重庆影像测量仪在检测小型连接器的盲孔、阵列测量、轮廓尺寸等方面有着国内先进制造技术。 针对传统光学影像测量仪测量所遇到的难题,重庆测量仪可以轻松的进行高精度效率检测。
针对难题一:针对传统的二次元影像测量仪在深孔盲孔内部使用普通光源观察,光影模糊甚至无法照射进去,孔深以及内孔尺寸无法测量;
影像测量仪器可加装同轴光,平行入射盲孔,可清晰看到深孔、盲孔内的影像;
针对难题二:连接孔或者针往往呈阵列式,逐个提取,南川影像仪,给编程带来没必要的麻烦;
阵列式快速编程,仪器油矩阵、环阵、镜像、坐标系阵列等方式,编写程式简单,操作方便;
影像测量仪设备可加装接触式传感器,探针与影像完美匹配,完成常规非接触式不便或无法检测的元素的测量任务,测量精度可达3μm
针对难题三:白色或者黑色的纯色产品,表面图像不清晰,较难使用影像抓取;
影像测量仪使用业内独有的六环八区表面光,48个扇区可独立控制,为表面提取提供全部方位的光源照射;
影像测量仪对于小型连接器复杂的尺寸、位置度、轮廓度等方面的测量有着高精度、有效率的优势。
真正的“二次元”(又名影像式测绘仪)是建立在CCD数位影像的基础上,二次元测量仪影像仪回收,依托于计算机屏幕测量技术和空间几何运算的强大软件能力而产生的。计算机在安装上专用控制与图形测量软件后,变成了具有软件灵魂的测量大脑,是整个设备的主体。它能快速读取光学尺的位移数值,通过建立在空间几何基础上的软件模块运算,瞬间得出所要的结果;并在屏幕上产生图形,供操作员进行图影对照,从而能够直观地分辨测量结果可能存在的偏差。这一切,在今天强大的计算机运算能力面前都是实时完成的,操作者本人无法察觉。这种能够利用CCD数位图像,通过电脑软件运算,满足复杂测量需要的精密仪器才是真正意义上的二次元影像测量仪。
“影像对位式测量投影仪”具有一个十分突出的特征,即:既带“数显屏”又接计算机。这个特征本身非常搞笑,因为既然有了电脑的显示器,那么“数显屏”本该毫无意义,计算机能显示出的信息格式与容量实在是数显屏所无法企及的。在影像式测量投影仪中,光学尺读数直接进了数显屏而不是通过模数转换进计算机。它的电脑可怜到了只相当于一个带有十字发生器的电视机或监示器,用来作为视觉对位的“靶场”和摆设,二次元影像测量仪买卖,一堆缺乏软件智慧的电子与机械,无法超越时代的局限。所以,要区分真假二次元并不难,首先就看其是否多带了一个数显屏,其次看其是否具有空间几何运算能力。
影像测量仪也称视频测量仪,简称“影像仪”,其结构和测量对象与测量投影仪相似。有些影像仪将液晶屏搬到主机上,外观几乎和投影仪没有区别(图1)。
影像仪自上世纪末诞生以来,产品发展很快,挤占了投影仪的部分销售市场,那么发展下去,影像仪将取代投影仪吗?
2 投影仪具有工作台坐标测量和屏上测量两种功能,而影像仪仅具有工作台坐标测量功能。
投影仪的光学成像清晰、视场大、放大倍率准确,2.5D测量仪影像仪搬迁,因此,可以直接在投影屏上进行尺寸和形状测量。屏上测量功能包括:在投影屏上用玻璃刻度尺直接量取尺寸,和用投影屏上的放大图与影像进行比较测量
用放大图测量的典型实例,发动机叶片榫头。可利用事先绘制的放大图铺在影屏上直接与榫头影像形状进行比较,方便且直观。如果图上画出公差带,合格与否,更是一目了然。放大图测量方式特别适用于多元素复合轮廓的测量
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