三次元影像测量仪

时间:2024-04-17 00:04:15编辑:揭秘君

什么是二次元,三次元测量仪?

二次元测量仪也叫作:闪测仪、自动影像测量仪、一键式影像测量仪等。其特点是可快速测量小型工件的外形尺寸如中心线、圆弧、峰值圆、拟合直线、拟合圆、切线、节距距离、角度、槽孔、螺纹、倒角、圆角等参数,是建立在二维测量的基础上,说通俗一些就是拍照式测量。结构组成语音影像测量仪是一种由高解析度CCD彩色摄像器、连续变倍物镜、彩色显示器、视频十字线发生器、精密光学尺、多功能数据处理器、2D数据测量软件与高精密工作台结构组成的高精度光学影像测量仪器。三次元测量仪顾名思义,就是比二维测量多一个维度,可以测量三维的尺寸参数。但是只是测量被测工件的侧面,举个例子,你要测量一个轴承,把轴承平放在测量平台上,三次元测量仪的镜头正对着轴承顶部进行拍照测量的面是二维测量,然后测量平台的侧面会有一个测针或者探头,对轴承的侧边尺寸进行测量,最后测量软件经过计算,就可以得出这个轴承的三维尺寸参数。大部份三次元机台结构都使用精密花岗石做为平台,较好的机台会使用00级以上的花岗石。三轴的结构大部份都使用花岗石,有些机型会使用铝合金或铸铁,较高阶的机种会使用碳纤、陶瓷或其它复合材质。常见的外型结构为龙门式(或称移动桥架式),其他较常见的有单边架桥式(或称L桥架式)、双边架桥式、悬臂式等。

二次元和三次元测量仪的区别

二次元和三次元测量仪的区别有:指代不同、功能不同、用途不同等。1、指代不同(1)二次元坐标测量仪:用来测量产品及模具的尺寸的,测量要素包括位置度、同心度、直线度、轮廓度、圆度和与基准有关的尺寸等。(2)三坐标测量仪:三轴均有气源制动开关及微动装置,可实现单轴的精密传动,采用高性能数据采集系统。2、功能不同(1)二次元坐标测量仪: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。具有零件拍照功能,可以更直观的进行比对。(2)三坐标测量仪:高性能DC直流伺服电机、柔性同步齿形带传动装置,各轴均有限位和电子控制,传动更快捷、运动性能更佳。3、用途不同(1)二次元坐标测量仪:用于测量二维平面尺寸,广泛应用在各种不同的精密产业中。其主要用于在卡尺、角度尺很难测量到或根本测量不到的但在装配中起着重要的零部件尺寸、角度等,如硅胶、电路板的爬电距离、电器间隙、控制面板的灯孔、塑料件的某些尺寸等。(2)三坐标测量仪:三轴采用天然高精密花岗岩导轨,保证了整体具有相同的热力学性能,避免由于三轴材质不同热膨胀系数不同所造成的机器精度误差。三次元测量仪的原理:将被测物体置于三次元测量空间,可获得被测物体上各测点的坐标位置,根据这些点的空间坐标值,经计算求出被测物体的几何尺寸,形状和位置。

质检部的二次元三次元怎么用

二次元就是二维的,即平面尺寸,测量工具主要有平面投影仪、万能工具显微镜等; 三次元就是三维的,即立体尺寸,测量工具主要有三坐标测量仪、激光轮廓扫描仪等。 三次元测定仪之工作原理是利用光学尺装置於 XYZ三轴, 光学尺主尺及副 尺之相对移动时,光电管所接收感受到明暗带迅速变化,信号经放大及修正后 即可显示出位移大小。
三次元测定仪之电脑可将XYZ三轴座标予以数学运算 ,而得出我们所定义的圆直径、两平面距、两直线交点座标、直线与圆交点座 标、两平面夹角、三平面相交之交点、两直线夹角。【摘要】
质检部的二次元三次元怎么用【提问】
二次元就是二维的,即平面尺寸,测量工具主要有平面投影仪、万能工具显微镜等; 三次元就是三维的,即立体尺寸,测量工具主要有三坐标测量仪、激光轮廓扫描仪等。 三次元测定仪之工作原理是利用光学尺装置於 XYZ三轴, 光学尺主尺及副 尺之相对移动时,光电管所接收感受到明暗带迅速变化,信号经放大及修正后 即可显示出位移大小。
三次元测定仪之电脑可将XYZ三轴座标予以数学运算 ,而得出我们所定义的圆直径、两平面距、两直线交点座标、直线与圆交点座 标、两平面夹角、三平面相交之交点、两直线夹角。【回答】
看你需要测量什么再进行选择【回答】


质检部的二次元三次元怎么用

品检二次元测量仪有两种测量方法,一种是切线法,一种是采点计算法。切线法是指人工旋转屏幕上或者镜头内刻线,分别对准工件两条边线,通过编码器或者圆光栅计数来测量角度的方法。采点计算法所有的几何元素都是有点组成的,包括基本元素直线,曲线和圆弧。三次元就是把全自动影像测量仪具备自动对焦功能的影像测量仪称为三次元,更准确的概念来说三次元就是三维尺寸测量仪,而要实现这些功能常规都是要用探针接触式的三坐标测量仪来实现。二次元测量仪特点二次元影像仪本身的硬件CCD以及光栅尺,通过USB及RS232数据线传输到电脑的数据采集卡中,将光信号转化为电信号,之后由影像测量仪软件在电脑显示器上成像,由操作员用鼠标在电脑上进行快速的测量。如果电脑配置附合要求,测量软件绝对不会产生图像滞后现象。根据测量工件大小的不同,也可以选择不同行程的工作台面。光源亮度可以在各种光线条件下选择最合适的光源亮度。光源类型(分为底光和表面光)可根据测量工件来进行调节控制以达到最好的效果。

三次元测量仪的原理

三次元坐标量测仪 ( Coordinate Measuring Machine 简称CMM),又称三次元量床,日本用语为三次元测定机,大陆用语为三维测量机或三坐标测量机。在台湾为了区隔二次元影像量测仪号称的非接触式三次元(或称为 2.5D ,其号称的 0.5D 是指Z轴加装光学尺,可利用镜头本身的对焦来达到高度或段差量测),所以又叫做接触式三次元,故名思义该机器的量测方式是以探测系统直接碰触工件来进行量测。其量测原理为利用探针(大部份尾端有一颗红宝石球)去碰撞工件的边缘,取得该位置的坐标值,再减去测头的半径即为工件的实际坐标值。一般量测仪的三轴都有安装光学尺,当测头接触到工件时,会送出讯号以撷取目标坐标值,再经由量测软体运算处理,便可计算出我们要的坐标值或尺寸,所以您只要依照量测位置去取点便能得到量测数据。

哪个厂家的二次元影像测量仪好?

  国内二次元影像仪总体来说价格和质量参差不齐甚至相差很大。你要买二次元测量仪器建议你:
  首先,是选择正规大品牌厂家,这样对影像测量仪的质量就有了初步的保证。
  其次,买影像仪看其主要配件是否为品牌厂家的(CCD
镜头
导轨
)这些都对二次元精度和性能有影响,当然最好能自己到现场去看仪器:
  一、看二次元影像测量仪的影像是否清晰有无雪花点;
  二、看二次元的传动是否顺畅;
  三、影像测量仪的大理石结构的肯定要比铸铁或铸铝的要好得多,毕竟大理石在地底埋了千万年,比起铸铁的不易热变形也不易刮伤稳定性更好。
  再者,视频影像测量仪的硬配件和软件看是否是自己开发出来的,是自己取得原始专利的当然要更好一点,至少说明其公司的技术力量还是不错的。
  最后,建议你调查下那些厂家的售后怎样,有质量没售后那是肯定不行的,毕竟那么贵的一个玩意要是买回去不做定期的专业保养和维护对其使用寿命和精度都会有所影响的,有些厂家仪器价格非常低但是卖给你后就不管了,所以保修期也很是重要的。


三次元影像测量仪的介绍

三次元影像测量仪又名影像式测绘仪,能将被测实物的影像直接输入电脑,使其数字化,在电脑或显示屏上生成画面让您更直观、清晰的了解产品的形状、大小及尺寸,同时可以将所测量之数据和图纸输出至EXCEL或AUTOCAD,是工程开发、绘图测量、品检检测的必备仪器。三次元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三次元。

二次元影像测量仪的维护保养

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,请通知环仪仪器厂商,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。

二次元测量仪的维护保养

1、仪器应放在清洁干燥的室内,避免光学零件表面汗损、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,最好再罩上防护罩。3、仪器的传动机构及运动导轨、应定期上润滑油。4、玻璃及油漆表面脏了,可以用中性清洁剂与清水擦拭干净。绝不能用有机剂擦拭油漆表面,否则会使油漆表面失去光泽。5、仪器精密部件,如影响系统、工作台、光学尺以及Z轴传动机构等均需精密调整,所有调节螺丝与坚固螺丝均已固定,不可自行拆卸。

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