广泛应用于机械、电子、航空航天、模具、弹簧、齿轮、接线端子、电路板接点、五金塑胶、磁性材料、电子线路、元件、手表、小五金冲压业、矿石业、手机配件、家电制品、连接器、机械配件、精密夹治具、塑胶、五金、电脑周边行业等的测量。光学影像测量仪维护与保养1、仪器应放在清洁干燥的室内,避免光学零件表面污损、金属零件生锈、尘埃杂物落入运动导轨,影响仪器性能。2、仪器使用完毕,工作面应随时擦拭干净,比较好再罩上防尘套。3、仪器的传动机构及运动导轨、应定期上润滑油,使机构运动顺畅,保持良好的使用状态。4、工作台玻璃及油漆表面脏了,可以用中性清洁剂与清水擦拭干净。绝不能用有机溶剂擦拭油漆表面,否则,会使油漆表面失去光泽。5、仪器LED光源使用寿命很长,但当有灯泡烧坏时,请通知厂商,由专业人员为您更换。6、仪器精密部件,如影像系统、工作台、光学尺以及Z轴传动机构等均需精密调校,所有调节螺丝与紧固螺丝均已固定,客户请勿自行拆卸,如有问题请通知厂商解决。7、软件已对工作台与光学尺的误差进行了精确补偿,请勿自行更改。否则,会产生错误的测量结果。8、仪器所有电气接插件、一般不要拔下,如已拔掉,则必须按标记正确插回并拧紧螺丝。MICROVU影像测量仪可以添加激光传感器测量平面度吗.安徽质量光学影像测量仪欢迎选购
Micro-Vu始建于1959年南加州的圣费尔南多谷。初期的目标是以一般市场可承受的价格提供精密光学比较器。当时市场上绝大多数测量和检测系统对于普通小加工厂来说价格过于高昂,而这些规模较小的机床店,加工厂同样需要提高零件的加工质量。Micro-Vu的初代产品是一种便携式光学比较器。Micro-Vu设计研发了一种特殊的镜头系统使得设备以较低的成本同样能够提供清晰的成像,该款光学比较器一经面市即获得市场的欢迎。随后的几年间,Micro-Vu拓展了其产品线以开发更大,更精密的测量机器以满足客户的需求。在70年代发售全系列的光学比较器并配备了诸如透镜表面照明和集成数字读数等在当时较为先进的功能。进入新世纪以来,Micro-Vu持续不断提供为客户更优的测量解决方案。将激光,探针整合入原有的光学测量系统内,开发全自动系列测量机器,于2001年前后发布Vertex和Excel系列机型,满足市场需求的同时不断给客户创造更多的惊喜。山东正规光学影像测量仪保养美国MICROVU影像测量仪怎么样.
除了CNC自动化具备的高速、省时和高生产率外,客户之所以选择MICROVU,是因为它们可以精确测量各种常规部件、难以观察的特征,可靠性的关键部件。创建测量程序易如反掌。先进的软件选项具有强大的控制力和灵活性,配有先进的编程功能,比如:全条件编程。测量台通过操纵杆和鼠标进行控制,可实现微小移动和精确移动。可帮助实现对复杂的低对比度物体进行精密观察,达到提高测量精度和生产率的同时,还可以降低成本。非接触式测量系统的模块性,可实现针对各种不同的测量应用而单独定制视觉系统。表面照明亮白色可控可编程分段LED环形灯可实现对测量目标的均衡无阴影表面照明。适用于各种常规测量应用反射照明可控可编程LED反射照明装置通过物镜,然后跟随与图像相同的光程岀射。特别适用于检测那些需要更高放大倍率的扁平状和反光目标物体,或者用于照亮盲孔或较深的表面特征。
1、花岗石机身:立柱及底座都是采用高精度的大理石花岗岩,稳定的设计、小的机械误差。2、高精度工作平台:无论是X、Y线性精度或X、Y对角线的线性精度都在我们的标称精度范围内。3、高清晰影像:采用高像素CCD加上高清晰镜头提供***的实时影像。4、高精度自动对焦功能:具有较高之重复测量精度,可做CNC编程高度测量、深度测量及平面度测量。5、快速取圆工具:可自动寻找边际,以无数个点自动弥合成圆并自动去除毛刺或污点,可减少人为误差,提升重复测量精度。6、CCD镜头测量系统:都是采用CCD镜头测量系统,帮助您解决测量产品找位置非常繁锁的操作,提高检测效率。为CNC测量提高编程速度及测量效率,使做到直观、快速、高效的测量效果。7、产品测量精度:测量重复精度≤,(即5um),在标准件精度为≤,(即3um),测高的精度:≤。8、Z轴的补偿功能与对焦功能的结合:测量高度的时候(包括盲孔深度),我们的仪器会具备有自动对焦及Z轴的补偿功能(Z轴机械上升或下降移动造成的误差,软件会自动计算和补偿),以确保精度能达到≤。自动对焦功能是通过电脑软件,帮您把画面自动调到清晰,以减少人工调节的误差。2.5次元和3次元测量仪一样吗.
光学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、高效率、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,经过CCD摄像系统采集影像特征并送入计算机后,可高效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是建立在CCD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。 光学影像投影仪和光学影像测量仪一样吗.四川精密光学影像测量仪哪里有
光学影像测量仪和三坐标测量仪哪个测量出来的数据比较准确.安徽质量光学影像测量仪欢迎选购
SPC控制图(ControlChart)一种对生产过程的关键质量特性值进行测定、记录、评估并监测过程是否处于控制状态的一种图形方法。**早的控制图是由美国贝尔电话实验室的休姆哈特博士在1924年提出的P图(PChart),后来此类控制图都被叫做休姆哈特控制图,休哈特也被誉为“统计质量控制SPC之父”。从休姆哈特的P图算起,SPC理论从创立到***已接近百年。SPC理论创立之初,恰逢美国大萧条时期,该理论当时无人问津。后来二次世界大战时,SPC理论在帮助美国军方提升武器质量方面大显身手,于是战后开始风行全世界。不过二战后,美国无竞争对手,产品横行天下,SPC在美国并没有得到***重视。日本二战战败后被美国接管,为了帮助日本的战后重建,美国军方邀请戴明博士到日本讲授SPC理论。1980年日本已居世界质量与劳动生产率的领导地位,其中一个重要的原因就是SPC理论的应用。1984年日本名古屋工业大学调查了115家日本各行业的中小型工厂,结果发现平均每家工厂采用137张控制图。因此,SPC无论是在欧美还是日本,都是非常重要的质量改进工具,所以大家有必要去深入认识SPC、应用SPC和推广SPC。安徽质量光学影像测量仪欢迎选购
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