JTVMS系列增强型影像测量仪介绍该款JTVMS系列影像测量仪是一款增强型2D光学影像测量仪,能满足基本的二次元测量需求,具备基本的点、线、圆、距离、角度等基本测量功能及多坐标功能.“手动二次元”通常指手动二次元影像测量仪,以下是对它的详细介绍:基本概述它是一种基于光学影像测量原理,用于测量二维平面内工件几何尺寸和形状特征的精密仪器!“二次元”这个名称主要是因其侧重于对平面二维数据的测量,区别于能够测量三维空间数据的设备,在机械加工、模具制造、电子元器件生产等众多工业领域有着广泛应用,是进行精密检测的重要工具之一!
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结构组成主机架:是整个仪器的支撑框架,一般采用高质量的金属材料打造,如铸铁等,具备良好的刚性和稳定性,确保在测量过程中不会因外界因素(如轻微震动等)而影响测量精度,为仪器上的其他部件提供可靠的安装基础!载物台:用于放置被测工件,其设计可实现多方向的手动移动,通常通过精密的丝杆传动机构和导轨配合,能在X、Y平面内进行平稳、平移操作.操作人员可借助操作手柄或者旋钮,按照测量需求灵活地调整工件在平面内的位置,便于对工件的不同部位进行测量,并且载物台的移动精度可以达到微米级别,比如每移动一格对应的实际位移可能是0.
东莞手动二次元测量仪
轮廓度检测:评估工件整体轮廓与设计轮廓的符合程度,通过在影像上手动描绘工件的实际轮廓(或者导入事先设计好的标准轮廓进行对比),找出偏差较大的部位,进而确定轮廓度误差情况,适用于各种形状复杂的异形工件的形状检测.增强型JTVMS系列影像测量仪,是我公司推出的一款增强型2D光学影像测量仪,采用高解析度日本索尼彩色CCD摄像机和美国NAVITAR变焦物镜,采用我公司自主研发的QuickMeasuring测量软件,具备基本的点、线、圆、距离、角度等基本测量功能及多坐标功能,能满足基本的二次元测量需求;此外测量数据可输入EXCEL、WORD、TXT中或者将测量图形输出至DXF文档做CAD设计。
测量系统:配备有测量软件(安装在与之相连的电脑上)以及相应的测量工具,如卡尺、测微器等的影像模拟工具,操作人员通过在目镜视场或者电脑显示的影像画面上,利用这些测量工具对工件的影像进行操作,比如点击两点来测量直线距离、描绘轮廓来测量周长等,软件会根据设定好的放大倍数以及测量操作记录,准确计算并显示出工件相应的实际尺寸数值!同时,有的测量系统还具备数据存储、分析、报表生成等功能,方便后续对测量结果的管理和应用.
操作灵活性高:由于是手动操作载物台来调整工件位置,操作人员可以根据自己的观察和测量节奏,将工件的特定部位移动到佳测量视角,尤其适合一些形状不规则、需要频繁变换测量位置的工件,并且可以随时暂停、调整测量操作,相较于一些自动化程度较高但灵活性稍欠的测量设备,更能应对复杂多样的测量情况!适用范围广:可用于测量各种材质(金属、塑料、陶瓷等)、各种形状(圆形、方形、多边形、异形等)的工件在二维平面内的尺寸和形状特征,只要工件能够放置在载物台上且其二维特征可以通过光学影像呈现出来,基本都可以进行测量,像机械制造中的齿轮、轴类零件,模具制造中的型腔、型芯,电子工业中的芯片、线路板等。
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角度测量:对工件上的夹角、锥度等角度参数进行测量,比如测量模具的拔模角度、机械零件的燕尾槽角度等,在影像中通过测量系统的角度测量工具,选取构成角度的两条边对应的影像线条,即可得出实际角度数值.形状测量:直线度检测:判断工件上直线部分是否符合设计要求的直线形状,操作人员在影像上观察直线部分的影像情况,利用测量系统的相关工具进行量化测量,得出直线度误差数值,例如检测机械零件的棱边是否笔直等!圆度检测:针对圆形工件,检测其实际轮廓与理想圆形的偏离程度,也就是圆度误差,从影像中分析圆的形状是否规则,通过测量系统计算出圆度的具体误差值,像测量圆柱销、孔类零件等的圆度情况.
仪器特点:花岗石底座,机构变形;X、Y、Z轴装有光栅尺,定位;双焦物镜倍率(美国NAVITAR):0!7~5X;LED冷光源(表面光和轮廓光)避免工件受热变形工作原理利用光学成像原理,通过光源照亮被测工件,光线经过工件后进入光学镜头系统,经过物镜的放大作用,将工件的二维轮廓形状以放大的影像呈现在目镜的视场内或者传输到电脑显示屏幕上.然后,操作人员根据测量需求,手动操控载物台移动工件,使需要测量的部位处于合适的观察和测量位置,再运用测量系统中的各种测量工具,在影像上对工件的尺寸(如长度、宽度、角度、半径等)和形状(如直线度、圆度、轮廓度等)进行测量,最后依据仪器预先设定的放大倍数将影像上的测量数据换算成工件实际的二维平面内的几何尺寸数据特点测量精度较高:能够实现微米级别的测量精度,对于精密机械零件、小型电子元器件等尺寸较小且精度要求高的工件,能准确测量出其各项几何参数,满足工业生产中对产品质量把控的高精度要求!
上世纪80年代中期,本市(北京)从澳大利亚引进并启用倒计时显示器,它将信号灯的变化周期设置成固定时间,也就是现在郊区使用的数字化倒计时红绿灯。之后,城区道路上随着技术的进步和车流量的增多,为提高通行效率,信号系统改由计算机控制,由它随着车流量的变化,自动调整给灯时间。但由于车流量的变化是随机发生的,所以系统每次调整前要先完成一个优化过程,在此过程中,受计算机运算速度所限,系统无法再提前显示红绿灯的时间,因为它在完成优化前也并不“知情”。