二次元影像測量儀(又名二次元檢測儀)是當今工業檢測與計量技術領域中的一個新名詞,它代表的是數位科技溶入工業檢測與計量,進行空間幾何運算的先進測量技術。廣泛應用于機械制造、電子、汽車和航天航空等工業中。
二次元檢測儀可以用來進行零部件的尺寸、形狀及其相互位置的在線檢測外,還可應用于劃線、定中心孔、光刻、集成線路板對準等。由于它的通用性強、測量范圍大、精度高、性能好、實時性強、能與柔性制造系統相連接,所以應用相當廣泛。
二次元影像測量儀是將被測對象的圖像當作檢測和傳遞信息的測量方法,其目的是從圖像中提取有用的信號,而基于圖像分析、識別來進行測量。圖像是指對物體的發光以及反射光的視覺印象。因為計算機只能處理數字信息,所以圖像并不能直接由計算機進行處理,一幅圖像在用計算機進行處理之前必須先轉化為數字形式,黔西南影像儀,成為數字圖像。
一個典型的圖像二次元影像儀主要由以下幾個部分組成:光源、機臺、CCD攝像機、圖像采集卡、運動控制系統等,通過各個部分的組合來完成各種不同環境高精密影像檢測任務。在利用CCD攝像機進行實時影像測量時,攝像機采集圖像時所產生的誤差已經成為測量系統中的主要誤差,它直接制約、影響著系統的測量精度。因此必須對攝像機所產生的誤差進行分析與檢校,以便對系統的精度進行評價。
隨著市場競爭加大,促使企業不斷提高生產效率,用戶在要求測量儀器保證測量精度的同時,也會對測量速度有更高的需求。不斷提高測量速度這一需求,影像儀維修,會給影像測量儀帶來以下幾個方面的革新:
1、影像測量儀結構設計的創新及材料的替換
通過優化結構以提高產品剛性,減輕運動部件的重量;用密度與楊氏模數之比低的材料、薄壁空心結構等來替換傳統的花崗巖,較輕質的材料降低了運動慣性。所以鋁、陶瓷、人工合成材料在影像測量儀中得到了廣泛的應用。
2、高速的動態性能要求提高動態補償能力
動態誤差與影像測量儀的結構參數和運動規程緊密相關。所以在研究產品特性時,既可以通過改進影像測量儀的結構設計,二次元二次元影像儀,提高控制系統性能,可以達到高速測量的同時也可以保證高精度。
3、非接觸式側頭測量方式的應用
在傳統觸測下,由于工件與測頭的接觸速度不能過快,這就極大的限制了測量速度。掃描測量方式雖比點位測量方式的效率提高很多,但仍受到觸測的限制。非接觸測頭的應用,可避免頻繁的加速、減速、碰撞等,很大程度上提高了測量速度。另外從可靠性與安全性考慮,非接觸測頭也有更大的優越性。
4、脫機編程技術的廣泛使用
所謂脫機編程技術,就是在編程技術的輔助下,不需要上影像測量儀,就能在三維圖形的環境下完成對測量程序的編制工作,這樣不但有效地提高了影像測量儀的實際使用效率,三次元影像儀租用,同時也提高了測量程序的編制效率。脫機編程技術的應用使測量的準備工作與生產準備及生產過程同步,從而節約了更多的測量機時,提高了生產效率。
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