重慶影像測量儀在檢測小型連接器的盲孔、陣列測量、輪廓尺寸等方面有著國內先進制造技術。 針對傳統光學影像測量儀測量所遇到的難題,重慶測量儀可以輕松的進行高精度效率檢測。
針對難題一:針對傳統的二次元影像測量儀在深孔盲孔內部使用普通光源觀察,光影模糊甚至無法照射進去,孔深以及內孔尺寸無法測量;
影像測量儀器可加裝同軸光,平行入射盲孔,可清晰看到深孔、盲孔內的影像;
針對難題二:連接孔或者針往往呈陣列式,逐個提取,南川影像儀,給編程帶來沒必要的麻煩;
陣列式快速編程,儀器油矩陣、環陣、鏡像、坐標系陣列等方式,編寫程式簡單,操作方便;
影像測量儀設備可加裝接觸式傳感器,探針與影像完美匹配,完成常規非接觸式不便或無法檢測的元素的測量任務,測量精度可達3μm
針對難題三:白色或者黑色的純色產品,表面圖像不清晰,較難使用影像抓取;
影像測量儀使用業內獨有的六環八區表面光,48個扇區可獨立控制,為表面提取提供全部方位的光源照射;
影像測量儀對于小型連接器復雜的尺寸、位置度、輪廓度等方面的測量有著高精度、有效率的優勢。
真正的“二次元”(又名影像式測繪儀)是建立在CCD數位影像的基礎上,二次元測量儀影像儀回收,依托于計算機屏幕測量技術和空間幾何運算的強大軟件能力而產生的。計算機在安裝上專用控制與圖形測量軟件后,變成了具有軟件靈魂的測量大腦,是整個設備的主體。它能快速讀取光學尺的位移數值,通過建立在空間幾何基礎上的軟件模塊運算,瞬間得出所要的結果;并在屏幕上產生圖形,供操作員進行圖影對照,從而能夠直觀地分辨測量結果可能存在的偏差。這一切,在今天強大的計算機運算能力面前都是實時完成的,操作者本人無法察覺。這種能夠利用CCD數位圖像,通過電腦軟件運算,滿足復雜測量需要的精密儀器才是真正意義上的二次元影像測量儀。
“影像對位式測量投影儀”具有一個十分突出的特征,即:既帶“數顯屏”又接計算機。這個特征本身非常搞笑,因為既然有了電腦的顯示器,那么“數顯屏”本該毫無意義,計算機能顯示出的信息格式與容量實在是數顯屏所無法企及的。在影像式測量投影儀中,光學尺讀數直接進了數顯屏而不是通過模數轉換進計算機。它的電腦可憐到了只相當于一個帶有十字發生器的電視機或監示器,用來作為視覺對位的“靶場”和擺設,二次元影像測量儀買賣,一堆缺乏軟件智慧的電子與機械,無法超越時代的局限。所以,要區分真假二次元并不難,首先就看其是否多帶了一個數顯屏,其次看其是否具有空間幾何運算能力。
影像測量儀也稱視頻測量儀,簡稱“影像儀”,其結構和測量對象與測量投影儀相似。有些影像儀將液晶屏搬到主機上,外觀幾乎和投影儀沒有區別(圖1)。
影像儀自上世紀末誕生以來,產品發展很快,擠占了投影儀的部分銷售市場,那么發展下去,影像儀將取代投影儀嗎?
2 投影儀具有工作臺坐標測量和屏上測量兩種功能,而影像儀僅具有工作臺坐標測量功能。
投影儀的光學成像清晰、視場大、放大倍率準確,2.5D測量儀影像儀搬遷,因此,可以直接在投影屏上進行尺寸和形狀測量。屏上測量功能包括:在投影屏上用玻璃刻度尺直接量取尺寸,和用投影屏上的放大圖與影像進行比較測量
用放大圖測量的典型實例,發動機葉片榫頭。可利用事先繪制的放大圖鋪在影屏上直接與榫頭影像形狀進行比較,方便且直觀。如果圖上畫出公差帶,合格與否,更是一目了然。放大圖測量方式特別適用于多元素復合輪廓的測量
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