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光学影像测量仪是集光学、机械、电子、计算机图像处理技术于一体的高精度、高效率、高可靠性的测量仪器。由光学放大系统对被测物体进行放大,经过CCD摄像系统采集影像特征并送入计算机后,可高效地检测各种复杂精密零部件的轮廓和表面形状尺寸、角度及位置,进行微观检测与质量控制。
真正的光学影像测量仪(又名影像式测绘仪)是建立在CCD数位影像的基础上,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影像测量仪和二次元。
广泛应用于机械、电子、航空航天、模具、弹簧、齿轮、接线端子、电路板接点、五金塑胶、磁性材料、电子线路、元件、手表、小五金冲压业、矿石业、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。
1、仪器应放在清洁干燥的室内(室温20℃±5℃,湿度低于60%),避免光学零件表面污损、金属零件生锈、尘埃杂物落入运动导轨,影响仪器性能。
2、仪器使用完毕,工作面应随时擦拭干净,最好再罩上防尘套。
3、仪器的传动机构及运动导轨、应定期上润滑油,使机构运动顺畅,保持良好的使用状态。
4、工作台玻璃及油漆表面脏了,可以用中性清洁剂与清水擦拭干净。绝不能用有机溶剂擦拭油漆表面,否则,会使油漆表面失去光泽。
5、仪器LED光源使用寿命很长,但当有灯泡烧坏时,请通知厂商,由专业人员为您更换。
6、仪器精密部件,如影像系统、工作台、光学尺以及Z轴传动机构等均需精密调校,所有调节螺丝与紧固螺丝均已固定,客户请勿自行拆卸,如有问题请通知厂商解决。
7、软件已对工作台与光学尺的误差进行了精确补偿,请勿自行更改。否则,会产生错误的测量结果。
8、仪器所有电气接插件、一般不要拔下,如已拔掉,则必须按标记正确插回并拧紧螺丝。不正确的接插、轻则影响仪器功能,重则可能损坏系统。
影像测量仪是依托于计算机屏幕测量技术和强大的空间几何运算软件而存在的。影像测量仪又分全自动影像测量仪(又名CNC影像仪)与手动影像测量仪两种。市面上有一种既带数显屏又接计算机的过渡性产品,这种仅把电脑用作瞄准工具的设备不是影像测量仪,只能叫做"影像式测量投影仪"或"影像对位式投影仪"。
全自动影像测量仪,它具有人工测量、CNC扫描测量、自动学习测量三种方式,并可将三种方式的模块叠加进行复合测量。可扫描生成鸟瞰影像地图,实现点哪走哪的全屏目标牵引,测量结果的生成图形与影像地图图影同步,...
影像测量仪是建立在CCD数位影像的基础上,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...
两者的主要区别为以下几点:·传统投影仪1.不能检测产品表面的盲孔、沟槽等尺寸。2.可测量范围小,只能测量工件的平面外形轮廓,不能看清楚产品上面的图像,不能进行上表面产品的测量。3.不能与电脑连接,所以...
手摇影像测量仪在测量点A、B两点之间距离的操作是:先摇X、Y方向手柄走位对准A点,然后锁定平台、改手操作电脑并点击鼠标确定;再打开平台,手摇到B点,重复以上动作确定B点。每次点击鼠标是要将该点的光学尺位移数值读入计算机,当所有点的数值都被读入后才能进行计算功能的操作。这种初级设备就象一个技术的"积木拼盘",一切功能与操作都是分离进行的;一会摇手柄、一会点鼠标;手摇时还需注意均匀且轻而慢、不能回旋;一般,一位熟练操作员进行一个简单的距离测量大概需要数分钟。
数字化影像测量仪则不同,它建立在微米级精确数控的硬件与人性化操作软件的基础上,将各种功能彻底集成,从而成为一台真正义上的现代精密仪器。具备无级变速、柔和运动、研润企业生产点哪走哪、电子锁定、同步读数等基本能力;鼠标移动找到你所想要测定的A、B两点后,电脑就已帮你计算测量出结果,并显示图形供校验,图影同步,即使是初学者测量两点之间距离也只需数秒钟。
二次元影像测量仪在使用过程中,要注意以下事项:
(1)工件吊装前,要将探针退回原点,为吊装位置预留较大的空间;工件吊装要平稳,不可撞击影像测量仪任何构件。
(2)正确安装零件,安装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,以避免影像测量仪工作台长时间处于承载状态。
精度是精密测量仪器的灵魂,如果不能保证精度,那么仪器也就失去了它的价值,二次元影像测量仪也不例外,而正确的操作方法正是保证二次元影像仪的关键所在。
测量仪器使用说明(水准仪、光学经纬仪、全站仪)
第一章 绪 论 内容: 掌握工程测量的基本概念、任务与作用;理解水准面、大地水准面、地理坐标系(大地、天 文)、独立平面直角坐标系、高斯平面直角坐标系、绝对高程、相对高程和高差的概念;了解用水 平面代替水准面的限度、测量工作的组织原则和程序及本课程的学习方法。 重点:测量上平面直角坐标系与数学上笛卡尔平面直角坐标系的异同; 测量工作的组织原则和程序。 难点: 大地水准面、 高斯平面直角坐标系的概念;地面上点位的确定方法。 § 1.1 测量学的发展、学习意义及要求 一、测量学的发展概况 1、我国古代测量学的成就 我国是世界文明古国 , 由于生活和生产的需要 , 测量工作开始得很早,在测量方面也取得了 辉煌的成就。现举出以下几例。 (1)长沙马王堆三号墓出土的西汉时期长沙国地图 —— 世界上发现的最早的军用地图。 注:世界上现存最古老的地图是在古巴比伦北部的加苏古巴城(今伊拉克境内)发掘的刻在
光学原理测量硬盘振动
1 几何光学测量硬盘振动模型 摘 要 本文通过理论分析和与实验数据的对比 , 研究了通过几何光学测量硬盘振动问题 , 并求出了硬盘盘面的局部表面方程,分析了不同分辨率对局部表面方程的影响,较好的 解释了硬盘振动的规律。 首先研究不考虑盘片中心的上下振动的情形 . 针对问题做出了几何模型 , 利用所给 数据 ,并参照查阅资料, 最终求出考虑盘片中心上下振动情况下的结果, 并对求解结果采 用代数检验符合要求 , 提出模型的改进方向。 对于问题一 , 查阅了硬盘的工作原理和内部结构,从几何上进行理论分析,讨论了 一条和多条光线对模型测量的影响,通过分析光路、成本、技术等因素得出结论采用两 束光线的方案为最优。 对于问题二 , 首先建立了不考虑盘片中心的上下振动的理想模型,通过几何关系和 数学定理 ,顺利求出了盘片局部表面方程的参数 a、b,并得到 c=0;其次在前面计算基础 上建立了考虑盘片
VMS系列光学影像测量仪是一款经济型2D光学影像测量仪,采用高清晰度3DFAMILY彩色CCD,并配有激光指示器,可精确指示当前测量位置;采用自主研发的OVM Lite版测量软件,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;此外测量数据可输入EXCEL、WORD、TXT中或者将测量图形输出至DXF文档做CAD设计。
主要型号 |
VMS250 |
测量行程(mm) |
250×150×200 |
全机尺寸(mm) |
1000×650×1650 |
操作方式 |
手动 |
CCD |
41万像素3DFAMILY-L型彩色CCD |
镜头 |
3DFAMILY-S型连续变倍镜头 |
放大倍率 |
光学放大倍率:0.7X-4.5X;影像放大倍率:28X-180X |
软件 |
OVM Lite |
光学尺解析度 |
1μm |
重复性 |
2μm |
测量精度 |
(3 L/200)μm |
机台承重 |
30kg |
使用环境 |
电源供给:110V~220V±10% 50/60HZ 温度:20±5℃ 湿度:45%-75% |
保修期 |
1年 |
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。