光學影像測量儀它是在測量投影儀的基礎上進行的一次質的飛躍,它將工業計量方式從傳統的光學投影對位提升到了依托于數位影像時代而產生的計算機屏幕測量。值得一提的是,目前市面上有一種既帶數顯屏又接計算機的過渡性產品。從嚴格意義來說,這種僅把電腦用作瞄準工具的設備不是影像測量儀,只能叫做“影像式測量投影儀”或“影像對位式投影儀”。換句話說:影像測量儀是依托于計算機屏幕測量技術和強大的空間幾何運算軟件而存在的。
影像測量儀又分數字化影像測量儀(又名CNC影像儀)與手搖式影像測量儀兩種,它們之間的區別主要表現在如下幾個方面: 一:數字化技術實現了點哪走哪: 手搖影像測量儀在測量點A、B兩點之間距離的操作是:先搖X、Y方向手柄走位對準A點,然后鎖定平臺、改手操作電腦并點擊鼠標確定;再打開平臺,手搖到B點,重復以上動作確定B點。每次點擊鼠標是要將該點的光學尺位移數值讀入計算機,當所有點的數值都被讀入后才能進行計算功能的操作…。而數字化影像測量儀可以利用軟件技術完成空間坐標系旋轉和多坐標系之間的復雜換算,被測工件可隨意放置,隨意建立坐標原點和基準方研潤企業生產向并得到測量值,同時在屏幕上呈現出標記,直觀地看出坐標方向和測量點,使為常見的基準距離測量變得十分簡便而直觀。從此,分度盤這個機械時代的產物與搖柄一起成為歷史。
對于一些比較規則,直線性較好的零件來說,不會引起太大誤差,但對于直線性不好,二維影像測量儀,毛刺較多的零件來說,兩點采集直線的方法會帶來很大的誤差,且重復精度很差,這樣的直線構成的角度,多次測量的重復性肯定不會太好。如果使用多點尋回歸直線的方法來確定角度的兩邊,所采直線會更貼近被測工件的實際邊線,直線偏差就會減少,同時,測量誤差也會減少許多,測量值重復性大大改善。
外全自動影像測量儀由于測量儀器屏幕顯示有限,加上放大倍率較大,屏幕顯示部分的工件尺寸實際只有幾毫米,在檢測的時候只在屏幕顯示部分上采集點、線元素。如果采集的點有偏差,所采線段越短,那么所測得的角度值偏差就會越大,線段越長,測得角度值偏差就會越小。所以在測量角度的時候,盡量將角度兩邊的線采集長些,如果屏幕顯示范圍太小,可以移動工作臺,眉山影像測量儀,在角度所在直線的起點位置附件采一點,然后在終點位置采一點,這樣所測角度誤差將會大大減小。
1、軟件主體
軟件主體是測量儀器的心臟部位,2.5次元影像測量儀,就相當于人的大腦,每個部分的運動和作用都通過軟件來控制,把數據讀到提供給軟件處理,形成終的結果。實用性強,操作簡單。
2、主機部分
硬件部分包括光柵尺、伺服電機、鏡頭、CCD、表面光源、輪廓底光、傳動機構等。
光柵尺位移傳感器(簡稱光柵尺),是利用光柵的光學原理工作的測量反饋裝置。光柵尺位移傳感器經常應用于機床與現在加工中心以及測量儀器等方面,可用作直線位移或者角位移的檢測。其測量輸出的信號為數字脈沖,具有檢測范圍大,檢測精度高,響應速度快的特點。
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