三坐標測量機的組成:
1、主機機械系統(X、Y、Z三軸或其它);2、測頭系統;3、電氣控制硬件系統;4、數據處理軟件系統(測量軟件);5、正向工程:產品設計--制造--檢驗(三坐標測量機)6、逆向工程:早期:美工設計--手工模型(1:1)--3軸靠模銑床當今:工件(模型)--維測量(三坐標測量機)--設計--制造7、逆向工程定義:將實物轉變為CAD模型相關的數字化技術,幾何模型重建技術和產品制造技術的總稱。廣義逆向工程:包括幾何逆向,蔡司三坐標測量儀回收,工藝逆向,材料逆向,管理逆向等諸多方面的系統工程。8、逆向工程設備:8.1、測量機:獲得產品三維數字化數據(點云/特征);8.2、曲面/實體反求軟件:對測量數據進行處理,實現曲面重構,甚至實體重構;8.3、CAD/CAE/CAM軟件。8.4、數控機床;9、逆向工程中的技術難點:9.1、獲得產品的數字化點云(測量掃描系統);9.2、將點云數據構建成曲面及邊界,蔡司三坐標測量儀精度校準,甚至是實體(逆向工程軟件);9.3、與CAD/CAE/CAM系統的集成。
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三坐標測量在現代工業測量中占有極其重要的地位,體現了一個國家的技術發平。電子技術的迅速發展大力促進了精密、超精密加工技術的發展,而精密、密加工對三坐標測量機的精度提出了更高的要求。同時,先進制造技術、各種工程項目與科學實驗的需要也對三坐標測量不斷超精密激光三維測量與控制技術研究出新的、更高的要求。從其發展來看,綿陽三坐標測量儀,其主要的發展趨勢有以下幾個方面:
1.提高測量的精度;
2.提高測量的效率;
3.開發可靠的高精度觸測系統,完善測量機配置;
4.采用新材料、運用新工藝;
5.增強軟件功能,發展智能測量機;
6.選用開放式時實控制系統;
7.融入制造系統,成為制造系統的組成部分;
8.發展非正交坐標測量系統;
9.加強量值傳遞、誤差檢定與補償的研究;
10.完善小環境控制技術。
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