長(zhǎng)寧區(qū)激光位移傳感器量大從優(yōu)

來源: 發(fā)布時(shí)間:2024-06-19

如權(quán)利要求4所述的激光位移傳感器檢驗(yàn)校準(zhǔn)裝置,其特征在于:所述電子測(cè)量?jī)x包括一電子千分表以及一千分表夾持裝置;所述電子千分表夾持在所述千分表夾持裝置上,所述千分表夾持裝置一端抵接于所述延伸部,另一端抵接于所述橫向蝸桿上。如權(quán)利要求1所述的激光位移傳感器檢驗(yàn)校準(zhǔn)裝置,其特征在于:所述傳感器夾持裝置包括一縱向螺桿以及一夾持器;所述夾持器套設(shè)在所述縱向螺桿上,所述激光位移傳感器夾持在所述夾持器上。aaaaaaaaa它可以實(shí)時(shí)測(cè)量物體的位移,并提供高精度的測(cè)量結(jié)果。長(zhǎng)寧區(qū)激光位移傳感器量大從優(yōu)

長(zhǎng)寧區(qū)激光位移傳感器量大從優(yōu),激光位移傳感器

針對(duì)目前國內(nèi)自主研制的激光位移傳感器精度低,測(cè)量范圍小等問題,提出了一種采用光學(xué)設(shè)計(jì)軟件預(yù)先仿真整個(gè)激光位移傳感器光學(xué)系統(tǒng)的方法。在分析系統(tǒng)各部分的光學(xué)特性的基礎(chǔ)上,結(jié)合具體要求設(shè)計(jì)了一個(gè)激光位移傳感器的光學(xué)系統(tǒng),其工作范圍為(50±10)mm。采用系統(tǒng)分割的方法,將整個(gè)光學(xué)系統(tǒng)分為兩部分進(jìn)行設(shè)計(jì),No.1部分是激光束的整形透鏡,要求在有效的工作范圍內(nèi)得到小而均勻的出射光斑,設(shè)計(jì)結(jié)果表明,在測(cè)量范圍內(nèi),光斑大小能夠控 制在10-1mm量級(jí);另一部分是被測(cè)面散射光接收的成像物鏡,該系統(tǒng)的特點(diǎn)是物面和像面相對(duì)于光軸都有一定的角度,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明其成像滿足Scheimpflug條件。  杭州激光位移傳感器生產(chǎn)商激光位移傳感器可以用于測(cè)量機(jī)械零件的尺寸和形狀。

長(zhǎng)寧區(qū)激光位移傳感器量大從優(yōu),激光位移傳感器

2、與傳統(tǒng)激光位移傳感器相比,本發(fā)明所涉及的激光位移傳感器在光學(xué)系統(tǒng)中,S方向的成像質(zhì)量更高,進(jìn)而從理論上可提高其測(cè)量精度;3、通過增加像散使線陣感光元件上的光斑信號(hào)呈現(xiàn)長(zhǎng)條狀態(tài),增大光斑信號(hào)與像元之間的接觸面積,進(jìn)而降低機(jī)械件變形對(duì)信噪比的影響。在以上描述的實(shí)施例中,感光元件的感光單元沿著水平方向(將弧矢方向定義為水平方向)排列,將成像物鏡6和感光元件7所組成的成像系統(tǒng)在子午方向上的MTF值降低,而將弧矢方向上的MTF值拉高。在其他實(shí)施例中,感光元件的感光單元沿著豎直方向(將子午方向定義為豎直方向)排列,此時(shí),可以將成像物鏡6和感光元件7所組成的成像系統(tǒng)在弧矢方向上的MTF值降低,而將子午方向上的MTF值拉高。這樣,同樣能夠達(dá)到上述類似的技術(shù)效果。以上所述only為本發(fā)明的較佳實(shí)施例而已,并不用以限制本發(fā)明,凡在本發(fā)明的精神和原則之內(nèi),所作的任何修改、等同替換、改進(jìn)等,均應(yīng)包含在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。

非接觸式激光平面檢測(cè)采用的是集光、機(jī)電一體化的測(cè)量設(shè)備系統(tǒng),系統(tǒng)中的激光位移傳感器是一種代替?zhèn)鹘y(tǒng)接觸式測(cè)量的新型位移檢測(cè)裝置,具有分辨率高,線性度高和穩(wěn)定性好等特點(diǎn),可實(shí)現(xiàn)對(duì)對(duì)象物的高精度、高可靠性的測(cè)量。本文中定性檢測(cè)試驗(yàn)較好地反映出對(duì)象物平面實(shí)際起伏情況,定量檢測(cè)試驗(yàn)結(jié)果達(dá)到了儀器的理論精度為6μm范圍內(nèi)的要求。該系統(tǒng)能滿足現(xiàn)代化生產(chǎn)和科學(xué)研究的需要,具有廣闊的應(yīng)用前景。創(chuàng)視智能技術(shù)創(chuàng)視智能技術(shù)激光位移傳感器在工程實(shí)踐中有著廣泛的應(yīng)用,為自動(dòng)化生產(chǎn)線,質(zhì)量檢測(cè)等領(lǐng)域提供了高效、準(zhǔn)確的測(cè)量方案。

長(zhǎng)寧區(qū)激光位移傳感器量大從優(yōu),激光位移傳感器

傳統(tǒng)的接觸式平面檢測(cè)精度低、穩(wěn)定性差及對(duì)對(duì)象物檢測(cè)條件要求苛刻,已逐漸被現(xiàn)代非接觸式平面檢測(cè)所替代。非接觸式激光平面檢測(cè)系統(tǒng)以其高精度、高分辨率及不受對(duì)象物材質(zhì)、顏色或傾斜度的影響等優(yōu)點(diǎn),可對(duì)任何對(duì)象物進(jìn)行平面檢測(cè)。介紹系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和激光位移傳感器的工作機(jī)理,并進(jìn)行平面定性檢測(cè)和定量檢測(cè)試驗(yàn),用OpenGI。繪制及擬合三維曲面。試驗(yàn)結(jié)果表明,該系統(tǒng)平面檢測(cè)結(jié)果較好地反映出對(duì)象物平面起伏情況,并且達(dá)到系統(tǒng)的精度要求。它具有較長(zhǎng)的使用壽命,能夠長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定地運(yùn)行。長(zhǎng)寧區(qū)激光位移傳感器量大從優(yōu)

激光位移傳感器可以測(cè)量位移、厚度、振動(dòng)、距離、直徑等精密的幾何測(cè)量。長(zhǎng)寧區(qū)激光位移傳感器量大從優(yōu)

隨著現(xiàn)代化工業(yè)的發(fā)展,激光位移傳感器作為高精度、高響應(yīng)的非接觸測(cè)量?jī)x器,在光電技術(shù)檢測(cè)領(lǐng)域得到了大范圍的應(yīng)用。其采用的激光三角法原理在理論上已相當(dāng)成熟,但在實(shí)際應(yīng)用中還有一定的困難。由于三角法建立在理想成像的基礎(chǔ)之上,所以三角法能否準(zhǔn)確實(shí)現(xiàn)還要依賴于所采用的光學(xué)系統(tǒng)?,F(xiàn)階段,國外此類的高精度物鏡設(shè)計(jì)處于前沿水平,并擁有比較成熟的產(chǎn)品,但其多透鏡組合與非球面的加工方式在制造成本上相當(dāng)昂貴。國內(nèi)對(duì)激光位移傳感器光學(xué)系統(tǒng)的研究主要還處于實(shí)驗(yàn)性階段,尚沒有形成產(chǎn)品化。針對(duì)目前市場(chǎng)上對(duì)激光位移傳感器的大范圍需求,本文從簡(jiǎn)單實(shí)用的角度出發(fā),利用CODEV光學(xué)設(shè)計(jì)軟件對(duì)激光三角法進(jìn)行實(shí)際光路模擬與優(yōu)化設(shè)計(jì),形成了一整套具有優(yōu)良成像特性的光學(xué)系統(tǒng),為傳感器的產(chǎn)品化生產(chǎn)提供了理論依據(jù)。長(zhǎng)寧區(qū)激光位移傳感器量大從優(yōu)