搬VIM,从而使计量术语的汉语表达保持一定的中国特色。
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作者:admin 日期:2008-02-16 目前,随着石化、钢铁、造纸、食品、医药企业自动化水平的不断提高,对现场仪表维护人员的技术水平提出了更高要求。为缩短处理仪表故障时间,保证安全生产提高经济效益,本文发表一点仪表现场维护经验,供仪表维护人员参考。 一、现场仪表系统故障的基本分析步骤   现场仪表测量参数一般分为温度、压力、流量、液位四大参数。   现根据测量参数的不同,来分析不同的现场仪表故障所在。   1.首先,在分析现场仪表故障前,要比较透彻地了解相关仪表系统的生产过程、生产工艺情况及条件,了解仪表系统的设计方案、设计意图,仪表系统的结构、特点、性能及参数要求等。 分类:
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作者:admin 日期:2008-02-16 测量不确定度作为一个新的概念逐步引入测量结果当中,容易与原先测量结果的测量误差产生混淆。本文通过介绍测量不确定度的概念、评定方法,探讨对零件几何量测量的不确定度评定的方法。
测量不确定度的基本概念
   测量不确定度是合理表征被测量值分散程度的一个参数,是对测量结果的不可信的程度或对测量结果有效性的怀疑程度。测量不确定度是可以定量评定的,是一个可操作的定义,其表示形式有绝对和相对两种,绝对形式表示时其量纲与被测量相同;相对表示时无量纲。
   在实际测量中,给出测量结果的同时必须给出测量不确定度,有时又称为测量结果的不确定度。用以表征被测量值以一定的概率分布落在某个地区内在的分散性。测量不确定度用标准偏差表示,必要时也可用标准偏差的倍数或置信区间的半宽度表征。 测量不确定度评定的方法
  ■明确被测量定义及其测量条件。
  ■明确测量原理测量方法及所用的测量设备。
  ■分析不确定度来源,列出标准不确定度分量。
  ■分享不确定度来源时,应充分考虑不确定度分量的影响,不应遗漏和重复。
  ■对测量结果进行修正时,应考虑修正不完善而引入的测量不确定度。
  ■当需要表述测量不确定度来源的性质时,应表述为由随机影响引起的不确定度或有系统影响引起的不确定度。不应称为随机不确定度和系统不确定度。
  ■在最终报告测量结果时,测量不确定读的末位应与其测量结果的末位一致。   
零件几何量测量不确定度的分析评定
被测件测量不确定度的来源
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作者:admin 日期:2008-01-22
一.按数控机床的加工功能分
(一)点位控制(positioning control)数控机床
控制特点:在加工平面内,从一个位置快速移动到下一个位置,并有高的定位精度。移动时不加工,到位后,第三轴进行加工。用于加工孔系(钻、镗、冲),这类数控机床有:数控钻床、镗床、冲床、三坐标测量机等。
(二)直线控制(line motion control)数控机床
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作者:admin 日期:2008-01-18 测量机按照精度分可以分为计量型和生产型,前者在精度指标上测量不确定度小于1m,后者又叫车间型或工作型,在精度指标上,测量不确定度大于3m而小于10m。随着制造技术的不断提高和软件补偿技术的出现,工作型测量机的精度也不断提高,逐渐接近计量型测量机的精度指标。为了加以区别,一般将精度指标上测量不确定度大于1m而小于3m的测量机定义为精密型测量机。一般理解的手动型测量机分为两种,一种是生产型测量机的手动版本,因为是手动操作则尺寸一般都很小;另一种是划线测量机,其精度很低,一般在50m以上,主要用在大型的外覆件和毛坯的尺寸测量上。 这几种测量机的区别主要在以下几个方面:
  计量型测量机一般是作为计量器具的检定和误差传递使用,材料一般选用稳定的材料,如花岗岩、工业陶瓷和碳纤维;生产型测量机主要是作为机械加工件形位公差的测量用,材料上一般选用花岗岩、钢材和铝材;手动划线机因为对精度要求不高,一般采用稳定性不好但是重量轻、而且容易加工的合金铝材料;精密型测量机介乎计量型和生产型之间。
  为了保证计量型测量机的测量精度,测量机的结构大多采用比较稳定而且能减少阿贝误差的结构,比如采用工作台移动光栅尺中置的结构;生产型三坐标测量机一般采用桥式移动结构;而手动测量机和划线机为了手动操作方便,大多采用悬臂结构。
  为了保证计量型测量机的精度,在传动上一般选用比较稳定的摩擦轮和齿轮齿条结构,以保证传动精度;生产型测量机为了兼顾精度和测量效率,一般采用齿轮或齿形带的传动方式;在导轨的选择上,高精度的测量机都采用了空气轴承,而划线机等低精度的测量机大多采用滑动轴承。
  计量型测量机对环境要求很高,不仅要保证一定的环境温度,温度梯度也要保证,而且对环境中的灰尘也比较敏感。相对来说,生产型测量机对环境的要求就不那么高,但是,起码的条件要保证,例如空调、地基和封闭房间等。划线测量机主要在加工现场使用,对环境的要求不高。像有的单位花大价钱买了计量型测量机却放在一个环境并不合乎要求的场地使用,实际测量精度不仅不能达到设计要求,而且还会大大降低使用寿命。
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作者:admin 日期:2008-01-14
塑性加工具有高产、优质、低耗等显著特点,已成为当今先进制造技术的重要发展方向。根据专家们的预测,到21世纪,零件粗加工的75%和精加工的50%将采用塑性成形的方式实现。工业部门的广泛需求为塑性加工新工艺和新设备的发展提供了强大的原动力和空前的机遇。
新世纪科学技术面临着巨大的变革,通过与计算机的紧密结合,数控加工、激光成型、人工智能、材料科学和集成制造等一系列与塑性加工相关联的技术发展速度之快,学科领域交叉之广是过去任何时代所无法比拟的,塑性加工新工艺和新设备如雨后春笋般地涌现,把握塑性加工技术的现状和发展前景有助于我们及时研究、推广和应用高新技术,推动塑性加工技术的持续发展。
精密成形技术
精密成形技术对于提高产品精度、缩短产品交货期、减少切削加工和降低生产成本均有着重要意义。近10年来,精密铸造技术、精密压力加工技术与精密焊接技术突飞猛进。
在精密铸造方面,熔模精密铸造、陶瓷型精密铸造、金属型铸造和消失模铸造等技术得到了重点发展,铸件质量大大提高。例如采用消失模的铸件,壁厚公差可达 lusm 0.15mm,表面粗糙度可达Ra25m。在精密压力加工方面,精冲技术、超塑成形技术、冷挤压技术、成形轧制、无飞边热模锻技术、温锻技术、多向模锻技术发展很快。例如700mm汽轮机叶片精密辊锻和精整复合工艺已成功应用于生产,楔横轧技术在汽车、拖拉机精密轴类锻件的生产中显示出极佳的经济性。除传统的锻造工艺外,近年来半固态金属成形技术也日趋成熟,引起工业界的普遍关注。所谓半固态金属成形是指对液态金属合金在凝固过程中经搅拌等特殊处理后得到的具有非枝晶组织结构、固液相共存的半固态坯料进行的各种成形加工。这种新的金属加工技术可分为半固态锻造、挤压、轧制和压铸等几种主要工艺类型,具有节省原材料、降低能耗、提高模具寿命、改善制品性能等一系列优点,并可生产复合材料的产品,被誉为21世纪新兴金属塑性加工的关键技术。
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古剑奇谭人物坐标之存档与内存修改方法(坐标比率:单精度浮点)
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发表于 2010-8-15 20:35
古剑奇谭人物坐标之存档与内存修改方法(坐标比率:单精度浮点)
本帖最后由 O2O31O312 于 2011-2-21 20:22 编辑
本贴主内容更新完毕,开放转载。转载需回贴申请作者授权,须注明作者和“3DM+本贴地址”
如图(点击放大),想行走于正常区域之外吗?想在城镇就更换领队人物吗?想得到无法拿到的宝箱吗?跟我一起修改坐标吧
一、用16进制编辑器(如winhex)打开一个古剑存档,搜索并定位文本16RP,可以看到:从16RP向前数12个字节到
  00RG,向后数12个字节到10RG。具体地址因存档不同而不固定,主角坐标就由00RG~16RP之间的12个字节
  决定。16RP~10RG记录小房子在地图上的坐标,一般不需理会。如图,这12个字节地址介于5980~5991之间
二、坐标数值与人物位置对应关系:
按先后顺序给这12字节指定12个编号ABCDEFGHIJKL,编号而已,别和16进制A~F混淆,那么这段文本就是00RG~
ABCDEFGHIJKL。如图所示,A=30,B=59,C=2A,D=41.....查看内存发现:因为反向调入内存,X轴坐标为DCBA
即412A5930;Y轴HGFE;Z轴LKJI;从高位到低位,越低越微调。范围00~FF,调整超出则在更高位加±1在修改存档
内存坐标数值之前,我们必须了解位置与数值的对应关系,不然会一头雾水。下图以水平轴X为例:设P代表人物在X轴
方向上的位置,Y=0和Y=+∞则是地图2个极限,此处你看到的都是棕色单调画面, X取值范围为0~FFFFFFFF。古剑
位置与数值函数图像是类似下图,我从LOGO场景的某个水平轴统计的,并且古剑所有地图都类似这个分段函数,因为
坐标数值不是连续的,程序又存在取整运算,可以把整个红色看成是一个函数F1(x),***是F2(x)。当然不必拘泥此分段
当X=0时,人物位于可视点L。由0~b,Y由L位置慢慢向0位置方向靠近,越来越快直到场景从视野消失。随着我们增加X值
当X=c时,人物又凭空出现在可视点L,随着X增加到e,Y由L位置慢慢向+∞位置方向靠近,越来越快直到场景从视野消失。
虽然这个函数存在突变,但F1(0)=F2(c),值域包含了0~+∞的所有,所以我们可以去地图上的任何一点!
可用很多简单函数表示,我更倾向于反比例函数,也很大可能是对数/指数函数(二者不必区分),但一定不是一次/二次函数,
因为我不会解密程序,也无法精确获取人物位置,故无法得知(仅为修改也不需要)函数公式,很明显,导数不是常量,即比率
但不是常数,在连续值域内是单调的。假设一下:
Y=F1(x)=1/(X-b)+L,则Y“=-1/(X-b)^2
而1/(X-b)^2
在0~b上递增,故此时Y越靠0比率越大.
同理F2(x)越靠近+∞比率越大.
比率变大时要精确定位请调后两位
而往往我们所处的正常范围比率很小,无怪乎以前只调节最高2位了。故第三步实习仅供小范围调整参考,请从此直接跳到第四步内存修改。
下面以单个坐标轴为例:可视点L即是突变点,一般位于地图中央、可行走面上,我们在大范围调坐标中经常会遇到调了
人物不动(这个可视点L即是突变点,其对应的坐标是2段定义域,图中是0~a、c~d)后或者调了人物甩到了极限点,很
明显我们要找可调可视点对应的定义域,就是a~b和d~e,a~b是往Y=0的极限,且Y单调递减;d~e是去Y=+∞的极
限,且Y单调递增,当然我们用改存档方式进入a~b和d~e显得费事多了,这就需要内存修改大显身手了。 抱歉此前的错误猜想,特此更正。(转贴需保留此处声明) 三、举例实习:略过微调ABEFIJ;我们用x(C D),y(G H),z(K L)表示人物坐标。通过大量图片来教大家如何修改人物
  坐标.以桃花谷中央区域来说:
  C、D是水平轴X坐标值,决定人物东西位置,C值代表微调,范围00~FF,+1往东一步,-1往西一步,当调整范围
  超过了00~FF,则在D上加减1;不超过则D不变.所以1D=100C h=256C d,±1大概移动12米吧,下同;
  G、H是水平轴Y坐标值,决定人物南北位置, 例:G+1往北一步,G-1往南一步;
  K、L是垂直轴Z坐标值,决定人物上下位置,例:K+1往上一步,K-1往下一步
  现在站在桃花谷中央P1点,位置如图,通过存档发现P1点坐标数值x(2A 41),y(6A 41),z(6E 40)经过我用长
  度软件衡量:水平轴X方向,C值加16就是向东移动1米(十六进制中的16,下同),那么D值加1,就是向东移动
  FF/16≈C米,即十进制中的11.6米;水平轴Y同上;在垂直轴Z方向,K值加28就是向上移动1米,那么L值加1就是
  向上移动FF/28≈6.4米。好了,开始移动。
  P1向北平移1米到P2,则Y轴+16,即G+16=6A+16=80,得到P2坐标x(2A 41),y(80 41),z(6E 40),修改G值即可
  P2向西平移2米到P3,则X轴-16-16=-2C,因为目前C=2A<2C,所以要在X轴的更高进位D上减1,即
  (2A 41)-2C=(FE 40),你可以这样理解,C是十进制的个位数,那么D就是十进制中的十位数,CDGHKL都是这个道理
  P3向上移动2米到P4,则Z轴+28+28=+50,即K+50=6E+50=BE得到P4坐标x(FE 40),y(80 41),z(BE 40)
都说了是以前不成熟的理论,X轴精确坐标DCBA,比率不固定但连续值域内单调。第三步仅供小范围参考、理解存档修改。
四、修改内存坐标方法: 推荐工具CheatEngine,使用它后,古剑情绪非常稳定。 内存修改的优势:实时改,设置快捷键后更是按XYZ人物就动了,非常容易找到自由面。 缺点:每次要先利用坐标值寻址。但是只要不重新启动游戏,怎么读档内存地址都不变!下面是缺点解决办法:
1、把ABCD的值反向填到这里以便查找坐标在内存中的位置。“精确数值→4字节→从
00~1F
就有→首次扫描”;
2、一般能扫20个左右,一句话:最不合群的2个地址中,后者一个即是。换句话,地址前5位相同且只出现2次相同的,后一
个即是!把它的地址加入到下面编辑栏。然后手动加入+4、+8的地址,即3个坐标轴全找到了。如果不是,你就都加入下面
一边锁一边跑跑看,哪个跑不掉就是哪个,毫不夸张的说,我每次都能一眼看出。地址是地址,值是值,我们找地址是为了调值
下面仅说如何寻找可调可视点,首先你现在位于极限不可视点或不可调可视点,推荐设置快捷键为0x04000000,很明显,遍
历定义域只需按键64次,实际上,你按键不到32次便能找到一个可调定义域,也就是按着不松几秒的事情.That's All。我觉得
小学3年级学生看此贴非函数部分都不会有难度!
最后还是要说:以上出现的所有数值都是16进制!!!这句话能回答你所有不成功的问题!!!
关于坐标修改,还能改出一个神奇的现象哦[em23] ,先支持下辛苦的作者吧。
为避免未成年看到还是设置成回复可见,嘻嘻,少儿不宜
[em42] [/fly]
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
五、突变如此多扰,引无数玩家净苦恼。下面鄙人为您推荐的第2种方法,以图例说明:
  如图有四块区域A、B、C、D,绿色边界线代表互通,AB互通,BC互通,其余两两不互通
  如果从点1无法渐变移动至点2,你可以尝试从1行走至点4然后左移渐变至2;或从点1跑
  到点3,再从点3右移至点5,最后从点5跑到点2。
  无论如何,坐标位置仍由这12字节决定,你仍可以尝试换区域修改坐标以绕过边界线或者直接复制别人提供的
  坐标位置.在这里提供所有地图(包括受限过不去)坐标数据以满足一个万能修改法:同地图坐标替换
(即第3种方法)
  如何提供呢?就是把你当前位置下的存档坐标A~L处的16进制数值复制并贴上来,我会亲自验证后贴在1楼
  比如例子中的桃花谷存档A~L数值为30592A41AE4A6A417A5CBE40。一共12组,24个十六进制数字。
回贴请用这种格式:桃花谷中央 30592A41AE4A6A417A5CBE40
  如何使用呢?复制以上24个数字粘贴到同地图存档的A~L,或者一个个手动敲入替换
  比如你想到江都城郊的湖面上溜达,就在江都城郊随便存个挡,然后替换修改A~L后读档即可。
  这是一项任重而道远的繁复庞大的工作,仅靠我一人或许要很久,请伸出你的援助、爱心之手
  我们一起用力,打造一个卡位不后悔、穿越无地界、逃婚没商量的古剑全地图坐标吧!开始了:
(以下将在本人3周目时随游戏进度全部更新,目前2周目未完成)
一、红叶湖
1.初期红叶湖不能去紫榕林的小道,有宝箱。看两个晴雪、前后期红叶湖被卡位的也可用
AD40FAC1FA8D56C23561CF40
2.红叶湖隐藏山洞,卡位的用
7CF9D34108114442B3910B41
3.红叶湖最深处,卡位、跳剧情的用
F42232C2622E0842000040B5
4.红叶湖空中,看风景、捣鸟蛋的用,但被卡住
DD5E354262199BBFFDD22042
5.红叶湖入口处湖底,看你能跑多远
A242AA42F04880C2881B333F
6.红叶湖中段湖底,好窄好多水,易卡位
1AAC7042916DB24128E80940
7.红叶湖最高索桥,看风景的用
BDDBDBC0EAEA9342003E5442
二、乌蒙灵谷·不荒
乌蒙灵谷谷底+乌蒙灵谷·荒通用(感谢
六出逆鳞
提供)
40757942343B02C2EC65DC3F
1.初期乌蒙灵谷正常坐标,卡位的用
2.初期乌蒙灵谷水面行走,看风景的用
3.初期乌蒙灵谷空中,看风景的用,但被卡住。
4.冰炎洞正常坐标,前期、后期、卡位、键盘坏掉、开机关无能的用
5冰炎洞不能去的墓地,看风景的用
三、翻云寨
翻云寨入口
翻云寨牢房外面
翻云寨大堂
翻云寨空中
翻云寨牢房
翻云寨秘密藏宝洞穴
四、雾灵山涧
雾灵山涧末尾坐标,卡位、看雪姐洗澡、逃剧情、飞檐走壁无能的用
雾灵山涧隐藏山洞,卡位的用
雾灵山涧水面,看风景的用
雾灵山涧空中,看风景的用,但被卡住。
五、琴川
琴川·日入口桥上,逃出剧情的、卡位的用
72E518C2F2856BC250D4D63F
琴川·日外围水面,可上山,活动面广,看风景的用(感谢
六出逆鳞
提供)
8902A84209A375C2DAC736BF
琴川·日马戏团船上,看杂耍学英文的用
琴川·日空中,看风景的用,但被卡住。
琴川·夜入口的桥上,逃剧情的、卡位的
琴川·夜水面,看风景的用
琴川·夜马戏团船上,看杂耍学英文的用
琴川·夜空中,看风景的用,但被卡住。
六、虞山&珍珠滩
虞山·日末尾坐标,卡位、逃剧情的用
虞山·日空中
虞山·夜末尾坐标,卡位、逃剧情的用
虞山·夜空中
珍珠滩末尾坐标,卡位、逃剧情的用
珍珠滩空中
七、江都
1.江都城中部水面,可以围观远处的大船(感谢
六出逆鳞
提供)
D7 02 B3 C0 1F 79 EA 42 B8 7E B6 BF
2.花满楼进入水面,行走范围极大,能去地图边缘 (感谢
六出逆鳞
提供)
0C 10 1D C1 AA 3C 49 43 C2 61 B1 BF
3大明寺正常坐标,卡位的用
4.江都城墙上坐标,看风景的用
4.江都女澡堂,看风景的用
。到这贴有详细介绍:
八、桃花谷
桃花谷东北后院,卡位、越位看风景的用
121E3142888517420B72E740
桃花谷西部越位,可以去水面、山上、瀑布
AF9240C2F92106C252B879BF
桃花谷东、北越位,可以去水面 山上,凉亭、花田、竹林,非常广
14E15142FF0713C17E70D540
桃花谷空中,看风景的用,但被卡住。
37A370C0EF7A3B4111261142
九、江都城郊+秘密山洞+清泉小径
江都城郊不能去的角落,卡位、逃剧情的、越位、上山下水看风景的用
十一、甘泉村
十二、铁柱观
铁柱观外围高空可行走,越位看风景的用
水下铁柱·方BUG区域,拿宝箱、看风景的用
水下铁柱·方后段,卡位、飞檐走壁无能的用
树下铁柱·圆
十三、安陆
十四、碧山&自闲山庄
十五、秦始皇陵
十六、青龙镇
十七、咕噜湾
咕噜湾BUG区域,拿宝箱、看风景的用
A638DCC1756917428009BA42
十八、雷云之海
十九、龙绡宫
龙绡宫正厅 左边对话
C68FD0BF2235904000B4523F
龙绡宫正厅 右边对话
69639B3FE91690406082523F
二十、祖洲
祖洲入口(向氏兄弟旁边)海面,可上山下海,卡位的也可用
FCB6AAC2308FE0C200000000
更换城镇领队人物方法
搜索文本34RP,下一个字节即是,修改后需读档,读图进房间什么的就失效哦
加密的太厉害,吾难以发现地址以锁定内存,不然早有领队修改器了
65 百里屠苏  66 方兰生  67 尹千觞  
68 风晴雪   69 襄铃   6A 红玉 6B韩云溪
小房间坐标调整&更换小房间方法:
小房间比例尺一般很大,一般人也不会卡住吧。D、H、L每次±1都不为过,也符合四的情况。
首先进入一个小房子,存档。打开这个存档,也不用你怎么搜54RP,就在偏移地址160(十进制)以内
一眼看到,找到54RP,前有此格式文本Q05N21,Q05代表江都,Q05N21代表Q05N群的21号小房子
改这个21就行了,目标编号应该和附近的房子编号相近,我就是进男澡堂发现房屋编号是20,随手改成21
居然不是NO Found!16RP~10RG是此房位于大地图的坐标,不用改了,重新存档你会发现和门外一样
00RG~16RP一般也不用改,但最好用旁边房子里的,除非你进去之后找不到自己或被卡住.自己慢慢体会吧
PS:搜索定位HomePlantTARG,向前几字节也有Q05N21,改不改随意,大概和16RP~10RG那段差不多
改成22~24都是妓院·楼上,不知何故进不去,也许真的不存在吧。
改地图、跨剧情,进入隐藏场景什么的可以去看
此贴,本贴已经太长了。目前存档部分已经完成,截图待续
人物视角,
感谢分析帝
提供,在00RG后,就是4个00之前,图中是xx xx xx xx。详细说明日后更新。
全地图自由行走方法浅谈
羽无双:在骄阳似火的晴空下,驰骋在江都城郊的青山之颠,抑或是荡漾在荷叶湖的碧波之上,
是否让你在古剑的征程当中,略有几分心旷神怡的感受呢,如此,不妨就继续往下看吧。
无论是此贴通过修改坐标拿到2个正常无法得到的宝箱、进入桃花谷后院,还是此贴行走
在江都城郊的青山绿水之间,无怪乎都是修改坐标使主角游离于正常范围之外。假设你位于A点
正常情况到不了B点(位于正常行走范围之外3D地图表面上),如果修改A的数值接近B,就可以在
另一个范围的地图上奔驰了,解决卡位的一个办法。这里所说的“另一个范围”,很大,几近整个场景边界。
不接近B可能被卡住.就像你在高空俯视全景却不能动
所以修改目的地尽量与坐在位置水平,这样就不需调整z轴了。
两点注意:1.如果不想再次读档,就不要从“歧路”回到正途,不可逆。2.有的地图可行走面不在贴图上哦,而在虚空之中,如铁柱观外围索桥。
作业:苏苏打死雷炎之后,再次回到秦始皇陵后段,通向最终地的门关闭,请修改y坐标值穿过,再次进入打雷炎之地,你发现了什么?
哈哈,他们都没死,你上次见到的16个NPC都还在!并且他们都说英文![em25]
百里少侠敬启:
少侠为百姓除害,侠义之心,无双深感钦佩,特上此函,聊表敬意。
少侠初入古剑,不知是否听过他人如哭天喊地一般的懊恼之声?是否亲身尝过镇上的死角卡位之苦呢?
古剑地大,少侠想必也是征程漫漫。然而,偶尔被地图卡住无法抽身,在这恬静的小镇打转几圈,
在落日的余晖下看自己的步伐滑过地面,感受内心对程序员呼啸的愤怒,你的心情,是否也会忽然不淡定起来呢?
无双游历人间,略有小计,而从无失手者,今见少侠有难,但觉有缘,冒昧自荐,望少侠笑纳。
羽无双 手书
欢迎光临小店:专治古剑奇谭各种存档损坏(诸如不能读,读后花屏、卡住等):
最后要特别感谢斑竹、六出逆鳞、veena等童鞋提供的帮助
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某些专职***手,当你于迟暮之年回首自己阴暗卑微而又碌碌无为地一生,你是否有脸去面见上帝,
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2008-4-19 发表于 2010-8-15 20:46
[em13]刚好在某处卡住了,想到查找修改坐标的方法,用Google搜索了一下,幸运地发现此帖……
(小幸)
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2010-7-8 发表于 2010-8-15 20:51
这网速。。。编辑都能编出2个回复
某些专职***手,当你于迟暮之年回首自己阴暗卑微而又碌碌无为地一生,你是否有脸去面见上帝,
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(小幸)
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2010-7-8 发表于 2010-8-15 20:52
谁信呢,google能有这么快的检索速度
PS.不是我网速卡,是3DM有点卡
某些专职***手,当你于迟暮之年回首自己阴暗卑微而又碌碌无为地一生,你是否有脸去面见上帝,
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2008-4-19 发表于 2010-8-15 20:57
谁信呢,google能有这么快的检索速度
PS.不是我网速卡,是3DM有点卡
O2O31O312 发表于 2010/8/15 20:52:00
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2010-8-15 20:57
哈哈,就知道会有人不相信……
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2010-2-13 发表于 2010-8-15 21:08
貌似那是实时搜索
可曾记得爱???
(少恭脑残粉~)
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2009-12-18 发表于 2010-8-15 21:11
回复 5# crystalair 的帖子
更新好快啊
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2010-2-21 发表于 2010-8-15 21:18
膜拜坐标帝~~
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2010-1-29 发表于 2010-8-15 21:20
帮顶LZ!表示支持! 尽快更新。。。
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2009-8-18 发表于 2010-8-15 21:21
恭喜恭喜,又一强人诞生[em08]
四海凌波觉水浅,五岳踏破恨天低
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2008-4-19 发表于 2010-8-15 21:25
一个小时前在女娲部落的楼梯口卡住了,按LZ的方法改了存档文件,成功摆脱……[em25]
多谢 !
(小幸)
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一个小时前在女娲部落的楼梯口卡住了,按LZ的方法改了存档文件,成功摆脱……[em25]
多谢 !
crystalair 发表于 2010/8/15 21:25:00
很高兴能帮到你[em23]
某些专职***手,当你于迟暮之年回首自己阴暗卑微而又碌碌无为地一生,你是否有脸去面见上帝,
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感谢楼主分享方法
(小幸)
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一边打字一边忘,还剩什么暂时想不起了,有什么疑问请留言啊
更新一个作业:苏苏打死雷炎之后,再次回到秦始皇陵,通向最终地的门关闭,请修改y坐标值穿过,再次进入打雷炎之地,你发现了什么?
某些专职***手,当你于迟暮之年回首自己阴暗卑微而又碌碌无为地一生,你是否有脸去面见上帝,
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(少恭脑残粉~)
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回复 14# O2O31O312 的帖子
赶紧说吧 = = [em10]
(追火车的猪)
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2009-2-13 发表于 2010-8-15 23:54
GOOGLE 真神奇啊 我特意测试 回复某贴后去搜索我的回复 尽然有结果 然后去BING 无能的百度 都没有结果 结论很明显了 GOOGLE 真强!
(小幸)
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2010-7-8 发表于 2010-8-16 00:02
google最让我不满的是他不保留已经删除的网页快照。遇到好多次了
某些专职***手,当你于迟暮之年回首自己阴暗卑微而又碌碌无为地一生,你是否有脸去面见上帝,
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2009-1-3 发表于 2010-8-16 00:26
坐等雷炎二次死亡后续.////..
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2008-1-3 发表于 2010-8-16 14:57
这个值得学习一下 支持个~
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2008-11-28 发表于 2010-8-16 18:57
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2009-8-19 发表于 2010-8-17 17:32
说英文,额……
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路过的。。。
(某分析D的头像紧急维护中)
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2007-12-25 发表于 2010-8-20 01:15
神贴,顶起~
(小幸)
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2010-7-8 发表于 2010-8-20 01:19
嘻嘻,斑竹还在啊,谢啦[em08]
某些专职***手,当你于迟暮之年回首自己阴暗卑微而又碌碌无为地一生,你是否有脸去面见上帝,
靠侮辱艺术活命真的不配!
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2008-1-1 发表于 2010-8-20 08:52
截图必备~
大赞~
我写的魔法少女小圆同人《魔法少女夏洛特》已在起点连载,希望大家多多支持~
http://www.qidian.com/Book/1951487.a x
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2008-10-28 发表于 2010-8-21 15:07
目前还没卡过,留名以后过来看
(小宁)
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2010-5-29 发表于 2010-8-21 15:26
求楼主公布最后那个作业的***……
(小幸)
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2010-7-8 发表于 2010-8-21 16:02
求楼主公布最后那个作业的***……
nickyning 发表于 2010/8/21 15:26:00
看位置结尾处的反白 按“CTRL+A”
某些专职***手,当你于迟暮之年回首自己阴暗卑微而又碌碌无为地一生,你是否有脸去面见上帝,
靠侮辱艺术活命真的不配!
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2010-7-14 发表于 2010-8-21 21:34
好高深啊!感谢分享。
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找图坐标,实际鼠标位置和游戏里的鼠标位置有偏差,怎么解决
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发表于 2010-10-16 01:16
找图坐标,实际鼠标位置和游戏里的鼠标位置有偏差,怎么解决
以下说明:A代表实际鼠标 B代表游戏里的鼠标
我在游戏里想获取一个指定图片的位置,并让B移到图片上,然后点击一次
但是实际上,获取图片位置后,代码是让A移到了图片上,而此游戏B和A有偏差,所以B并没有想象中那样移到指定位置。并且A和B的偏差值不是一个固定值,所要找的图片的X、Y越大,其A和B的偏差值也会跟着变大,求高手帮忙。 小弟有编程基础,解决办法再难,小弟也愿意花时间研究,望高手指教!!!!
我的关键代码如下:
FindPic 0,0,1024,768,Attachment:\222.bm quot;,0.9,intX,intY
If intX 0 And intY 0 Then MoveTo intX, intY Delay 1000 LeftClick 1
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2011-5-28 发表于 2010-10-16 08:33
找到的是左上坐标,适当的改成intx+15,inty+15即可
支持有偿解答技术性问题,定制简单插件脚本等(低于200不接,定金100).讨厌有问题不自己搜的人,成长要自己摸索学习,所以没资质,就不要浪费别人时间.
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2011-6-13 发表于 2010-10-16 13:45
你在学学找图坐标吧.
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2010-10-28 发表于 2010-10-16 13:57
把坐标的范围缩小 也许能帮你解决问题
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2010-10-29 发表于 2010-10-16 23:36
我说的游戏是QQ英雄岛
我试验过了,每次登录游戏后,实际鼠标和游戏里的鼠标的偏移量不会变化
腾讯厉害啊
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2010-10-29 发表于 2010-10-16 23:37
上面的朋友谢谢了,不过你们没懂我的意思哦
如果偏移量是定值还好说
可是每次登录游戏偏移量都会变,而且 我要找的那个图如果在游戏里的坐标变了的话,实际鼠标和游戏里的鼠标的偏移量也会变
很难找到规律的
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