二维影像测量仪例如风电、、智能电网、高速列车和轨道交通等,这些产业对仪器仪表来说都是巨大的市场增长点。另一方面,随着对民生关注的大大提高,影像测量仪一些与民生相关的需求也提到日程上来。例如对食品安全、药品安全、突发事故的检测报警、环境和气候监测等相关的仪器仪表的要求源源不断的出现。每一个产品都有其固定的应用领域,可是也有一部分产品是同时应用在多个领域的,光学测量仪就是其中一种。
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二维影像测量仪例如风电、、智能电网、高速列车和轨道交通等,这些产业对仪器仪表来说都是巨大的市场增长点。另一方面,随着对民生关注的大大提高,影像测量仪一些与民生相关的需求也提到日程上来。例如对食品安全、药品安全、突发事故的检测报警、环境和气候监测等相关的仪器仪表的要求源源不断的出现。每一个产品都有其固定的应用领域,可是也有一部分产品是同时应用在多个领域的,光学测量仪就是其中一种。二次元影像测量仪的应用领域极其广泛,可以应用于机械、汽车、航空、、模具等行业中的箱体、机架、齿轮、凸轮、蜗轮、蜗杆、叶片、曲线、曲面等的测量。

在使用三次元测量仪过程,需要将工件稳定的放置在工作台上,且不能受到其他外力的影响,所以工件的放置是否稳定,对终测量结果是有很大影响。而不同的工件适用的固定方法并不一样,下面瑞铭给大家分享常用的固定方式:
按照固定方式分类:
粘结固定:可以用胶将零件直接粘结固定在台面上,这种固定方式的优点是工件不会因夹持力而变形,但必须记住直接与台面接触的特征是不可触及的,测量结束后应当用适当的溶剂把胶去掉,这种方法主要的缺点是用目测的方法来调整工件方向。
夹具固定:测量过程可以利用夹具安装工件,使零件便于定位。夹持系统不会使工件变形,在使用时应确保所有被测特征均是可触及的,这样才能够缩短测量时间,固定夹具现在已经在三次元测量仪测量过程广泛应用。
二次元影像测量仪工作原理:这看似简单而强大的二次元影像测量仪背地里却暗藏玄机,在我们惊叹起精密而准确的测算功能时,二次元测量仪就已经使用其配件:CCD,目镜,物镜数据线,视频采集卡等将所能到的图像通过数据线传输到电脑的数据采集卡中,然后再通过软件在电脑显示器上形成图像,这样工作人员就能在电脑上进行测量工作。不要小看这看似简单的工序,如果是人手操作,那不是简简单单就能完成的,而且测量的精度问题还可能会存在很大的误差,而二次元影像测量仪要完成这些工序可能只需要几万分之一秒,我们不得不感叹科技进步之鬼斧神工。

高精密影像测量: 传统的检测方法,主要使用钢板尺、游标卡尺和千分尺等常用检测器具对所测物品进行测量,测量精度只能达到毫米、多微米等级,测量精度低下,已不能满足现代化机械装备制造业的发展需求。非接触式影像测量,通过科学的图像处理分析计算方法,精度等级可以达到微米、纳米级精度,提高了检测的精度等级,为制造业的发展提供了可靠的保证。

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