影像测量仪是集光学、机械、电子、计算机图像处理技术于一体的高精度、.率、高可靠性的测量仪器。由光学放大系统对被测物体进行放大,经D摄像系统采集影像特征并送入计算机后,可.地检测各种复杂精密零部件的轮廓和表面形状尺寸、角度及位置,进行微观检测与质量控制。真正的光学影像测量仪(又名影像式测绘仪)是建立D数位影像的基础上,依托于计算机屏幕测量技术和空间几何运算的强大软件能力而产生的。计算机在安装上**控制与图形测量软件后,变成了具有软件灵魂的测量大脑,是整个设备的主体。它能快速读取光学尺的位移数值,通过建立在空间几何基础上的软件模块运算,瞬间得出所要的结果;并在屏幕上产生图形,供操作员进行图影对照,从而能够直观地分辨测量结果可能存在的偏差。这一切,在.强大的计算机运算能力面前都是实时完成的,操作者本人无法察觉。这种能够利D数位图像,通过电脑软件运算,满足复杂测量需要的精密仪器才是真正意义上的影像测量仪和二次元。影像测量仪适用于液晶电视(LCD)、印刷电路板(线路板、PCB)、汽车、医疗器械等应用领域。松江区新款影像测量仪销售厂
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。杭州徕卡影像测量仪销售厂简易版全自动光学影像量测仪选茂鑫供应。
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。
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