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  • 影像测量仪

    2014-07-07 14:32:01
    影像测量仪,信息化时代,三次元测量,全自动测量
  • 影像测量仪属于高精度测量仪器,因此要想获得精确的测量结果,就要避免测量过程中的差错。正确使用影像测量仪才能保证数据的精确。影像测量仪使用中需要注意哪些事项?
  • 全自动影像测量仪,是在数字化影像测量仪(又名CNC影像仪),基础上发展起来的人工智能型现代光学非接触测量仪器。其承续了数字化仪器优异的运动精度与运动操控性能,融合机器视觉软件的设计灵性,属于当今最前沿的...
  • 影像测量仪使用环境

    2019-01-07 13:12:43
    制造业测量仪器环境要求。影像测量仪使用环境的温度、湿度等
  • 目前市面上有一种既带数显屏又接计算机的过渡性产品。从严格意义来说,这种仅把电脑用作瞄准工具的设备不是影像测量仪,只能叫做“影像式测量投影仪”或“影像对位式投影仪”。
  • 全自动影像测量仪,是在数字化影像测量仪(又名CNC影像仪、其特征请参阅三年前所作《浅谈数字化与手摇影像测量仪的区别》一文,此处不再详述)基础上发展起来的人工智能型现代光学非接触测量仪器。其承续了数字化...
  • 影像测量仪的研究分析
  • 二次元影像测量仪系统设计说明.doc
  • 基于LabVIEW和IMAQ Vision的三轴影像测量仪的研制
  • 行业分类-电子政务-一种电动影像测量仪.zip
  • 行业文档-设计装置-影像测量仪及其工作平台的XY轴传动装置.zip
  • 电子政务-影像测量仪步进电机摩擦传动装置.zip
  • 行业文档-设计装置-单轨影像测量仪之移动平台的传动机构.zip
  • 电信设备-影像测量仪的的工件移动定位装置.zip
  • 电信设备-可自动输入产品信息的影像测量仪.zip
  • 行业文档-设计装置-用于影像测量仪工作平台的钢化玻璃
  • 分析了影像测量仪移动机台定位误差的成因, 比较了无误差补偿和采用线纹尺进行定位误差补偿两种情况下机台的定位精度。为了克服线纹尺补偿时由人工采点造成的瞄准误差和摆正误差, 提出了采用阵列实心圆标准精密样板对...
  • 直线度影像测量仪该仪器适用于以二座标测量为目的一切应用领域如:品质检测、工程开发、绘图等用途。方便测量前角、后角、螺旋角、齿隙角等专用刀具角度,还可以进行基本几何测量(圆直径、长度、刃宽、芯厚、粗糙度...

    直线度影像测量仪该仪器适用于以二座标测量为目的一切应用领域如:品质检测、工程开发、绘图等用途。方便测量前角、后角、螺旋角、齿隙角等专用刀具角度,还可以进行基本几何测量(圆直径、长度、刃宽、芯厚、粗糙度等)。 相对于其他产品系列比较而言,该系列具有结构简单、承载能力强、工件放置空间开阔、

    直线度影像测量仪:

    软件功能介绍

    1:几何元素测量 可以测量十五种几何元素(点,直线,平面,圆,圆弧,椭圆,矩形,键槽,圆环,圆柱,圆锥,球,开曲线,闭曲线和焦面),并且可以测量高度,也可以预置基本几何元素。

    特点:

    (1):根据实际测量需求可以选择接触式测量---探针测量,也可以选择非接触式测量---影像测量。

    (2):多种测量方法:智能寻边,整体采点,多段采点,鼠标采点,邻近采点,十字线采点,放大采点,对比采点,探针采点;

    直线度影像测量仪:

    2:几何元素构造

    强大几何元素构造功能,可以构造二维和三维几何元素;

    特点:

    (1):可以构造多种元素:例如点,直线,圆,圆弧,椭圆,矩形,距离,角度,圆环,键槽,平面,圆柱,圆锥和球;

    (2):多种构造方法:提取法,相交法,垂直法,平行法,相切法,对称法,镜像法等;

    3:坐标系统

    能建立机械坐标系和工件坐标系,实现各坐标系的坐标变换,能方便地实现直角坐标系与极坐标系之间的相互转换,能实现各工件坐标系的存储和使用。可以建立二维坐标,也可以建立三维坐标;

    4:用户程序

    不受限制的用户程序记录、编辑、保存、呼出功能。QMS3D-M用户程序可以记录、编辑所有的用户动作,实现复制测量,大幅提高测量效率。

    简易的用户程序教导方式,可复制教导步骤,强大的视觉化编辑功能,方便批量检测。

    QMS3D-M使用教导程序方式记录用户程序。用户在*次测量工件时,系统自动记录工件测量的用户程序,记录的用户程序能被保存到电脑以便再次打开重新运行。

    5: 辅助对焦

    通过辅助对焦可以完善手动对焦,使得影像质量更好,为提高测量提供保证.

    6: 图形功能

    有完善的图形处理和显示功能(缩放、平移、视窗显示、局部放大、全屏显示),使测量结果更加形象、直观,便于用户操作。

    7: 标注功能

    能直接在绘图区及影像区的元素图形上标注角度、距离、X方向距离、Y方向距离、圆(弧)半径、圆(弧)直径、弧长,使用户一目了然。

    8: 误差补偿

    软件带有系统误差和镜头中心补偿功能。目前可对坐标定位系统误差和垂直度系统误差进行补偿。对坐标定位系统误差的补偿,有“线性补偿”和“区段补偿”两种方法可供选用。镜头中心补偿是在不同倍率下进行进行镜头中心偏移补偿;

    9: 公差:

    完善的尺寸公差计算能力。

    符合国标的形位公差计算能力,以图表描述直线的直线度,圆、弧的真圆度,平面的平面度。

    位置公差计算包含位置度、平行度、垂直度、倾斜度、同心度、同轴度以及对称度。

    10: 报表功能

    测量数据可以导出到默认Excel、自定义Excel、Word、SPC等。

    11:探针管理系统

    探针管理系统包括标准器创建,探针校正,探针管理操作以及探针系统管理功能;

    12:传感器同步

    传感器同步包括:探针与影像同步以及激光位移器与影像同步;(需另外选购激光测头和探针系统)

    13: 语言转换

    现已准备好的“中文简体”、“中文繁体”与“英文”三种屏幕对话语言已能满足绝大多数用户的需求

    产品特点:

    具有快速对焦、自动寻边、强大的编程和自动测量功能

    采用亚像素细分技术,提高图像边界分辨能力

    操纵杆/鼠标操作,方便易用

    程控恒流驱动式八区表面冷光源,可适应复杂的工件测量

    激光指示器指示测量位置,方便快速定位

    在线SPC数据处理分析,大批量治具测量功能

    三轴伺服控制,定位精度高速度快,XY速度可达200mm/s,运行平稳

    自主开发的嵌入式模块控制系统,将复杂的控制系统集成在仪器内部,稳定性更高

    采用花岗石底座,性能稳定,不易变形

    选配MCP简易测头,可做简单三维测量

    选配自动变倍可实现多倍率下高效测量

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  • 影像测量仪在工业测量中应用是众所周知的,能高效地检测各种复杂工件的轮廓和表面形状尺寸、角度及位置,随着技术的进步,精密测量仪器影像测量仪也越来越趋向于智能化,功能更加多样化。特别是精密零部件的微观检测...

      影像测量仪在工业测量中应用是众所周知的,能高效地检测各种复杂工件的轮廓和表面形状尺寸、角度及位置,随着技术的进步,精密测量仪器影像测量仪也越来越趋向于智能化,功能更加多样化。特别是精密零部件的微观检测与质量控制。因此,越来越多的专业的机械制造商选择影像测量仪对其产品进行测量。而了解并掌握使用影像测量仪进行测量时的要求,可以对精确的测量各种工件起到事半功倍的效果。

      影像测量仪使用本身的硬件(CCD,目镜,物镜数据线)将所能捕捉到的图象通过数据线传输到电脑的数据采集卡中,之后由软件在电脑显示器上成像,由操作员用鼠标在电脑上进行快速的测量。以上的工序基本在几万分之一秒完成,所以可以把他看作是实时检测设备,或者狭隘一点可以称为动态测量设备。如果配置合乎要求,设备绝对不会产生图象滞后现象。因工件大小而议,工作台可以选择不同行程。光源亮度可调,可以在各种光线条件下选择最合适的光源亮度。
      一般测量的精度方面,分成一种是切线法,一种是采点计算法。切线法是指人工旋转屏幕上或者镜头内刻线,分别对准影像测量仪的工件两条边线,通过编码器或者圆光栅计数来测量角度的方法。这种方法又分为两种,投影切线法,如投影仪,工具测量显微镜等,和影像测量仪切线法,如
    影像测量仪可以带视频功能的视频显微镜,依靠软件自带的米字线旋转测量。切线法操作方便简单,但是测量精读低,适合快速批量检测,如果被测件角度精读要求较高,另一种方法,采点计算法就比较适合。所有的几何元素都是有点组成的,包括基本元素直线,曲线和圆弧。二维平面角度由基本几何元素两条直线组成,直线由无数的点组成。所以角度测量准确与否,采点是最关键的。
      影像测量仪打开反射镜盖轻轻开至最大的角度。动作太大就会损坏影像仪盖,导致微型投影仪无法使用。打开电源开关,此时灯泡应点亮,风扇应转动(用手在微型投影仪出风口感觉出风情况或听声音来判断),如风扇不转,应该立即关闭电源停止使用。打开微型投影柜,轻放柜盖。使微型影像测量仪和银幕的距离保持在1.5—2米。在确定所有操作开关处于关闭状态后,接通电源。掰住支撑杆托架(卡子),扶着支撑杆推至于投影面垂直,此时会有“卡它”声,表明支撑杆已经到位。影像仪注意动作不能猛烈。调整反射镜、调焦旋钮、色边调整旋钮,最终在银幕上得到清晰的白色亮面。
      对于影像测量仪的使用方法和操作的描写都是长期操作经验的总结的,是在工作中对二次元影像仪的发展一笔宝贵的财富。从精密测量仪器的发展中我们可以看出,从二次元到三坐标的发展过程,与我们生活中的有些事物是极为相似的,如电影。我们看电影也是从最初平面角度的欣赏,到3D立体电影的感同身受,再到4D视觉、听觉、触觉与嗅觉的全方位感受。与电影相比,影像测量仪的发展也是从二次元的平面测量,通过2.5次元的过渡,到三坐标的三维检测。对于精密测量仪器未来的发展,需要紧跟时代的要求的实际的需要进行技术革新。


    转载于:https://blog.51cto.com/ers7591/1354418

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  • 影像测量仪是一种比较常见的仪器设备,影像测量仪有很多种分类,有手动影像测量仪,还有自动影像测量仪,不过一般在对其进行使用的过程中会经常使用自动影像测量仪的,在为其进行使用的过程中对于影...

      二次元影像测量仪又名精密影像式测绘仪,是在数显投影仪的基础上的一次质的飞跃,是投影仪的升级换代版。它克服了传统投影仪的不足,是集光、机、电、计算机图像技术于一体的新型高精度、高科技测量仪器。影像测量仪是一种比较常见的仪器设备,影像测量仪有很多种分类,有手动影像测量仪,还有自动影像测量仪,不过一般在对其进行使用的过程中会经常使用自动影像测量仪的,在为其进行使用的过程中对于影像测量仪的需求是越来越大。
      影像仪是精密检测仪器的一种,所以精度对产品来说是至关重要的,只有正确的操作二次元,才能获得影像测量仪最大程度精确的测量结果。

       根据需要影像测量仪的使用会随着各个领域的发展来创造不同的手段,各种发展的服务和方式也会不断的进步,根据这些努力的特色会在影像测量仪的使用中继续保持,随着各个领域建设与发展整体的构建的仪器也会随着市场的扩张而扩展。为保障仪器能够正常准确地使用,要做到以下几点:
    使用时的注意事项:

    开机前应检查电脑主机,显示屏,测量台电源插头是否连接。打开电脑主机电源开关,启动计算机,进入YR-YCSPC软件操作系统。点击二次元主程序→Yanuxnig。此时,显示频上出现“找零位”对话框,点击“确定”,移动X,Y,θ轴的移动手柄,待程序找到零点时候,对话框自动消失。进入最常用图形模式中,使用鼠标滚轮点屏幕上 “中”,调节辅助灯光的明暗,使被测物件成像清晰可见。将被测物体放在玻璃载物台上,慢慢的调节X,Y,Φ三个方向轴移动手柄,让被测物件清洗稳定的呈现在相框中,注意:请勿直接调节θ轴上面变焦摄像头。然后选择工具栏的测量及其他工具对物件进行处理。使用完毕后,关闭摄像头的辅助灯,即将“中”调到0。退出YR-YCSPC软件操作系统,关闭计算机。将载物玻璃台清洁干净,移动X、Y轴使载物剥离台回到初始位置。
    安全注意事项:

    在工作台等可移动部件的运动行程上不能放置工具或其他物品,禁止将无关的重物放在设备上。不允许随便更改影像测量仪的设定工作参数。触摸屏应避免磁性物质接近。不允许移动或拔除主机上的USB程序控制U盘,也不允许将外带的U盘,记忆卡等连接主机。影像测量仪必须按正常开关机程序进行操作,以防测量应用程序及数据丢失。在运行中出现某一轴运行不畅,切勿用力拽拉,检查轴上是否有杂物或其他异常,若无法正常运转,请通知设备部相关人员进行维修。
      根据现代化发展和要求的准则保持不同特色的应用,为影像测量仪的行业开创一个重要的特点。影像测量仪自动影像技术已成为一种成熟且精确可靠的测量工具,可用于生产制造、国防军工、精密五金、模具、电子、塑胶、汽车、生物科技及通讯等多个领域。影像式精密二次元结合光、机、电一体将工件摄入计算机处理并放大20到120倍,显示于屏幕上,可以直接拍照存档或做表面观察、量测、绘图,其测量资料可做SPC统计,制成EXCEL报表,绘制图文件可以转成AUTOCAD应用,AUTOCAD图形也可以调入计算机软件中与工件对比,制成数据,可以在计算机上储存、打印,更可透过网络进行传送。

    转载于:https://blog.51cto.com/ers7591/1354421

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  • 在线尺寸影像测量仪是我公司的磨刀机床专用视频显微镜。将该显微镜安装在磨刀机床上,可通过光学显微镜筒和摄像机把刀具图像放大后,再由视频信号线将其传输到电脑主机。通过电脑显示器实时观察刀具外型,通过精密...

    在线尺寸影像测量仪是我公司的磨刀机床专用视频显微镜。将该显微镜安装在磨刀机床上,可通过光学显微镜筒和摄像机把刀具图像放大后,再由视频信号线将其传输到电脑主机。通过电脑显示器实时观察刀具外型,通过精密测量软件可以测量刀具任意几何尺寸如:直径、半径、角度、宽度、圆心等尺寸。实时对比刀具外型尺寸,可把标准的DXF刀具图调入电脑测量软件中与实际刀具做1∶1对比等多种功能。

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    在线尺寸影像测量仪系统组成

    1、电脑主机一台;要求操作系统为win2000或winXP,主板上有PCI插槽一个,接口一个。(选配)

    2、 17寸电脑显示器一台,选用4:3的显示器。(选配)

    3、连续变倍显微镜筒一个。

    4、长工作距变倍物镜一个。

    5、镜筒防护罩一个。

    6、SONY机芯1/3’彩色摄像机一个。(包含12V电源和视频信号线)

    7、精密测量软件光盘一张。

    8、精密测量软件一个。

    9、精密测量软件标准校正光学板一块。

    10、电脑视频采集卡一块。

    11、12V可调LED灯环形光源一个。(选配)

    视频显微镜简介:

    XDC-20D视频显微镜是一种连续变倍的单筒显微镜,该显微镜与高清晰度的彩色CCD和彩色电视机配套使用,该系列仪器具有较长的工作距离,宽阔的视野,高清晰度的成像质量。设计有 2X 系列辅助物镜和0.35X , ,, 1X , ,2X系列摄影目镜,根据用户不同场合要求。

    主要技术规格:

    ? 物镜连续变倍范围~5X变倍时整数倍带定位装置。

    ?标准总倍率: ~5X,扩展总倍率:~50X(使用附加物镜和各倍率CCD接头)

    ? 全程齐焦,照明均匀,高分辨率。

    ? 支架与主机配合尺寸:Φ45mm

    ? 、、1X、、2X 五种倍率CCD接头可选

    ? 、、、1X、、2X、5X附加物镜可选

    ?多种辅助光源,底座可选(选配)

    ? 调整说明:松开升降组上面的两颗螺丝,CCD接头可360°旋转,可用于调整CCD的方向;同时松开有滚花纹零件的三颗螺丝,旋转有滚花纹的零件,可实现高、低同焦面。仪器最上端的三颗螺丝可用于CCD靶面不在中心时的调整。

    单筒中心调节方法:

    1、前提是该镜头必须是同步的,也就是说要调好齐焦,也就是说镜头从-5X时整个倍数是清晰的:“把倍数调节到最倍的时候,调节镜头的工作距离,也就是上下升降整个镜头,使成像清晰,那么把倍数慢慢调节到低倍数的时候,成像可能会模糊,这个时候调节CCD接口带波纹手轮使成像最清晰,这里要松开锁定CCD接口的5颗螺钉,这个整个步骤可以重复1-2次。调节完同步后再锁死5颗螺钉。

    2、 首先把镜头调节到高倍,在显示器屏幕的中心点(简称1点)做个记号。把成像的中心点(物体的中心)移到1点。

    3、把镜头的倍数调节到低倍数,那么物体的中心会偏移到显示器另外的一个位置,在该位置我们做好记号(简称2点)

    4、 那么我们再把镜头转到倍,把像的中心移动2点,那么把镜头的倍数转到低倍数。这个时候,我们通过CCD接口可调位置的三颗螺钉(段的三颗,靠CCD螺纹的那颗),把该位置物体成像的中心调节到1点。这样就完成了整个中心的调节。

    5、其实2点才是镜头的中心点,那么要通过调节把2点移动到1点才是物体的中心和镜头的中心重合。

    影像仪特点

    结合传统光学与数字科技,具有强大的软件功能,可将以往用肉眼在传统显微镜下所观察到的影像将其数字化,并将其储存入计算机中作各式量测、绘图再可将所得之资料储存于计算机中,以便日后存盘或电子邮件的发送。该仪器适用于以二座标测量为目的一切应用领域如:品质检测、工程开发、绘图等用途。在机械、模具、刀具、塑胶、电子、仪表等行业广泛使用。

    变焦镜筒:采用光学变焦物镜,光学放大倍率~,视频总放大倍率:40X~400X,可按客户要求选配不同倍率物镜。

    摄像机:配备低照度SONY机芯1/3”彩色CCD摄像机,图像表面纹理清晰,轮廓层次分明,保证拥有高品质的测量画面。

    底座:仪器底座采用高精度天然花岗石,稳定性高,硬度高,不易变形。

    光栅尺:仪器平台带有高精密光栅尺(X、Y、Z三轴),解析度为。Z轴通过二次聚焦可实现对沟槽、盲孔的深度进行测量。

    光源:采用长寿命LED环形冷光源(表面光及底光),使工件表面照明均匀,边缘清晰,亮度可调。

    导轨:双层工作平台设计,配备高精度滚动导轨,精度高、移动平稳轻松。

    丝杆:X、Y轴工作台均使用无牙光杆磨擦传动,避免了丝杆传动的背隙,灵敏度大大提高,亦可切换快速移动提高工作效率。

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  • 影像测量仪是集光、机、电、计算机图像技术于一体的新型高精度、高科技测量仪器,广泛应用于模具、螺丝、金属、配件、橡胶、PCB板、弹簧、五金、电子、塑料等领域。下面来给大家介绍下影像测量仪的常见故障的原因。 ...
  • 行业文档-设计装置-一种专用于影像测量仪的中空式组装大理石平台
  • 在介绍激光干涉仪的工作原理后,并用激光干涉仪对测量仪工作平台进行了误差检测。运用分段插补数学模型进行定位精度的补偿,得出了2组的实验数据,误差产生的原因以及证实了补偿的有效性。
  • 仪表盘的外形尺寸为220mm×82mm,要求测量精度不低于0.13mm。综合检测精度、检测速度和成本要求,系统选择NI 1394图像采集卡,配合SONY 1394 CCD彩色摄像机(分辨率为1024×768), 这样视觉系统的视场范围FOV=118mm×...
  • 如何提高角度测量精度,一直以来是二维测量仪器难以攻克的难关。...这种方法又分为两种,投影切线法,如投影,工具显微镜等,和影像切线法,如影像仪,带视频功能的工具显微镜,依靠软件自带的米字线旋转...
  • 近年来基于影像处理技术的刀具测量仪,由于其良好的性能价格比,被国内许多刀具生产和修磨厂家所采用。误差标定是任何测量仪表的必要环节。由于目前还没有这种测量仪专用的误差标定规范,若使用数控机床的标定方法又...
  • 对于影像测量仪的发展和方式的追求,通过各种手段的需要,应对发展才是关键,根据我们的生活选择各种不同的价值保持发展的需要将会实现更好的发展,对于光学测量仪的发展手段正通过各种不同的服务方式为我们的生活和...
  • 光学测量仪的特性

    2014-04-08 11:32:47
    并在屏幕上产生图形,供操作员进行图影对照,从而影像测量仪能够直观地分辨光学测量仪测量结果可能存在的偏差。  光学测量仪它是在测量投影仪的基础上进行的一次质的飞跃,它将工业计量方式从传

空空如也

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影像测量仪