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在機械設計制造行業,用一組孔(一般孔數大于3,我們簡稱為孔組)連接的結構是一種常見的結構,其軸線位置度(位置度是限制實際要素對理想要素位置變動量的一項指標)往往是生產和檢驗的一個難點,特別是位置度的檢驗。說到檢驗,應該說對于高精度的孔組一般應該采用精確的測量方法,比如在平臺上用通用量具組合或在三坐標影像儀上進行檢測、評定。三次元測量儀相信大家并不陌生,它是工件位置度檢測的利器。但是掌握其對孔組位置
龍門影像測量儀、三坐標、測量投影儀的差別 一. 概念方面 龍門影像測量儀大多為光學非接觸式測量,屬于二維測量;三坐標主要是接觸式測量,屬于三維測量;測量投影儀又稱為光學投影檢量儀,是利用光學投射的原理,將被測工件之輪廓或表機投影至觀察幕上作測量或比對,屬二維非接觸式測量。 目**些高端影像測量儀(如2.5D光學影像測量儀),可加裝探針,實現Z軸方向高度測量的目的。它是對光學影像二維測量的一種補充。
影像測量儀對于制造業產品尺寸檢測的應用越來越廣泛,而要實現產品的精準檢測必須掌握影像測量儀的測量技巧及工作原理。影像測量儀主要由機器底座、工作臺、CCD、照明系統、軟件等幾個部分組成,而光源的照射對于鏡頭抓取工件尺寸的清晰度至關重要,也影響測量精度。 影像測量儀的光源系統主要分三個:表面環形光、輪廓光、同軸光。 針對不同的工件,不同尺寸檢測,不同精度要求,均需要找到到合適的光源,這樣鏡頭成像的清晰
影像測量儀目前在工業檢測和計量技術領域扮演了非常重要的角色,影像測量儀是數位科技不斷完善和發展的結果,在使用的過程中與計算機等硬件也是緊密的配合的,同時計算機上專門的控制和圖像軟件,能夠借助相關固件讀取光學尺的位移數值,同時能夠在軟件模塊的幫助下實現所要的結果,同時進行測量和操作的人員可以進行圖影的對比,發現其中存在的差距。可以說CCD數位影像技術是影像測量儀發明的基礎,那么影像測量儀中的CCD的
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