影像测量仪也称视频测量仪,简称“影像仪”,其结构和测量对象与测量投影仪相似。有些影像仪将液晶屏搬到主机上,外观几乎和投影仪没有区别(图1)。
影像仪自上世纪末诞生以来,产品发展很快,挤占了投影仪的部分销售市场,那么发展下去,影像仪将取代投影仪吗?
2 投影仪具有工作台坐标测量和屏上测量两种功能,而影像仪仅具有工作台坐标测量功能。
投影仪的光学成像清晰、视场大、放大倍率准确,因此,可以直接在投影屏上进行尺寸和形状测量。屏上测量功能包括:在投影屏上用玻璃刻度尺直接量取尺寸,和用投影屏上的放大图与影像进行比较测量
用放大图测量的典型实例,发动机叶片榫头。可利用事先绘制的放大图铺在影屏上直接与榫头影像形状进行比较,方便且直观。如果图上画出公差带,合格与否,更是一目了然。放大图测量方式特别适用于多元素复合轮廓的测量
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随着市场竞争加大,促使企业不断****生产效率,用户在要求测量仪器保证测量精度的同时,也会对测量速度有更高的需求。不断****测量速度这一需求,会给影像测量仪带来以下几个方面的革新:
1、影像测量仪结构设计的*及材料的替换
通过优化结构以****产品刚性,减轻运动部件的重量;用密度与杨氏模数之比低的材料、薄壁空心结构等来替换传统的花岗岩,较轻质的材料降低了运动惯性。所以铝、陶瓷、人工合成材料在影像测量仪中得到了广泛的应用。
2、高速的动态性能要求****动态补偿能力
动态误差与影像测量仪的结构参数和运动规程紧密相关。所以在研究产品特性时,二次元影像仪精度校准,既可以通过改进影像测量仪的结构设计,****控制系统性能,可以达到高速测量的同时也可以保证*。
3、非接触式侧头测量方式的应用
在传统触测下,由于工件与测头的接触速度不能过快,这就****大的限制了测量速度。扫描测量方式虽比点位测量方式的效率****很多,但仍受到触测的限制。非接触测头的应用,可避免频繁的加速、减速、碰撞等,很大程度上****了测量速度。另外从可靠性与安全性考虑,非接触测头也有更大的优越性。
4、脱机编程技术的广泛使用
所谓脱机编程技术,就是在编程技术的辅助下,不需要上影像测量仪,就能在三维图形的环境下完成对测量程序的编制工作,这样不但有效地****了影像测量仪的实际使用效率,同时也****了测量程序的编制效率。脱机编程技术的应用使测量的准备工作与生产准备及生产过程同步,从而节约了更多的测量机时,****了生产效率。
在二次元影像测量仪的使用中,镜头在其中发挥着十分重要的作用,它是架在影像测量仪与测量工件之间的主要桥梁。如何选择适合影像测量仪使用的镜头,让影像测量仪发挥上线的测量功能,这是是关乎影像测量仪性能的关键。影像仪(二次元)常用镜头 根据镜头的性能和外形区分,目前主要有四种类型的镜头,主要有自动变焦镜头、P型、E型、L型和等类型,
1.自动变焦镜头
(1)为自动*镜头本身瞳焦已经调节好,需要检验从上线倍率到下线倍率的清晰度,是否一致、是否清晰。
(2)检验同轴度,资阳影像仪,即上线倍率到下线倍率取像在同一位置,不能偏移或偏移太大,均视为不良品,必需重新更换镜头。
(3)光学放大倍率为0.7—4.5X。
(4)清晰度根据校正块、实际对象成像反映来进行判读。
2.P型镜头
(1)自动*镜头,本身瞳焦已经调节好,需要检验从上线倍率到下线倍率的清晰度,是否一致、是否清晰。
(2)检验同轴度,即上线倍率到下线倍率取像在同一位置,不能偏移或偏移太大,均视为不良品,必需重新更换镜头。
(3)光学放大倍率为0.7—4.5X,二维测量仪影像仪维护*,即0.7倍到4.5倍之间共九种倍率。
(4)清晰度根据校正块、实际对象成像反映来进行判断。
3.E型镜头
(1)此镜头为普通工业镜头,需要手动调节瞳焦,在机台安装好以后,手动调节使用上线倍率和下线倍率时,图像同样的清晰,如果不能调节清晰度视为不良品,如果调节后镜头有晃动等不稳定因素存在,也视为不良品。
(2)检验同轴度,即上线倍率到下线倍率取像在同一位置,不能偏移或偏移太大,均视为不良品,必需重新更换镜头。
(3)光学放大倍率为0.7—4.5X。
(4)清晰度根据校正块、实际对象成像反映来进行判读。
4.L型镜头
(1)此镜头为普通工业镜头,需要手动调节瞳焦,在机台安装好以后,二次元影像仪维修,手动调节使上线倍率和下线倍率时,图像同样的清晰,如果不能调节清晰度视为不良品,如果调节后镜头有晃动等不稳定因素存在,也视为不良品。
(2)检验同轴度,即上线倍率到下线倍率取像在同一位置,不能偏移或偏移太大,均视为不良品,必需重新更换镜头。
(3)光学放大倍率为0.7—4.5X。
(4)清晰度根据校正块、实际对象成像反映来进行判读。
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