光學(xué)影像測(cè)量?jī)x它是在測(cè)量投影儀的基礎(chǔ)上進(jìn)行的一次質(zhì)的飛躍,它將工業(yè)計(jì)量方式從傳統(tǒng)的光學(xué)投影對(duì)位提升到了依托于數(shù)位影像時(shí)代而產(chǎn)生的計(jì)算機(jī)屏幕測(cè)量。數(shù)字化影像測(cè)量?jī)x具有運(yùn)動(dòng)鎖定能力和在設(shè)計(jì)上采用了無(wú)回程間隙技術(shù),從而徹底消除了這些誤差,提高了運(yùn)動(dòng)的平穩(wěn)性和測(cè)量精度。測(cè)量距離越長(zhǎng)誤差也就越大,測(cè)量精度隨著長(zhǎng)度而降低。手搖式影像測(cè)量?jī)x不具備非線(xiàn)性實(shí)時(shí)糾正功能,無(wú)法消除諸如溫度、震動(dòng)等環(huán)境因素引起的非線(xiàn)性誤差。數(shù)字化影像測(cè)量?jī)x擁有十分研潤(rùn)企業(yè)生產(chǎn)***的誤差修正能力,通過(guò)建立在嚴(yán)格數(shù)學(xué)模型的軟件計(jì)算和實(shí)時(shí)控制來(lái)修正,從而使非線(xiàn)性誤差降到**小,提高了測(cè)量精度,突破了速度與精度的技術(shù)瓶頸。四:數(shù)字化技術(shù)能進(jìn)行CNC快速測(cè)量:手搖式影像測(cè)量?jī)x在進(jìn)行同一工件的批量測(cè)量時(shí),需要人工逐一手搖走位,有時(shí)***得搖上數(shù)以萬(wàn)計(jì)的圈數(shù),仍然只能完成數(shù)十個(gè)復(fù)雜工件的有限測(cè)量,工作效率低下。數(shù)字化影像測(cè)量?jī)x可以通過(guò)樣品實(shí)測(cè)、圖紙計(jì)算、CNC數(shù)據(jù)導(dǎo)入等方式建立CNC坐標(biāo)數(shù)據(jù),由儀器自動(dòng)走向一個(gè)一個(gè)的目標(biāo)點(diǎn),完成各種測(cè)量操作,從而節(jié)省人力,提高效率。 哪家公司的光學(xué)影像測(cè)量?jī)x的品質(zhì)比較好?質(zhì)量光學(xué)影像測(cè)量?jī)x經(jīng)驗(yàn)豐富
MICROVU公司致力于研發(fā)生產(chǎn)精密測(cè)量設(shè)備和精密智能裝備。為國(guó)內(nèi)制造業(yè)及院校、研究所提供測(cè)量技術(shù)及智能裝備。公司秉著“立足于高科技,服務(wù)于企業(yè)”的宗旨,為客戶(hù)提供“專(zhuān)業(yè)、及時(shí)、高效、”的服務(wù)。著力于高科技智能裝備及精密測(cè)量?jī)x器設(shè)備,加大科技研發(fā),提高產(chǎn)品性能,加大新產(chǎn)品,新項(xiàng)目投入.Micro-Vu提供的激光傳感器可單點(diǎn)聚焦和表面掃描,在測(cè)量高度,臺(tái)階,平面度以及輪廓度時(shí)相較于傳統(tǒng)接觸式采點(diǎn)測(cè)量,非接觸式圖像傳感器都有很大的優(yōu)勢(shì)。根據(jù)零件材質(zhì)和表面狀況來(lái)區(qū)分,Micro-Vu**新版INSPEC軟件開(kāi)放PointCloud(點(diǎn)位簇)功能,在使用點(diǎn)掃描或線(xiàn)掃描采集到足夠數(shù)量的樣本點(diǎn)位后,您可以根據(jù)不同的的需求篩選出某一特定區(qū)域(立方體/圓柱體)內(nèi)的點(diǎn)位,或只采集**大/**小的峰值點(diǎn)位,篩選的方式可以是輸入三維坐標(biāo),鼠標(biāo)拖動(dòng)可視化的區(qū)域,直觀高效。 北京精密光學(xué)影像測(cè)量?jī)x服務(wù)保障光學(xué)影像測(cè)量?jī)x分析。
三次元影像測(cè)量?jī)x是建立在CCD數(shù)位影像的基礎(chǔ)上,依托于計(jì)算機(jī)屏幕測(cè)量技術(shù)和空間幾何運(yùn)算的強(qiáng)大軟件能力而產(chǎn)生的。計(jì)算機(jī)在安裝上控制與圖形測(cè)量軟件后,變成了具有軟件靈魂的測(cè)量大腦,是整個(gè)設(shè)備的主體。它能快速讀取光學(xué)尺的位移數(shù)值,通過(guò)建立在空間幾何基礎(chǔ)上的軟件模塊運(yùn)算,瞬間得出所要的結(jié)果;并在屏幕上產(chǎn)生圖形,供操作員進(jìn)行圖影對(duì)照,從而能夠直觀地分辨測(cè)量結(jié)果可能存在的偏差。這一切,在***強(qiáng)大的計(jì)算機(jī)運(yùn)算能力面前都是實(shí)時(shí)完成的,操作者本人無(wú)法察覺(jué)。這種能夠利用CCD數(shù)位圖像,通過(guò)電腦軟件運(yùn)算,滿(mǎn)足復(fù)雜測(cè)量需要的精密儀器才是真正意義上的影像測(cè)量?jī)x和三次元,能將被測(cè)實(shí)物的影像直接輸入電腦,使其數(shù)字化,在電腦或顯示屏上生成畫(huà)面讓您更直觀、清晰的了解產(chǎn)品的形狀、大小及尺寸,同時(shí)可以將所測(cè)量之?dāng)?shù)據(jù)和圖紙輸出至EXCEL或AUTOCAD。
SPC控制圖(ControlChart)一種對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的關(guān)鍵質(zhì)量特性值進(jìn)行測(cè)定、記錄、評(píng)估并監(jiān)測(cè)過(guò)程是否處于控制狀態(tài)的一種圖形方法。**早的控制圖是由美國(guó)貝爾電話(huà)實(shí)驗(yàn)室的休姆哈特博士在1924年提出的P圖(PChart),后來(lái)此類(lèi)控制圖都被叫做休姆哈特控制圖,休哈特也被譽(yù)為“統(tǒng)計(jì)質(zhì)量控制SPC之父”。從休姆哈特的P圖算起,SPC理論從創(chuàng)立到***已接近百年。SPC理論創(chuàng)立之初,恰逢美國(guó)大蕭條時(shí)期,該理論當(dāng)時(shí)無(wú)人問(wèn)津。后來(lái)二次世界大戰(zhàn)時(shí),SPC理論在幫助美國(guó)軍方提升武器質(zhì)量方面大顯身手,于是戰(zhàn)后開(kāi)始風(fēng)行全世界。不過(guò)二戰(zhàn)后,美國(guó)無(wú)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,產(chǎn)品橫行天下,SPC在美國(guó)并沒(méi)有得到***重視。日本二戰(zhàn)戰(zhàn)敗后被美國(guó)接管,為了幫助日本的戰(zhàn)后重建,美國(guó)軍方邀請(qǐng)戴明博士到日本講授SPC理論。1980年日本已居世界質(zhì)量與勞動(dòng)生產(chǎn)率的領(lǐng)導(dǎo)地位,其中一個(gè)重要的原因就是SPC理論的應(yīng)用。1984年日本名古屋工業(yè)大學(xué)調(diào)查了115家日本各行業(yè)的中小型工廠(chǎng),結(jié)果發(fā)現(xiàn)平均每家工廠(chǎng)采用137張控制圖。因此,SPC無(wú)論是在歐美還是日本,都是非常重要的質(zhì)量改進(jìn)工具,所以大家有必要去深入認(rèn)識(shí)SPC、應(yīng)用SPC和推廣SPC。 性?xún)r(jià)比高的光學(xué)影像測(cè)量?jī)x的公司。
我們時(shí)常要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行取線(xiàn),取圓,取弧等測(cè)繪功能,自動(dòng)多點(diǎn)取線(xiàn)、自動(dòng)多點(diǎn)取圓、自動(dòng)多點(diǎn)取弧等功能的開(kāi)發(fā)(為目前捕促線(xiàn)/弧/圓的**準(zhǔn)確捕促方法),軟件會(huì)以扇型/柜形框選的形式,以很多的點(diǎn)去自動(dòng)捕促我們要測(cè)量的線(xiàn)/圓,快速生成一個(gè)準(zhǔn)確的圓/線(xiàn)/弧,提高您的檢測(cè)效率。10、CNC全自動(dòng)測(cè)量:如果同樣的產(chǎn)品,要做多個(gè)檢查的時(shí)候,只要個(gè)產(chǎn)品做好編程并設(shè)定坐標(biāo)后,第二個(gè)產(chǎn)品放上去,儀器會(huì)自動(dòng)按照個(gè)產(chǎn)品的編程方案,快速幫您把第二個(gè)產(chǎn)品測(cè)完,并同時(shí)輸出報(bào)表。11、SPC數(shù)據(jù)報(bào)表及測(cè)繪圖輸出功能:測(cè)量的數(shù)據(jù)可根據(jù)自身公司的要求,設(shè)定產(chǎn)品公差值,當(dāng)儀器測(cè)量尺寸后,數(shù)據(jù)會(huì)在報(bào)表區(qū)域顯示,不合格為紅色,同時(shí)可導(dǎo)出到EXCL表格中,測(cè)繪圖也可以導(dǎo)入CAD中進(jìn)行標(biāo)注或做逆向工程。 影像測(cè)量?jī)x添加激光后測(cè)量平面度。廣東檢測(cè)光學(xué)影像測(cè)量?jī)x哪里好
影像測(cè)量?jī)x的測(cè)量精度怎么樣?質(zhì)量光學(xué)影像測(cè)量?jī)x經(jīng)驗(yàn)豐富
光學(xué)影像測(cè)量?jī)x它是在測(cè)量投影儀的基礎(chǔ)上進(jìn)行的一次質(zhì)的飛躍,它將工業(yè)計(jì)量方式從傳統(tǒng)的光學(xué)投影對(duì)位提升到了依托于數(shù)位影像時(shí)代而產(chǎn)生的計(jì)算機(jī)屏幕測(cè)量。數(shù)字化技術(shù)實(shí)現(xiàn)了工件隨意放置:手搖式影像測(cè)量?jī)x在進(jìn)行基準(zhǔn)測(cè)量時(shí),需要旋轉(zhuǎn)載物平臺(tái)上的分度盤(pán),將零件的基準(zhǔn)邊調(diào)整到平行于平臺(tái)的一個(gè)坐標(biāo)軸,這是因?yàn)樗某跫?jí)軟件不能支持極其復(fù)雜空間幾何換算。而數(shù)字化影像測(cè)量?jī)x可以利用軟件技術(shù)完成空間坐標(biāo)系旋轉(zhuǎn)和多坐標(biāo)系之間的復(fù)雜換算,被測(cè)工件可隨意放置,隨意建立坐標(biāo)原點(diǎn)和基準(zhǔn)方研潤(rùn)企業(yè)生產(chǎn)向并得到測(cè)量值,同時(shí)在屏幕上呈現(xiàn)出標(biāo)記,直觀地看出坐標(biāo)方向和測(cè)量點(diǎn),使**為常見(jiàn)的基準(zhǔn)距離測(cè)量變得十分簡(jiǎn)便而直觀。從此,分度盤(pán)這個(gè)機(jī)械時(shí)代的產(chǎn)物與搖柄一起成為歷史。 質(zhì)量光學(xué)影像測(cè)量?jī)x經(jīng)驗(yàn)豐富