当影像测量仪在使用过程中出现了误差,用户就会选择校正补偿处理。校正补偿有多种方式,比如有玻璃尺面校正,面补偿,垂直度补偿等等。
X轴示值误差校正:将标准量块放置在测量台上,并使量块的长度基准面和影像仪的视频十字线X轴完全水平。移动影像测量仪X轴,用视频十字线选取量块以便作为测量基准边后,归零X、Y轴。移动影像测量仪X轴,精密影像测量仪,使视频十字线和影像测量仪另一边重合,此时X轴显示值为校验指示值,量块标示值为校验标准值。
Y轴示值误差校验:将标准量块放置在测量台上,并使量块的长度基准面和影像仪的视频十字线Y轴完全水平。移动影像测量仪Y轴,用视频十字线选取量块一边作为测量基准边后,投影测量仪,归零X、Y轴。移动影像测量仪Y轴,使视频十字线和影像测量仪另一边重合,此时Y轴显示值为校验指示值,量块标示值为校验标准值。(校验误差=校验指示值-校验标准值)
校正处理后,检测测量误差在±0.002的情况下,说明校正补偿正确,可以保存数据。这样校正补偿之后的仪器,用户可以放心使用。
二次元影像测量仪编程时的注意事项
二次元影像测量仪作为替代传统三座标测量仪器的快速三维检测设备,其特点是不需要实际接触产品,城口影像测量仪,通过抓取产品边界特征和表面实现精准的几何量测量。但是拥有一套好的影像测量仪器后,如何保证测量产品的精准呢?
1 保证影像测量仪器在有效的校准期间内:影像测量设备在出厂时都会有标示的测量不确定度,该不确定度代表在实际测量产品时可能发生误差的范围,但是设备在使用一段时间后,是否还能够有足够的精度测量产品,这就需要年度校准证书来保证。
2 熟悉零件图纸和测量要求:影像测量仪器的程序与三座标的编程方式相同,在坐标基准下来评估几何形位公差。因此,结合测量要求和基准位置,摆放零件并在一个拜访位尽可能测量到多的尺寸,提高检测效率。对于成为基准的特征边界或平面,如果具有好的边界条件和平面度,其余特征的测量位置及重复性也就会得到好的保障。另外,影像仪的编程人员需要熟悉对应产品图纸的边界位置,以防测错边界。
影像测量仪测量速度的影响因素
影像测量仪在我们生活中的应用十分广泛,不用我介绍相信大家也是知道的,众所周知,影像测量仪可以不接触产品表面快速地测量产品的三维几何尺寸和形位公差,因此效率非常高,影像测量仪批发厂家,这也是为什么大家喜爱影像测量仪的原因,那么是很因素决定了影像测量仪的测量速度呢?
首先测量的方式是影响影像测量仪测量速度的决定性因素,自动测量程序的应用不仅消除了人为误差,也确保了批量测量的效率会更高一点。影像测量仪中的测量软件在进行处理的数据分析的时候是后台完成的同时还能输出测量结果,如果这时候图像分析和计算机处理的速度慢就会影响影像测量仪的测量速度。
重要的一点就是影像测量仪的光源问题,如果配置的光源不够图像就会变得灰暗和模糊,就会一系列的导致影像测量仪软件的分析数据和图像不够,就需要人工进行调试而且浪费工作时间不说可能给影像测量仪带来更多的麻烦事情,还有很多事情是需要我们在平时操作的时候注意的。
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