杨浦区**影像测量仪产品推荐
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实际操作中可以这样来选择较为合理可行:A对于验收校准:按照仪器的说明书、供应商的技术合同当中的要求配置影像系统;B日常校准:可按照客户日常使用配置进行仪器校准,如仪器校准结果无法满足客户运用要求,可以与客户协商优化仪器设置(如镜头倍率、光源设置等),并建议日常使用保持该设置。2.仪器校准项目和仪器校准方法规范中列出了影像测量仪共有两大类7个校准参数,一类是探测误差,包含P2D,Pv,Pz;另一类是尺寸误差,包含Exy,Ev,Ec,Ez。这些项目并非对每一台仪器都适用,笔者按照现在仪器的技术特点,将仪器划分为三个层次,以及每个仪器可以校准的参数供参考。层次1的仪器,一般都是早期的影像测量仪,*用摄像头和显示器来捕捉显示被测对象,一般无数据处理系统或*有简易数据处理器,依靠人工找正、压线、手动测量。该类仪器只能校准,对角线方向如有工件坐标旋转功能的仪器可建立工件坐标系后再测量;无建立工件坐标功能的仪器可以在线纹尺测量轴线与被测线纹相交处采点坐标的方法,用勾股定理计算点点坐标距,以对仪器平面测量性能做一个判别,但这样对压线瞄准要求较高,纵横方向都要压准。层次2的仪器的特点是一般都配有计算机系统和功能较完备的测量软件。宁波徕卡影像测量仪值得推荐影像测量仪适用于螺纹、半径样板、螺纹样板、电线电缆等应用领域。
很多测量人员在检测的时候习惯只在屏幕显示部分上采集点、线元素。如果采集的点有偏差,所采线段越短,那么所测得的角度值偏差就会越大,线段越长,测得角度值偏差就会越小。理论角度为30度,采点偏差,,我们可以清楚的看到线段长短对测量值的影响。所以我们在测量角度的时候,尽量将角度两边的线采集长些,如果屏幕显示范围太小,可以移动工作台,在角度所在直线的起点位置附件采一点,然后在终点位置采一点,这样所测角度误差将会大大减小。技巧三:放大倍率尽量大很多机械零件,被测角度边线很短,只有2mm~3mm,例如,轴类零件倒角。如果我们还使用镜头**小档,或者1来采点测量的话,工件成像也只有48mm~120mm,采点偏差会给测量值带来很大影响。如果我们换用放大倍率3或者4的话,工件成像能达到240mm~480mm,图像边缘的真实情况更容易观察,采点偏差将会降到比较低。不过,这种方法也带来了很多不便,图形过大,显示窗口只能显示很小一部分,但对于操作熟练的检测人员和追求高精度的品管来说,这些应该都不是问题。
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影像测量仪是近来出现的一种非接触式坐标类几何量计量仪器,并随着图像处理技术、计算机技术以及自动控制技术的发展,在这3,5年的时间内得到了快速发展和普及,并有取代投影仪、工具显微镜等传统光学仪器的趋势。JJF1318-2011《影像测量仪校准规范》也于2011年11月发布,12年2月开始正式实施。本规范的校准理念和方法,较之以往的光学仪器有较大的差异,现就规范理解和一些具体的操作实践总结与大家共同来探讨。首先,对于规范所体现的校准理念来讲,与以往有着明显的差异,主要体现在:(1)由面向要素的校准转变为面向结果的校准。查看校准规范会发现,新的影像测量仪校准规范并未对影响此类非接触式坐标类计量仪器的一些具体参数如导轨的直线度,相互垂直度,光轴与工作台面的垂直度等提出具体的要求,转而对尺寸测量误差,探测误差,各截面测量结果的一致性提出了更为深刻具体的要求,较好的反映了仪器在各种状态下所得出测量结果准确程度。显然,传统的仪器校准理念更适合于生产性企业对于仪器各项参数的具体控制;然而,对于仪器的终端客户来说,仪器各个要素的误差对于**终测量结果的影响有多大往往并不容易知道,不利于使用方对测量结果进行直观的判断。因此。影像测量仪可以平面度检测:通过激光测头来检测工件平面度;虹口区家用影像测量仪质量推荐
影像测量仪适用于螺纹、半径样板、螺纹样板、电线电缆等应用领域。杨浦区**影像测量仪产品推荐
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