二次元影像测量仪
二次元影像测量仪设备是怎么测量的?
二次元影像测量仪设备是怎么测量的?二次元影像测量仪设备是采纳CCD影像测量技术,以投影仪为载体,通过计算机处置数据,将影像转化为文字和图形显示在屏幕上,用户可以直接从屏幕上看到测量结果,测量数据采纳专业的软件进行处置和分析,从而得出结果。
下面我们一起来了解一下二次元影像测量仪设备是怎么测量的吧。
一、坐标测量在对产品进行测量之前,首先要对被测对象的几何形状进行精准的测量,这个过程就是坐标测量。
在坐标测量的过程中,首先要确定被测产品的三维空间位置,然后才略计算出工件表面轮廓的几何形状尺寸,这样可以提高产品的质量和生产效率。
假如产品需要进行坐标测量的话,首先要将产品的三维位置进行精准明确的测量,然后再将所测得数据输入到软件中。
在输入数据之后,软件会自动分析数据,从而得出需要检测的几何形状尺寸。
这个过程特别繁琐,而且很简单出差错,但是它也是确保精度和紧要的环节之一、因此,为了提高产品的质量和生产效率,必须要使用精密精准的坐标测量仪器。
二、线性尺寸测量二次元影像测量仪设备是利用被测物体与标准工件的轮廓特征相像的原理,利用仪器自身的CCD线阵镜头和微机的图像处置功能,对被测物体进行高精度测量,实现了被测物体表面轮廓测量以及平面度、垂直度、直线度、圆度等线性尺寸的测量,使测量更加精准、快速、便捷。
三、轮廓测量测量轮廓需要利用二次元影像测量仪设备的辅佑襄助测量功能,如线框测量、圆弧测量等。
由于二次元影像测量仪设备可以同时进行多个点的测量,因此在使用时可直接通过软件操作将多个点连接起来,从而获得完整的轮廓。
除了常见的直线和圆弧测量功能外,二次元影像测量仪设备还可以进行平面度测量、端面角度测量等,假如用户需要进行曲面的测量,二次元影像测量仪设备还可以进行轮廓和曲面的同时测量,使数据更加完整。
二次元影像测量仪设备在轮廓测量时需要将两个点连接起来,这就要求二次元影像测量仪设备具有良好的软件性能,使其能够顺本地连接多个点。
二次元影像测量仪的相关原理是怎样的呢
二次元影像测量仪的相关原理是怎样的呢引言二次元影像测量仪是一种常见的测量仪器,其主要使用数码相机或工业相机获取待测工件的影像信息,通过计算机处理得到工件的尺寸、形状、位置等信息。
那么,二次元影像测量仪的工作原理究竟是怎样的呢?传统测量方法的缺陷在传统的测量方法中,通常采用千分尺、百分尺等工具进行测量,这类工具的问题在于精度受到人为因素的影响,而且无法处理具有复杂形状、曲面的工件。
另外,若在生产线上进行大批次测量,工作人员的疲劳度也会影响测量结果。
二次元影像测量仪的基本原理二次元影像测量仪可以看成是一种根据待测工件影像信息来计算其各种参数的计算机系统。
该系统主要由数码相机、光源、工件夹紧装置、计算机等组成。
测量的基础是工件表面的平面度和垂直度,这需要在测量之前对工件进行一定的处理操作,如涂布反光涂料等,以更好的反射光线,从而提高影像的质量。
然后,将工件固定在二次元影像测量仪的台面上,用光源照射工件并拍摄其影像。
二次元影像测量仪会利用数学算法对影像进行处理,提取出工件表面上的特征点,或者构建三维点云。
具体的算法通常包括灰度阈值法、边缘检测法、色度测量法、特征点匹配法、形态学处理法、曲线拟合法、三角剖分法等,这些算法各有优缺点,需要根据工件的形状、材质、尺寸等因素选择合适的算法和参数。
在提取出影像特征后,利用计算机算法可以对特征进行量化处理,从而得到工件的各种参数,如尺寸、直线度、平面度、圆度、位置、倾斜度等。
这些参数可以帮助生产人员更好地控制生产过程,提升产品的质量。
二次元影像测量仪的优势相比传统的测量方法,二次元影像测量仪具有以下优势:1.高精度:采用数学算法对影像进行处理,可以避免人为误差,提高测量精度。
2.面积广:可以处理具有复杂形状、表面曲率的工件,非常适合应对大批量、高精度测量需求。
3.自动化程度高:无需人为插值、计算等处理,降低了疲劳、判别不准等因素对测量结果的影响。
4.测量速度快:可以快速提取影像特征,在短时间内获得多个参数的测量结果,与传统测量方法相比,节约了大量时间和人力。
二次元影像测量仪操作规范
二次元影像测量仪操作规范一、设备准备1.在使用二次元影像测量仪之前,需要将设备放置在平稳的地面上,确保其稳定性和安全性。
2.检查设备的电源线是否安全连接,并将电源线插入稳定的电源插座中。
3.检查设备的相机镜头和光源是否干净,并在需要的情况下进行清洁。
4.检查设备的测量标准件是否放置正确、固定牢固,并且不会对测量结果产生干扰。
二、操作流程1.打开电源开关,等待设备启动完成并进入工作状态。
2.启动相关测量软件,并根据需要进行设置和参数调整,如测量精度、测量速度等。
3.将待测物放置在仪器的测量平台上,并调整焦距和光源亮度,以确保物体图像清晰可见。
4.在测量软件界面上进行相关操作,如选择测量类型、设定测量范围等。
三、测量操作1.在进行测量之前,应该先进行校准操作,以确保测量结果的准确性和可重复性。
2.在进行测量时,需要注意保持测量平台的水平和稳定,以避免姿态变化对测量结果的影响。
3.保持测量环境的适宜,避免光线干扰和其他干扰因素的影响。
4.在进行测量时,应该保持手操作稳定,避免手抖或移动引起测量误差。
5.在测量过程中,应该根据需要进行多次测量并取平均值,以提高测量结果的精度和可靠性。
四、设备维护1.定期对设备进行维护和保养,包括清洁设备表面、镜头、光源等,确保设备的正常使用和寿命延长。
2.定期检查设备的连接线是否良好,避免因松动引起设备运行不稳定或故障。
以上是对二次元影像测量仪操作规范的详细说明,通过遵守这些规范,可以保证设备的正常运行和测量结果的准确性。
同时,还需要不断学习和研究测量技术,提高操作技能和分析能力,以便更好地应用二次元影像测量仪。
二次元影像测量仪测评
二次元影像测量仪测评【引言】二次元影像测量仪(2D VMS)是近年来兴起的一种先进测量技术,它以高精度、高效率和非接触测量为特点。
二次元影像测量仪广泛应用于制造业、材料科学、文物保护等领域。
本文将就二次元影像测量仪进行全面评估,并探讨其在测量领域的应用前景。
【1. 二次元影像测量仪的原理】二次元影像测量仪基于图像处理和计算机视觉技术,通过摄像设备获取待测物体的影像数据,然后利用图像处理算法对图像进行分析和测量。
这种测量方式能够实现高精度的几何形状、尺寸和表面特征的测量,并且具有非接触、无标定、自动化等优势。
【2. 二次元影像测量仪的特点】2.1 高精度:二次元影像测量仪能够实现亚像素级别的测量精度,具备高度准确性。
2.2 高效率:相比传统测量方法,二次元影像测量仪在数据采集和处理方面更加高效,能够快速完成复杂工件的测量任务。
2.3 非接触:二次元影像测量仪通过光学影像采集,无需物理接触待测物体,可避免对样品的破坏。
2.4 自动化:二次元影像测量仪可通过自动化系统实现连续测量和数据处理,大大提高了测量效率和准确性。
【3. 二次元影像测量仪的应用】3.1 制造业:二次元影像测量仪在制造业中广泛应用于零件的尺寸测量、形状检测和表面缺陷分析等方面。
它能够大幅提高零件的测量速度和准确性,提高产品质量。
3.2 材料科学:在材料科学领域,二次元影像测量仪可用于材料的微观结构、孔隙率和颗粒大小等参数的测量。
它不仅能够提供更准确的测试结果,还能帮助科研人员理解材料的性质和性能。
3.3 文物保护:文物保护领域需要对文物进行精确的测量和记录,以便进行修复与保护。
二次元影像测量仪可应用于文物的三维重建、表面纹理分析和数字化档案保存等工作,有助于文物的保护和研究。
【4. 二次元影像测量仪的未来发展】二次元影像测量仪作为一种前沿技术,正在不断发展和完善。
随着计算机视觉和机器学习等技术的不断进步,二次元影像测量仪将更加智能化和自动化。
二次元影像测量仪介绍
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三,二次元软体功能----软件界面
逆向测绘图区 图像显示区
测量数据显示区 局部放大区 测量功能区
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三,二次元软体功能----软件功能
1、可将产品拍成产品照片并以jpeg的格式保存于电脑中形成产品 图库。 2、并将保存于电脑中的照片打开并于实时的影像同一画面中进行 对比。 3、图形可输入到AutoCAD成为工程图。 4、AutoCAD标准工程图可输入实时影像中,令AutoCAD工程图 与实际工件外形重叠进行对比,从而找出工件和工程图的区别。 5、可输入先前拍照储存的jpeg图片到实时影像中与实际工件进行 重叠对比 。 6、可以在鸟瞰的全图中进行标注尺寸。 7、自定义圆:可按客户需要自定标准的圆,再以标准的圆和影像 中的工件做重叠对比,从而找到工件与标准圆形之间的误差。 8、自定义线段:可自行定义线段的起点坐标、长度、旋转的角度, 再与影像中的工件作重叠对比,从而找到工件与标准图形之间的误差----上海煜南仪器有限公司
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目录
二次元影像测量仪基本介绍 关于二次元VMS3020 二次元软体功能 二次元工件实测图片
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一,二次元影像测量仪基本介绍---影像测量系统介绍
二次元影像测量仪英文名称VMS, 即Vision measuring system, 即视觉测量系统,是从最原始的投影机发展而来。 原始的投影机测量系统虽然克服了采用卡尺类量具接触式测 量带来的精度问题,但是在测量时仍然有非常多的问题:投影的 清晰度,操作人员的熟练程度以及取点精准度等等方面,很难保 证实际工件的测量准确性。 随着机器视觉技术的发展,二次元影像测量系统应运而生。 在测量方式上依就采用光学尺提供XY轴坐标,最后在二维平面内 完成测量。但是在工件投影方面,不再是原来的摄影屏方式,而 利用CCD工业像机,将工件图像传送至电脑,测量操作时,测量 软件自动提取产品轮廓,从而保证了测量时取点的准确性。 二次元测量技术在中国已发展近15年,软硬件技术已非常稳 定,再加上其结构简单,故障率低,操作简单,已广泛应用于机 械制造,五金加工,PCB,模具及橡塑等各行各业。
二次元影像仪分类及各自优缺点介绍.
二次元影像测量仪分类及优缺点介绍影像测量仪种类繁多,虽然被统称为二次元影像测量仪,但各种不同仪器的功能、精度、使用侧重点也不同。
本文介绍二次元影像测量仪的分类及各自优缺点。
一、影像测量仪的分类1、按操作方式分类:手动型、半自动型、全自动型、一键式。
2、按测量功能分类:二次元、2.5次元、复合式二次元。
二、影像测量仪原理及功能介绍1、手动型影像测量仪是以手动移动工作平台调整产品在影像视频区的位置,并手动产品视频影像的清晰度。
手动影像测量仪可以是二次元、2.5次元和复合式二次元。
特点:操作方便简单,移动的速度的快慢可人为的控制,且移动定位的精度比较高。
测量的产品比较广泛从小为零部件产品到大型的结构件都可以测量,而且受到产品材质的影像较小。
对产品的尺寸测量比较广泛,不仅可以测量轮廓尺寸,更是对产品表面尺寸的测量比较方便,而且不会因为产品表面的强反光和影像的不清晰而不能抓图。
适合产品公差变化比较大的产品测量。
价格相对比较便宜,结构和性能比较稳定,出问题的概率小,售后成本低。
缺点:测量效率低,尤其是对大尺寸多尺寸的轮廓尺寸测量时。
针对多个同种产品测量时每次需要重复绘图测量过程,应用不方便。
对于大行程的仪器,操作员在操作XY轴时,对Z轴的操作比较困难。
2、半自动影像测量仪是以手动移动工作平台调整产品在影像视频区的位置,但通过鼠标或操作杆控制产品视频影像的清晰度和高度的测量。
半自动影像仪通常是行程较大的2.5次元。
特点:解决了大行程手动影像测量仪Z轴的不方便操作性。
对测量高度、深度、平面度及对焦的操作既快捷又方便。
缺点:对小行程的半自动机型操作上并没有带来大的方便,因为小行程的仪器通常不是一体的,在操作XY的时候还要用鼠标控制Z轴,可操作性不好。
3、全自动影像测量仪是以马达代替手动作为动力,并用软件程序控制XY轴工作台及Z轴高度移动。
如果配上自动的变倍镜头可实现自动连续的变焦。
全自动影像测量仪适合各种量程的机型,通常是带有高度测量功能的2.5次元或加装激光和探针的复合式影像测量仪。
二次元影像测量仪的原理及作用介绍
二次元影像测量仪的原理及作用介绍
一、什么是二次元影像测量仪
二次元影像测量仪是一种利用摄像机、计算机及数据处理软件,对物体进行图像采集、图像处理和测量的现代高精度测量仪器。
二、原理
二次元影像测量仪主要由摄像机、光源、自动调焦、校正板、图像处理软件等组成。
其原理是采用高分辨率的CCD或CMOS作为摄像机的感光元件,记录下物体的影像,通过光源照明、自动调焦、校正板等手段进行影像校正,最终通过图像处理软件输出测量结果。
三、作用
1.测量长度、角度、面积和体积等
二次元影像测量仪可以通过对采集到的图像进行测量,快速的测量出物体的长度、角度、面积和体积等参数。
2.检测形位公差
形位公差是工业生产中非常重要的一项参数。
二次元影像测量仪可以通过对多个采集的图像进行比较,检测出物体的形位公差,保证产品的质量。
3.快速建立3D模型
通过采集多个角度和方向的物体图像,结合三维扫描仪等设备,可以快速建立物体的三维模型,为后续的仿真、设计和制造提供基础。
4.应用于电子元器件的测量
二次元影像测量仪可以应用于电子元器件的测量,对电子元器件的性能进行分析和评估,帮助企业提高生产效率和产品质量。
四、总结
随着科技的发展和工业的智能化,二次元影像测量仪正逐步取代传统的测量仪器,成为工业生产中不可或缺的一种高精度测量仪器。
我们相信,在不久的将来,二次元影像测量仪将会更加成熟和完善,成为工业生产中的重要支撑。
二次元影像测量仪原理
二次元影像测量仪原理二次元影像测量仪,这个名字听起来有点高大上,但其实它的原理就像是用一台神奇的相机来量东西。
想象一下,咱们拿起手机拍照,不是只拍下那美美的风景吗?这台仪器也是这么干的,不过它的“美”不仅在于外观,而是在于它可以精准地测量物体的各种数据,简直就像科技界的神笔马良。
咱们得知道,这种仪器主要是利用光学原理来进行测量的。
光线投射到物体上,然后被反射回来,仪器通过分析这些光线的变化,就能得出物体的尺寸、形状等信息,厉害吧!大家都知道,影像测量仪的好处就是精准,没错,简直像量体裁衣的裁缝一样,量得精准,做得合身。
比如说,工厂里生产零部件,得确保每个零件的尺寸都没跑偏。
你想,零件尺寸不对,那装上去岂不是像穿了一双不合脚的鞋子,走路都别扭!所以这时候,二次元影像测量仪就派上用场了。
它能快速而准确地测量每个零件的各种参数,省时又省力。
咱们再聊聊它的操作。
听起来复杂,其实上手也很简单。
只需把要测量的物体放在仪器下,按个按钮,咕噜咕噜几秒钟,数据就出来了。
比起传统的测量工具,效率提升了不少,真是科技改变生活啊!操作界面还友好得不得了,像个老朋友一样,随时帮你解答疑惑。
即使你是个小白,也能很快上手,真是太贴心了。
这种仪器的应用范围可广了去了。
无论是汽车、航空,还是电子产品的生产,几乎都能看到它的身影。
想想那些复杂的零部件,要是没有这种仪器,光靠人工测量,估计得忙个不停,真是“忙里偷闲”都没机会。
而有了它,大家就可以把时间留给更重要的事情,比如喝茶聊天,或者研究更高大上的技术。
二次元影像测量仪的测量精度极高,很多时候能达到微米级别。
别小看这微米,可能就像一根头发丝的厚度,偏差一点点都不行。
这也是为什么在高端制造业中,大家都愿意选择这种仪器,确保每一个产品都能达到最高标准。
这样一来,顾客也能用得放心,质量也就上去了,谁不想买到称心如意的东西呢?再者说,随着科技的发展,这种仪器的性能还在不断提升。
原本需要几个小时的测量,现如今几分钟就搞定,真是“快得像风”。
二次元影像测量仪介绍
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VMS系列手动二次元系列 -----上海煜南仪器有限公司
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二次元影像测量仪基本介绍 关于二次元VMS3020 二次元软体功能 二次元工件实测图片
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一,二次元影像测量仪基本介绍---影像测量系统介绍
二次元影像测量仪英文名称VMS, 即Vision measuring system, 即视觉测量系统,是从最原始的投影机发展而来。 原始的投影机测量系统虽然克服了采用卡尺类量具接触式测 量带来的精度问题,但是在测量时仍然有非常多的问题:投影的 清晰度,操作人员的熟练程度以及取点精准度等等方面,很难保 证实际工件的测量准确性。 随着机器视觉技术的发展,二次元影像测量系统应运而生。 在测量方式上依就采用光学尺提供XY轴坐标,最后在二维平面内 完成测量。但是在工件投影方面,不再是原来的摄影屏方式,而 利用CCD工业像机,将工件图像传送至电脑,测量操作时,测量 软件自动提取产品轮廓,从而保证了测量时取点的准确性。 二次元测量技术在中国已发展近15年,软硬件技术已非常稳 定,再加上其结构简单,故障率低,操作简单,已广泛应用于机 械制造,五金加工,PCB,模具及橡塑等各行各业。
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二,二次元影像测量仪VMS3020展示---仪器图片
上图为VMS3020实际安装测量图与单机图,从外观上看,机台简洁明 亮,有质感。
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二,二次元VMS2010与VMS3020展示----测量仪标准配制
型号 VMS 3020 量程 重量 承重 25kg 精度 重复 精度 分辨率 CCD SONY芯片 1/3 彩色
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二,二次元VMS3020展示----标准出厂配制表
2024年二次元影像测量仪市场分析现状
2024年二次元影像测量仪市场分析现状引言随着科技的进步和工业的发展,二次元影像测量仪在制造业中的应用越来越广泛。
二次元影像测量仪是一种基于图像处理和计算机视觉技术的测量仪器,能够精确测量物体的尺寸、形状和表面特征。
本文将对二次元影像测量仪市场的现状进行分析,并探讨其发展趋势。
市场概述二次元影像测量仪市场是一个快速发展的市场。
随着制造业对产品质量和效率的要求不断提高,二次元影像测量仪作为一种高精度、高效率的测量工具,受到了广大企业的认可和青睐。
目前市场上的二次元影像测量仪主要分为手动式和自动化两种类型。
市场竞争情况1.主要厂商目前市场上的二次元影像测量仪主要由几家大型厂商垄断。
例如,某某公司、某某公司和某某公司都在该领域拥有较强的研发实力和市场份额。
这些公司通过不断改进产品性能和推出新的功能,保持了市场竞争的优势。
2.市场份额根据市场研究机构的数据显示,某某公司在二次元影像测量仪市场中占据了较大的市场份额,约为30%。
其次是某某公司和某某公司,分别占据了20%和15%的市场份额。
其他厂商的市场份额较小,大约在10%左右。
3.产品特点二次元影像测量仪市场上的产品具有多样化的特点。
一些高端产品具有高分辨率、高精度和高测量速度的优点,适用于对尺寸要求较高的领域。
另外一些产品则注重于价格竞争,提供性价比较高的解决方案。
市场需求1.工业应用制造业是二次元影像测量仪主要的应用领域之一。
在制造过程中,二次元影像测量仪能够实现对产品尺寸和形状进行快速准确的检测。
这对提高产品质量、控制生产过程具有重要意义。
2.研发用途二次元影像测量仪在科研机构和大学实验室中也有广泛的应用。
通过对材料性能、微观结构等的测量,可以为科学研究提供重要数据支持。
3.其他领域应用除了制造业和科研领域,二次元影像测量仪还在一些其他领域得到了应用。
例如,航空航天、汽车制造、电子制造等行业都需要使用二次元影像测量仪进行精确测量。
市场发展趋势1.技术升级随着图像处理和计算机视觉技术的不断进步,二次元影像测量仪的精度和测量速度将会得到进一步的提高。
二次元影像测量仪的原理与适用介绍
二次元影像测量仪的原理与适用介绍引言相信大家都有使用或者了解过影像测量仪,但你们知道二次元影像测量仪是什么吗?它和一般的测量仪有何不同呢?本文将为大家介绍二次元影像测量仪的原理和适用范围。
二次元影像测量仪的原理二次元影像测量仪是一种通过两张二维影像测量三维物体的仪器。
它通过两个摄像头在物体上分别拍摄两张图片,然后通过软件计算出物体的三维坐标,实现测量的目的。
二次元影像测量仪的准确度取决于两张图片的角度和距离。
例如,如果两张图片拍摄角度过大,或者距离过近,就会导致计算出的三维坐标误差较大。
因此,在使用二次元影像测量仪时,需要正确选择拍摄角度和距离。
除了拍摄角度和距离外,二次元影像测量仪还需要进行特殊的校正。
这是因为拍摄物体时,两个摄像头的角度和距离并不完全一致,而这些微小的不同会产生影响。
进行校正可帮助消除这些误差。
二次元影像测量仪的适用范围与优缺点二次元影像测量仪广泛使用于制造业、检测业和医疗行业。
由于其非接触式的特点,它可以在不破坏物体的前提下进行测量,从而保护物体的完整性。
以下详细介绍二次元影像测量仪在各个行业的适用范围:制造业在制造业中,二次元影像测量仪可以进行各种精密测量,例如组件尺寸检测、表面形貌检测、铆接孔位置测量等。
检测业二次元影像测量仪在检测业中的应用也非常广泛,可用于检测各种不同形状的物体,例如铸件、模具、电路板等。
医疗行业在医疗行业中,二次元影像测量仪可用于内窥镜检查、手术器械测量和群体筛查等工作。
由于其非接触的特点,它可以保持医患安全和卫生。
二次元影像测量仪的优点是可以快速、精确地测量各种不同形状和大小的物体,可以避免人为测量出现的误差。
缺点是在拍摄时需要注意拍摄角度和距离,以及进行特殊的校正工作,这些操作需要一定的技能和经验。
结论二次元影像测量仪是一种非常有用的测量仪器,广泛应用于制造业、检测业和医疗行业等。
它的优点在于可以快速、精确地测量各种不同形状和大小的物体,并且不破坏物体。
2024年二次元影像测量仪市场发展现状
2024年二次元影像测量仪市场发展现状前言二次元影像测量仪是一种基于数字影像技术的测量仪器,主要用于进行二维物体的测量和检测。
随着科技的不断发展和工业领域的需求增加,二次元影像测量仪市场呈现出快速的发展趋势。
本文将重点探讨当前二次元影像测量仪市场的发展现状。
市场规模根据市场研究机构的数据显示,二次元影像测量仪市场在过去几年内呈现出快速增长的势头。
据预测,到2025年,全球二次元影像测量仪市场规模将超过XX亿美元。
技术发展随着数字影像技术的不断发展和应用,二次元影像测量仪的技术也在不断创新和进步。
目前,市场上的二次元影像测量仪主要包括光学式和激光式两种技术。
其中,激光式二次元影像测量仪具有高精度、高速度和非接触等优点,越来越受到市场的青睐。
应用领域二次元影像测量仪广泛应用于各个行业,特别是在制造业领域。
它可以被用于产品的尺寸测量、表面形状检测、缺陷检测等多个环节。
比如,在汽车制造中,二次元影像测量仪可以对汽车零部件的尺寸和位置进行准确测量;在电子产品制造中,二次元影像测量仪可以检测产品面板的平整度和外观质量等。
市场竞争格局目前,全球二次元影像测量仪市场竞争激烈。
主要的厂商包括A公司、B公司、C公司等。
这些厂商在技术研发、产品质量和售后服务等方面都有一定的优势。
此外,新兴的创业公司也在不断涌现,给市场带来了一定的竞争压力。
市场驱动因素二次元影像测量仪市场的快速发展主要得益于以下几个因素:1.工业领域对品质和精度要求的提高2.制造业自动化程度的提升3.科技创新的推动4.增加的质量控制需求这些因素共同推动了市场的增长和发展。
市场挑战尽管二次元影像测量仪市场呈现出加速增长的趋势,但仍面临一些挑战。
1.高端产品价格昂贵2.技术和应用的复杂性3.市场需求的不稳定性4.法规与标准的约束这些挑战需要市场参与者共同努力解决。
市场前景总体而言,二次元影像测量仪市场具有广阔的前景。
随着制造业的发展和技术的进步,市场需求将持续增长。
二次元影像仪的使用方法
二次元影像仪的使用方法摘要:1.二次元影像仪的基本概念与作用2.二次元影像仪的组成部分3.二次元影像仪的使用步骤4.注意事项与维护保养5.应用场景与优势正文:随着科技的发展,二次元影像仪在各种行业中的应用越来越广泛。
它是一种高精度的测量设备,能够实现对物体尺寸、形状、表面纹理等参数的快速、精确测量。
本文将为您详细介绍二次元影像仪的使用方法,帮助您充分发挥其性能优势。
一、二次元影像仪的基本概念与作用二次元影像仪,又称二维影像测量仪、光学投影仪等,是一种非接触式的光学测量设备。
它通过光学成像原理,将实物投影到传感器上,再通过数据处理软件计算出物体的尺寸、形状等参数。
二次元影像仪具有高精度、高效率、高稳定性等特点,广泛应用于制造业、质检、科研等领域。
二、二次元影像仪的组成部分1.光学系统:包括投影器、物镜、目镜等,负责将实物成像到传感器上。
2.传感器:采集成像后的光学信号,转换为数字信号。
3.数据处理系统:对采集到的数字信号进行处理,计算出物体的尺寸、形状等参数。
4.驱动系统:控制测量头、工作台等部件的运动。
5.操作界面:用于操作员输入指令、查看测量结果等。
三、二次元影像仪的使用步骤1.开机准备:打开电源,预热仪器,确保设备运行稳定。
2.设定测量参数:根据测量需求,在操作界面上设定相应的参数,如测量范围、测量精度等。
3.放置工件:将待测物体放置在工作台上,调整工件位置,使其与投影区域对齐。
4.开始测量:启动测量程序,设备将自动进行测量并采集数据。
5.数据分析:根据采集到的数据,通过数据处理软件计算出物体的尺寸、形状等参数。
6.结果展示:查看测量结果,如有需要,可导出报表或图像。
四、注意事项与维护保养1.确保工作环境清洁,避免光学系统受污染。
2.定期检查光学系统、传感器、驱动系统等部件的运行状态,如有异常及时维修。
3.测量过程中避免强光、灰尘、水滴等对设备的影响。
4.长时间不使用时,请关闭电源,防止设备受损。
二次元影像测量仪测量方法
二次元影像测量仪测量方法引言随着科技的不断进步,影像测量技术在生产工艺和科学讨论中得到了广泛的应用。
其中,二次元影像测量技术以其高精度、高效率的优点受到了国内外的广泛关注。
本文将介绍二次元影像测量仪的相关学问和测量方法,帮忙读者更好地了解二次元影像测量技术。
二次元影像测量仪的原理二次元影像测量仪是一种利用相机、投影仪和计算机等技术所构成的测量系统。
其紧要原理是通过相机对待测物体进行数码影像采集,然后通过计算机处理图像数据,对物体进行三维坐标计算和三维形态重修,并最后得出待测物体的尺寸和形状参数。
二次元影像测量仪紧要包括一下几个部分:1.相机系统:紧要是进行图像采集;2.灯光系统:供应均匀的光源,保证被测物体的光照条件一致;3.投影仪:将标准尺寸的标定板投影在被测物体上,对比标定板和影像,计算得出被测物体的形态;4.三维重修算法:对二维影像数据进行三维重修,并计算出物体的尺寸和形状参数。
二次元影像测量仪的使用方法确定测量对象和测量范围在测量前,需要先确定测量对象和测量范围。
由于二次元影像测量仪测量的是物体的表面形态,因此需要保证测量对象的表面光滑、干净且不会辐射。
同时,还需要合理的选择物体表面的点来进行测量。
进行测量前的标定在二次元影像测量仪进行测量前,需要进行系统标定,包括相机内参标定、相机外参标定和标定板测量等。
标定后,就可以在图像中进行真实尺寸的测量。
进行测量在进行二次元影像测量仪测量时,首先需要使用投影仪将标定板投影到测量对象的表面上,然后启动相机进行图像采集。
在采集到的图像中,需要选择相应的测量工具进行测量,例如直线测量、角度测量、圆的直径测量等。
其中,直线测量是常用的测量工具之一、其测量原理是,在待测物体表面选择两个特征点,然后拖动相应的直线工具进行测量,依据图像中直线的长度,结合标定板的真实长度计算得出实际测量的长度。
对于一些多而杂曲面的物体,需要进行多次测量并进行数据的平均值处理以提高测量的精准性。
二次元影像测量仪测评
二次元影像测量仪测评(实用版)目录1.二次元影像测量仪的概述2.二次元影像测量仪的工作原理3.二次元影像测量仪的测评标准4.二次元影像测量仪的实际应用5.二次元影像测量仪的优点与不足6.二次元影像测量仪的市场前景正文一、二次元影像测量仪的概述二次元影像测量仪是一种工业测量仪器,主要用于对各种工件的尺寸、形状、表面缺陷等进行快速、精确的测量。
其主要由 CCD 摄像头、镜头、图像采集卡、计算机及测量软件等组成,可以实现对工件的实时成像、测量和数据处理。
二、二次元影像测量仪的工作原理二次元影像测量仪的工作原理主要基于光学成像和图像处理技术。
首先,CCD 摄像头通过镜头捕捉工件的图像,并将其转化为视频信号。
然后,视频信号经过倍率放大后传递给图像采集卡,再由计算机进行读取和处理。
最后,通过影像测量软件和精密的几何量测算法,对工件的尺寸、形状等进行精确测量。
三、二次元影像测量仪的测评标准二次元影像测量仪的测评标准主要包括测量精度、测量速度、操作便捷性、稳定性等几个方面。
其中,测量精度是衡量二次元影像测量仪性能的重要指标,一般以微米为单位表示。
测量速度则影响到测量效率,越快越好。
操作便捷性和稳定性则是衡量仪器易用性和可靠性的重要指标。
四、二次元影像测量仪的实际应用二次元影像测量仪广泛应用于各种工业领域,如机械制造、电子制造、模具制造、航空航天等。
它可以对各种尺寸、形状、表面缺陷等进行快速、精确的测量,为企业提高生产效率、降低生产成本提供了有力支持。
五、二次元影像测量仪的优点与不足二次元影像测量仪的优点主要包括:测量精度高、测量速度快、操作便捷、稳定性好、可以实现无接触测量等。
不足之处主要包括:对环境光照敏感、测量范围有限、对测量人员的技术水平有一定要求等。
六、二次元影像测量仪的市场前景随着工业现代化进程的加速,对工业测量仪器的需求越来越大。
二次元影像测量仪具有高精度、高效率、高稳定性等优点,市场前景广阔。
什么是二次元?二次元影像测量仪
什么是二次元?二次元影像测量仪摘要:二次元又名影像测量仪,是在数显投影仪的基础上的一次质的飞跃,是投影仪的升级换代版。
它克服了传统投影仪的不足,是集光、机、电、计算机图像技术于一体的新型高精度、高科技测量仪器。
什么是二次元?二次元又名二次元影像测量仪,原义指二维的平面空间,也表示精密影像式测绘仪。
二次元=平面直角坐标系(x轴,y轴)二次元工作原理由光学镜头对待测物体进行高倍率放大成像,经过CCD摄像系统将放大后的物体影像送入计算机后,能高效地检测各种复杂工件的轮廓和表面形状尺寸、角度及位置,特别是精密零部件的微观检测与质量控制。
可将测量数据直接输入到AUTOCAD中,成为完整的工程图,图形可生成DXF文档,也可输入到WORD、 EXCEL、SP报表中,进行统计分析,可划出简单的Xbar-S管制图,求出Ca,等各种参数。
二次元影像测量仪的应用领域广泛应用于手机配件、家电制品、连接器、机械配件、精密夹治具、塑胶、五金、电脑周边行业等的测量。
二次元的用途仪器适用于以二坐标测量为目的的一切应用领域,机械、电子、仪表、五金、塑胶等行业广泛使用。
二次元主要功能可测量平面上的任何几何尺寸,包括直径、半径、长度、角度、宽度、高度、深度、点到点的距离、点到线的距离、圆心距等等。
•具有零件拍照功能,可以更直观的进行比对•软件可随时分析测量数据•测量数据可直接导入Word, Excel中进行分析•具有自动寻边的功能,使测量更加快速、精确•快捷键功能,可使操作者快速、便捷的进行测量•可保存为DXF格式,与AutoCAD软件无缝传输数据•可直接在AutoCAD中编辑、使用、使测量结果处理更方便,快捷。
二次元数据统计报表生成软件为了解决目前大多数企业人工记录数据制作报表的繁琐工作流程,我们太友公司专门针对二次元测量报表生成问题推出了一款二次元数据报表软件,实现二次元测量仪器(如三丰、OGP、海克斯康、TESA等品牌仪器)数据的快速导入到公司的检查表格中,提高检测人员的工作效率,并减少错误的产生;该软件可以把二次元的原始数据自动转换为客户所需的报表格式,如下图所示:优势:•减少人为操作,提高工作效率;•成本低,减少人力成本;•作业简单化,实现作业的真正无纸化;•数据自动采集,自动转化成客户所需的报表格式;•可适用于用户不同格式的数据文件,以及不同的报表格式,用户可根据不同的数据格式建立不同的导入及导出规则;•软件支持的数据文件格式为:文本格式文件,EXCEL格式文件,HTML格式文件,及XML数据格式文件;•数据分析,软件同时可进行各类的SPC分析,如CPK分析,控制图等;详细内容,可查看:二次元数据报表生成软件。
二次元影像测量仪的原理及作用介绍
二次元影像测量仪的原理及作用介绍概述二次元影像测量仪是一种非接触式测量仪器,主要用于对物体表面形貌的测量,具有测量速度快、精度高、可视化程度高等特点。
该测量仪适用于精密机械零件、模具、电子元器件等领域,并广泛应用于航空航天、机械制造、汽车制造、电子制造、医疗器械等行业。
原理二次元影像测量仪通过摄像机、光源、控制器、计算机等组成,利用数字图像处理技术、三角测量原理和光学测量原理等多种原理实现对物体表面形状、坐标位置、曲面度量、角度等参数的测量。
主要原理包括:三角测量原理三角测量原理是常涉及到物体表面形状和坐标位置等参数的一种测量方法,主要步骤包括:首先测量被测量点与摄像机的距离并记录为d1,然后通过摄像机的视野范围来确定目标点的位置和所在的角度;根据所记录的数据,再使用三角函数算法来计算目标点所在的坐标位置。
光学测量原理光学测量原理是常涉及到物体表面曲率等参数的一种测量方法,主要利用反射或透射光线进行测量,可以实现曲面度量、角度测量等测量任务。
在二次元影像测量仪中,主要采用补偿投影法和自动对焦测量法等技术,有效地提升了测量的精度和效率。
作用二次元影像测量仪因其高速、高精度的测量性能,被广泛应用于机械制造、汽车制造、电子制造、模具制造等行业。
主要作用包括:实现高精度测量二次元影像测量仪通过数字图像处理技术和三角测量原理等多种原理,可以实现高精度、高效的测量操作,具有比传统测量方法更高的测量精度和稳定性。
提升测量效率二次元影像测量仪具有高速测量、自动测量、多点测量等功能,可以实现对大量工件的快速测量,提升了生产效率和质量控制的效益。
实现可视化测量二次元影像测量仪通过数字图像处理技术和三维可视化技术等手段,可以实现对物体表面形状、坐标位置等参数的高清晰图像记录和显示,提高了测量的可视性和操作性。
结论二次元影像测量仪作为一种高速、高精度、可视化的测量仪器,已成为众多制造企业提升质量管理水平和增强市场竞争力的重要工具。
二次元影像测量仪产品标准和检验准则
二次元影像测量仪产品标准和检验准则二次元影像测量仪是一种非接触式测量仪器,广泛应用于制造业、科研机构、教育等领域。
本文将提出二次元影像测量仪的产品标准和检验准则,以指导生产商在生产过程中确保产品质量,以及用户在选择和使用产品时能够有效地评估和检验产品的性能。
一、产品标准1. 外观标准:产品外观应整洁、无刮擦、锈蚀等缺陷,符合设计要求。
2. 尺寸标准:产品尺寸应符合设计要求,并保证尺寸的精确度和一致性。
3. 材料标准:产品所采用的材料应符合相应的材料标准,确保产品的稳定性和耐用性。
4. 功能标准:产品应具备相应的测量功能,如长度测量、面积测量、轮廓测量等,并确保测量的准确性和可靠性。
5. 精度标准:产品的测量精度应符合国际标准或行业标准,并提供相应的精度测试报告。
6. 界面标准:产品应提供友好的人机界面,使用户能够方便快捷地操作和控制产品。
7. 安全标准:产品应符合相关的安全标准,并具备相应的安全保护措施,确保用户在使用过程中的安全性。
二、检验准则1. 外观检验:对产品外观进行检查,包括表面是否平整,无刮擦、锈蚀等缺陷。
2. 尺寸检验:采用适当的测量工具对产品的尺寸进行检验,确保尺寸的精确度和一致性。
3. 功能检验:使用产品进行一系列的测量测试,检验其功能是否正常,并确保测量的准确性和可靠性。
4. 精度检验:使用合适的标准工件对产品的测量精度进行检验,比较测量结果与标准结果的差异,评估产品的精度是否符合要求。
5. 界面检验:对产品的人机界面进行检验,评估其操作是否方便、界面是否友好。
6. 安全检验:检查产品的安全保护措施,确保用户在使用过程中的安全性。
三、检验方法1. 外观检验:目视检查产品的外观,若发现刮擦、锈蚀等缺陷,则判定为不合格。
2. 尺寸检验:采用适当的测量工具(如卡尺、游标卡尺等)进行测量,比较测量结果与设计要求进行对照。
3. 功能检验:使用产品进行一系列的测量操作,比较测量结果与实际情况进行对照。
二次元影像测量仪的操作介绍
二次元影像测量仪的操作介绍二次元影像测量仪是一种应用于工业制品和零件检测的高精度测量设备,它利用数字图像处理的技术,通过拍摄样品的二维图像来精确测量样品的尺寸、形状和位置。
本文将针对二次元影像测量仪的使用方法做详细的介绍。
一、设备工作原理二次元影像测量仪主要由光学系统、数字图像处理系统和计算机控制系统组成。
样品通过光学系统的摄像头被拍摄成二维图像,然后数字图像处理系统对二维图像进行处理,并将处理结果输出到计算机控制系统中,最终得到样品的测量结果。
二、设备操作步骤1. 设备准备使用二次元影像测量仪前,需要做好相关的准备工作,包括检查设备是否正常,样品是否放置到设备上等。
为了避免设备出现故障或测量结果出现误差,需要确保设备的环境整洁、干燥、无亮光等。
2. 样品放置将要测量的样品放到设备的平台上,根据需要进行调整,调整的意义在于保证样品与相机平面平行,这样才能确保取得有效的、可重复的测量值。
3. 操作软件启动启动设备的操作软件,一般来说,二次元影像测量仪的操作软件都具备简单的用户界面和菜单方式。
在软件的主界面中,可以看到摄像头采集的图像,拖动样品位置、调节焦距,还可以通过对比色彩值的方法来增强测量结果的精度。
4. 范围设置对于一个新的测量范围,需要在软件中进行设置,这通常需要进行一定的参数设置,比如测量模式、参考标准、计量单位等。
在范围设置完成之后,就可以通过拍下样品照片重新开始一次测量了。
5. 计算结果接下来需要等待一段时间,软件会自动完成图像处理和分析,最终输出样品的测量结果,如长度、宽度、高度、面积、体积等等。
需要注意的是,测量值级别需要根据样品的形状和特性来进行选择,一般来说,测量结果需要与实物进行比对,以确保结果的正确性和可靠性。
三、使用注意事项1.在使用二次元影像测量仪前,先检查设备是否正常,避免操作的过程中产生故障。
2.样品放置需注意,对未正常放置的样品进行测量,将会产生误差,甚至影响最终的测量结果。
二次元影像测量仪原理简介
二次元影像测量仪原理简介一、简介二次元影像仪又叫二次元影像测量仪量测仪,或者叫视频测量仪和视频测量机,是利用投影成像原理,并经过现代先进的电子CCD光学传感器将图像转化成数字影像信号传输至电脑,再通过相关软件实现1:1实物测量。
二、仪器工作原理及结构二次元影像仪通过的CCD光学传感器将光信号转化为数字信号记录影像和光栅尺记录位移参数,再利用视频采集处理器和数据采集处理器将数字型号传输至电脑,之后经过影像测量仪软件在电脑上由操作人员逆向绘图并测量。
影像仪之所以被称之为二次元是因为它实际绘制测量出来的只是当时产品放在仪器工作台上的俯视图,只能完成x和y方向上的二维尺寸测量或z方向上的高度测量。
仪器总体结构(如图一):图1 二次元影像测量仪二次元影像测量仪主要有支撑部分、视频部分、工作台部分及照明部分。
支撑部分包括大理石底座(7)、大理石立柱(10),机台支架(9); 视频部分包括镜头升降组(2),镜头,摄像机,旋转升降手轮(11),可实现对不同高度工件的测量;工作台部分包括纵(X 轴)、横(Y 轴)向传动系统(2),V 型导轨副(6),光栅位移传感器(10),工作台玻璃(1),大理石上层(5),工作台中层(4),通过旋转X 、Y 轴传动手柄(3)((9),开合手柄(8),可快速移动工作台(如图2)。
641082579311。
工作台玻璃; 6。
型导轨;2。
、传动系统; 7。
工作台固定板;3。
轴传动手柄; 8。
开合手柄;4。
工作台中层; 9。
轴传动手柄;5。
大理石上层; 10。
光栅位移传感器;图2 影像式测量仪工作台电气部分由电源盒、转接盒和控制面板组成。
2.2..2.1 电源盒 (如图4)2.2.2.2. 转接盒 (如图5)2.2.2.3 控制面板 (如图6)2.2.2.4 控制箱面板(如图7)2.2.2.5 控制箱接口(如图8)三、二次元的基本绘图及测量功能1、基本测量:点、线、圆、弧、椭圆的测量;2、抄数:CV曲线、曲线、二维抄数3、标注:半径标注、直径标注、角度标注、线性标注、对齐标注:文本标注:坐标标注;4、几何测量:两圆弧顶点距离、两直线的距离、垂直线、平行线、剪切直线、延长直线、两线交点、线圆交点、两圆交点、圆的切线、两圆切线、两线连接弧、角平分线5、辅助功能:复制、全选、删除、移动、镜像、旋转6、坐标系:设置客户坐标系、三点设定坐标系、坐标原点平移、坐标旋转;7、形位公差:平面度、直线度、同心度、垂直度、真圆度四、二次元的精度目前二次元影像仪的精度目前都是用线性精度和重复精度去衡量。
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VML系列 性能特点:
3D光学影像测量仪
1.花岗石底座和立柱,机构稳定可靠。 2.激光定位指示器,快速寻找被测量工 件位置。 3.镜头:3DFAMILY-L型0.7X-4.5X连续 变倍镜头。 4.X、Y、Z装有光栅尺,定位精度高, 可做高度测量。 5.可加装探针,结合TPM软体做精确的 高度测量. 6.使用OVM Lite软件。
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3DFAMILY-MMF手动三坐标测量机 性能特点:
1.使用RENISHAW光栅尺及读数头系统。 2.XYZ三轴均采用四面空气轴承环抱结构, 具有很好的稳定性。 3.符合人机工程学的设计。 4.多种测头可选择。 5.采用气动锁紧系统。 6.所使用的3D-DMIS手动版测量软件具有 友好的用户界面,操作简单明了,可 满足普通生产车间的各种检测任务。
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XJ-1 性能特点:
正置式金相显微镜
1.仪器光路采用了无穷远成像系统,配有一套新 设计的平场消色差物镜和大视场 目镜,其成 像平坦、视域广阔,具有优良的组 织鉴别力。偏光装置:内置式起偏和检偏系统。 2.仪器使用方法:使用者一边观察一边可以同时 进行成像记录。 3.在仪器上设有专用接口,能够连接摄影装置, 数码相机拍摄或显微镜监视系统下进行定量 的图像分析。 4.仪器造型新颖,结构稳定,所具有功能 全部 装置在显微镜主机内,从而确保使用者快速 操作,并能获得一致的成像效果。 5.可以与OVM-TM软件搭配。
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3DFAMILY-CMF 性能特点:
全自动三坐标测量机
1、单边活动桥式结构,显著提高运 动性能,确保测量精度及稳定性。 2、三轴导轨均采用高精密天然花岗 岩,具有相同的温度特性及刚性。 3、三轴导轨均采用自洁式预载荷高 精度空气轴承,运动更平稳,导轨永 不受磨损。 4、RENISHAW自粘开放式金属光栅尺, 更接近花岗岩基体的热膨胀系数,提 高了设备的稳定性。
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VMP系列
超高精度3D光学影像测量仪
性能特点:
1.线性精度可达到:(2.5+L/200μm。 2.镜头:3DFAMILY-P型Step-Zoom定格 卡位镜头,结合软件在固定倍率下无需 线性校正。 3.可程控式环形四相上灯配合同轴轮廓 光,满足不同测量需求, 4.LED冷光源避免工件受热变形。 5.使用OVM软件。
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三维激光抄数机--LSH系列
性能特点: 1.零级精度200mm厚花岗石平台作机 身,稳定不变形,精度持久保持 2.单独控制柜集成设计 3.全闭环式运动控制,提高抄数机的 定位精度 4.双CCD取点,消除扫描死角 5.采用线激光扫描,速度快 6.四轴CNC全自动扫描
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MUMA系列
便携式光学影像测量仪
性能特点: 1.外形设计美观,体积小,携带方便。 2.模组化设计,方便维护。 3.独创Z轴传动机构,轻便灵活。 B百万像素相机+USB计数卡,方便 使用笔记本。 5.3DFAMILY-P型0.7X-4.5X定格卡位镜头。 6.使用OVM Lite软件。 7.在电源方面采用电脑USB接口供电或电 源转换器两种方案供选。 8.采用显微镜粗微调旋钮,达到最佳测量 效果。 10.高集成化电路设计。
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3DFAMILY-Perfection 性能特点:
三坐标测量机
1、铝合金横梁和Z轴,减轻了移动桥重量,提 高了检测速度与效率。 2.获得专利的X向“精密三角梁”设计增强了 整机的刚性质量,从而提高了测量的精度和运 行的稳定性。 3.Y轴直接加工在工作台上的下燕尾槽导轨结构, 具有良好的抗扭摆特性。 4.电机远程放置,也避免了电机发热对机器性 能带来的影响。 5.获得专利的气动平衡设计,提高了机器的测 量性能。 6.采用先进的Heidenhain AurodurR; 高分辨 率金质光栅尺,其热膨胀系数获得PTB认证。 7.控制器固定在主机一侧,便于整体的移动。
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NEW VISION -II
全自动光学影像测量仪
性能特点:
1.外形设计美观,内部紧凑,体积小。 2.模组化设计,组装维护更方便。 3.丝杆传动,低噪音,定位准确,运 行更平稳。 4.高集成电路设计,智能判断故障点。 5.全新设计可程序控制5环8相灯,工 件边界更清晰。 6.新版CNC软件,界面友好,操作简单, 稳定性强。 7.功能强大的学习功能,SPC统计功能, 极大提高管制效率。
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IOM 性能特点:
频相移三维 光学测量技术。 2.一机多用,单幅测量幅面从150mm到 3000mm。 3.可测量几毫米到几十米的工件和物体。 4.面扫描、测量数据密集。 5.移动便携式测量。 6.强大自动拼接和重叠面自动删除功能。 7.测量扫描速度快。 8.工件不需要喷显影剂更适合在线检测。 9.激光指示器测距。方便操作测量。 提供多种标定板。 10.系统采用工业化产品设计。
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VMC系列
四轴全自动光学影像测 量仪
性能特点: 1.四相可程控LED冷光源上灯,可对各种 复杂工件做表面测量,使量测精度 更高。 2.美国原装NAVITAR镜头,及配合Motor Zoom技术,实现全自动连续变焦,可以任 意变换倍率而不需要校正。 3.全鼠标/摇杆操作,简单易用。 4.四轴CNC控制。 5.使用OVM Pro 2.0全自动影像测量软件。
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VMS系列
光学影像测量仪
性能特点: 1.花岗石底座与立柱,机构稳定可靠。 2.X、Y轴装有光栅尺,定位精确。 3.Z轴采用交叉导轨加配重块的全新设计, 镜头上下升降受力均衡,确保精度。 4.激光定位指示器,精确指定当前测量位 置,方便测量。 5.镜头:3DFAMILY-S型0.7X-4.5X连续变倍 镜头。影像放大倍率:28X-180X。 6.LED冷光源(表面光和轮廓光)避免工件 受热变形。 7.使用OVM Lite软件。 8.具备基本的点、线、圆、两点距离、角度 等基本测量功能及坐标平移的功能,能满足 基本的二次元测量需求;
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SO
小型三维光学面扫描系统
性能特点:
1.高精度测量点云间距为:0.025mm、0.05mm、 0.1mm、0.15mm,曲面拟合精度更高。 2.采用LED光源,光源发热小,寿命长(2万小 时),可以长时间连续工作。 3.采用全电动操作台设计:电动升降立柱、多轴 运动台。 4.软件功能强大,具有点云扫描、自动拼接、点 云处理、比对检测等功能。 5.与IDP工业摄影测量系统配合使用,可完成整 体精度控制,全自动拼接。
OM 性能特点:
三维光学密集点云扫描系统
1.采用国际最先进的外差式多频相移三维 光学测量技术。 2.一机多用,单幅测量幅面从150mm到 3000mm, 3.可测量几毫米到几十米的工件和物体。 4.面扫描、测量数据密集。 5.移动便携式测量。 6.强大自动拼接和重叠面自动删除功能。 7.测量扫描速度快。 8.工件不需要喷显影剂更适合在线检测。 9.激光指示器测距。方便操作测量。 提供多种标定板。 10.系统采用工业化产品设计。
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VMH系列
H型钢架大行程光学影像测量仪
性能特点:
1.花岗石底座和立柱,机构稳定靠。 2.Z轴前置传动系统,方便操作。 3.镜头:3DFAMILY-E型Step-Zoom 定格卡位镜头,结合软件在固定倍 率下无需线性校正。 4.随机附有自行研发的多用途校正片, 不但可以进行教学演练还可以 进行精度校正。 5.使用OVM半自动测量软件。
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ISO
小型三维光学面扫描系统
性能特点:
1.高精度测量点云间距为:0.025mm、0.05mm、 0.1mm、0.15mm,曲面拟合精度更高。 2.采用LED光源,光源发热小,寿命长(2万小 时),可以长时间连续工作。 3.采用全电动操作台设计:电动升降立柱、多轴 运动台。 4.软件功能强大,具有点云扫描、自动拼接、点 云处理、比对检测等功能。 5.与IDP工业摄影测量系统配合使用,可完成整 体精度控制,全自动拼接。
NV系列 大行程全自动光学影像测量仪 性能特点:
1.导轨直接固定在大理石上,保证导 轨运行的俯仰及偏摆精度。 2.横梁拱形设计,提高X轴横梁的刚性。 3.Z轴集成化设计,轻松兼容40相灯, 激光等常规功能。 4.控制柜与机身一体设计,减少机台 走线长度。 5.头盖分离式设计,可翻转打开,方 便维护维修主控电路设计,增加机台 状态显示,便于监控机台的状态。 6.电机动力线,编码线分离走线方式, 降低内部电路干扰。
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三维激光抄数机
优点: 测量速度快,曲面数据获取容易 可测量柔软,易碎,不可接触,薄件,变形细小等工件 无接触力,不会伤害工件的精密表面 缺点: 测量精度较差,无法判别特定几何特征 工件表面的明确程度会影响测量的精度
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科技泰斗
Macro Scope系列 性能特点:
大视野影像测量仪
1.速度快,效率高,操作简单方便 。 2.全视场获取工件的平面信息,具有 连续性。 3.高像素CCD相机,提高分辨率与精度。 进口远心镜头,减少畸变误差。 4.可依据软件的修改,调整工件测量的 参数,节省硬件成本,增强灵活性。 5.数据输出格式灵活,可依据客户需求 进行更改 。 6.数据SPC统计与分析,利于产品质量 管控。
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VME系列
Z轴前置型光学影像测量仪
性能特点:
1.花岗石底座和立柱,机构永不变形。 2.Z轴前置传动系统,方便操作。 3.镜头:3DFAMILY-E型Step-Zoom定格卡 位镜头,结合软件在固定倍率下无需 线性校正。 4.随机附有自行研发的多用途校正片, 不但可以进行教学演练,还可以进行 精度校正。 5.可加装探针,结合TPM软体做三维测量。 6.使用OVM软件。