QVS系列全自动影像测量仪是由我公司新研发的小龙门CNC型影像测量仪,采用进口精密配件为提高测量仪工作状态时的度及稳定性提供有力保证!龙门式影像仪是一种基于影像测量原理的高精度测量设备,它采用龙门式的机械结构框架,具备较大的测量行程和良好的稳定性,广泛应用于机械制造、电子、模具、汽车等众多工业领域,主要用于对各类零部件的尺寸、形状、位置等几何参数进行测量与分析,在产品质量控制、新品研发以及零部件加工精度检测等环节起着至关重要的作用!
★可选日本Keyence与以色列Opimet激光移动传感器●自动连续变倍镜头,自动变倍后无需人工重新进行精度校验;●影像导航系统让你快速定位工件测量位置,大幅提高测量效率;●配装由本公司研发的Quickmeasuring全自动测量软件,可编程自动检测,大大提高测量效率;尺寸测量:线性尺寸测量:可以测量工件的直线长度,比如机械零件的边长、轴类零件的长度等,在汽车零部件制造中,对发动机活塞的长度、连杆的尺寸等进行准确测量,确保各部件符合设计尺寸要求,保障发动机的装配精度和性能。
直径和半径测量:对于圆形工件,无论是外圆还是内孔,都能有效测量其直径、半径,像在精密轴承生产中,准确测量轴承内外圈的直径尺寸,保证产品的互换性和旋转精度!角度测量:通过在影像上选取工件两条边对应的直线元素,软件可计算出它们之间的夹角,用于测量各类有角度要求的零部件,如机械加工中的斜齿轮的齿面夹角、模具型腔的拔模角度等,保证产品的工艺性和使用性能.形状测量:轮廓度测量:判断工件的实际轮廓与设计轮廓的符合程度,在模具制造领域应用广泛,例如检测模具型腔的轮廓度,看其是否存在偏差,以确保成型产品的形状精度,使最终产品能符合设计造型要求!
例如丝杆传动,其具有高精度的传动比和定位精度,能使测量平台在微小的步距下移动,便于对被测工件的各个位置进行细致测量.影像系统:光学镜头:这是影像仪获取清晰影像的关键部件,配备有不同放大倍数的镜头可供选择,以适应不同尺寸和精度要求的工件测量.比如对于微小的电子元器件,可以选用高放大倍数的镜头,将其细节清晰地放大呈现;而对于较大尺寸的机械零件,可切换至低放大倍数镜头,获取整体的影像情况!同时,镜头具备良好的光学性能,能减少像差、色差等影响成像质量的因素。
非接触式测量:采用影像采集的方式获取工件信息,无需与工件直接接触,避免了因接触可能对工件造成的划伤、变形等损坏,特别适合测量一些质地柔软、易变形或者表面精度要求高的工件,如精密电子元器件、光学镜片等!可视化程度高:通过影像直观地呈现工件的形状、特征等情况,操作人员可以很清晰地看到测量过程中选取的元素以及对应的影像变化,便于快速准确地进行测量操作,并且对于一些复杂形状的工件,能更好地理解其结构和测量需求。
操作人员只需在软件界面上操作相应的测量工具,按照测量要求在图像上选取对应的点、线、面等元素,软件就能自动计算并输出测量结果,同时还能将测量结果与预设的公差范围进行对比,直观地判断工件是否合格.报告生成模块:能根据测量数据生成详细规范的测量报告,报告内容包括测量项目、测量结果、判定结论以及相关的图像截图等信息,方便质量控制人员、生产部门等进行存档、查阅以及产品质量分析!工作原理将被测工件放置在测量平台上,通过运动系统驱动平台及影像系统中的镜头等部件,使工件处于合适的测量位置并调整好合适的放大倍数及光照条件!
东莞影像测量仪
导轨的精度直接影响测量仪的定位精度,往往通过精密的加工工艺和严格的质量检测,使其具备极小的直线度误差、平行度误差等,以满足高精度测量需求!运动系统:驱动部件:一般配备高精度的电机(如伺服电机等)作为驱动源,带动测量平台、镜头组件等部件沿着导轨在X、Y、Z三个方向上进行运动。伺服电机能够根据控制系统的指令实现的转速和位置控制,保障运动的准确性和稳定性,满足不同测量任务下对各部件灵活移动的要求!传动机构:采用精密的丝杆、同步带等传动方式,将电机的动力传递给相应的运动部件,实现部件的平稳位移!
经我国国内知各专家研讨与实验,红外测温仪是接受人体的辐射,属于完全被动工作仪表,不发射任何电磁波,对人体不产生丝毫伤害。红色激光起的作用的仅仅起辅助瞄准的作用,请注意不要将激光对准眼睛,或者测量人体的时候关闭激光。 红外测温仪的原理是基于普朗克和波茨曼定律的原理,非接触红外测温仪通过吸收人体表面向外辐射的红外能量来测定物体的表面温度,即红外探头将检测到的红外能量转化为电信号,再经过电路运算处理,*终转换成温度读数。 请注意仪器标注的距离系数,通常该系数越大,代表着在同样的距离可以测量更小的目标, 或者说同样大的目标可以在更远的距离来测量。
远红外线有较强的渗透力和辐射力,具有显著的温控效应和共振效应,它易被物体吸收并转化为物体的内能。 远红外线被人体吸收后,可使体内水分子产生共振,使水分子活化,增强其分子间的结合力,从而活化蛋白质等生物大分子,使生物体细胞处于*高振动能级。由于生物细胞产生共振效应,可将远红外热能传递到人体皮下较深的部分,以下深层温度上升,产生的温热由内向外散发。&nbs...
远红外线有较强的渗透力和辐射力,具有显著的温控效应和共振效应,它易被物体吸收并转化为物体的内能。 远红外线被人体吸收后,可使体内水分子产生共振,使水分子活化,增强其分子间的结合力,从而活化蛋白质等生物大分子,使生物体细胞处于*高振动能级。由于生物细胞产生共振效应,可将远红外热能传递到人体皮下较深的部分,以下深层温度上升,产生的温热由内向外散发。这种作用强度,使毛细血管扩张,促进血液循环,强化各组织之间的新陈代谢,增加组织的再生能力,提高机体的*能力,调节精神的异常兴奋状态,从而起到医疗保健的作用。一般来说,燃料燃烧、电热器具热源等放出的红外线多属于近红外线,由于波长较短,因此产生大量的热效应,长期照射人体后会产生灼伤皮肤及眼睛水晶体等伤害。波长更短的其它电磁波如紫外线、X射线及γ射线等,会使原子上的电子产生游离,对人体更有伤害作用。远红外线则不然,由于波长较长,能量相对较低,所以使用时相对较少烫伤之危害。远红外线也和家用电器所放射出的低频电磁波不同,家用电器所释出的低频电磁波可穿墙透壁及改变人体电流的特性,而被人们高度怀疑其危害性。远红外线在人体皮肤的穿透力仅有0。01至0。1厘米,人体本身也会放出波长约9微米的远红外线,所以和低频电磁波不可混为一谈。远红外线被用在许多疾病的辅助缓解上,例如筋骨肌肉酸痛、肌腱炎、褥疮、烫伤及伤口不易愈合等疾病,都可以利用远红外线促进血液循环的特性,而达到辅助缓解的目的。