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关于激光跟踪仪高精度三维测量设备的介绍
2025-03-24
工作原理-激光干涉测距:跟踪仪发射激光束,经目标反射器反射后返回,根据发射和接收的时间差及光速计算出跟踪仪到目标点的距离。-角度测量:利用高精度角度编码器记录激光束的水平和垂直角度,从而确定目标点在三维空间中的具体位置。系统组成-激光跟踪头:发射和接收激光束,跟踪目标运动,内置测距和测角装置。-控制器:协调跟踪头工作,处理测量数据,控制测量过程和参数设置。-用户计算机:安装测量软件,用于操作控制、数据显示、存储和分析处理。-反射器:放置在被测目标上,反射激光束,确保跟踪仪准确...
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如何校准三坐标测量机精度
2025-03-21
校准三坐标测量机精度是确保其测量准确性的重要环节,通常可通过以下步骤进行:1、日常校准(简单校准)(1)检查测头:-目视检查测头宝石球是否有磨损、划伤或污染。若有污染,需用干净的软布轻轻擦拭干净;若有磨损或划伤,可能需要更换测头。-检查测头与测杆的连接是否牢固,确保测量时不会出现松动现象。(2)校验测针长度和直径:使用标准球对测针长度和直径进行校验。将标准球放置在测量平台上,用测针触碰标准球表面,测量机软件会计算出测针的长度和直径,并与标称值进行对比。若偏差超出允许范围,需对...
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汽车制造用三坐标测量机能解决哪些问题
2025-03-21
汽车制造用三坐标测量机在汽车生产的多个环节发挥着重要作用,能够解决以下多方面问题:1、零部件尺寸精度测量-关键尺寸检测:汽车发动机缸体、缸盖等零部件的孔径、缸筒圆柱度、平面度等关键尺寸精度要求高。三坐标测量机可精确测量这些尺寸,确保其符合设计要求,保证发动机的性能和可靠性。-复杂形状测量:对于汽车车身覆盖件、涡轮叶片等具有复杂曲面的零部件,三坐标测量机能够通过非接触式或接触式测量方式,精确获取其表面三维坐标数据,评估曲面的轮廓度、位置度等形位公差,确保零部件的形状精度,满足装...
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大行程三坐标测量机选型指南
2025-03-21
以下是大行程三坐标测量机的选型指南:1.明确测量需求-行程范围:根据被测工件的最大尺寸来选择。要考虑工件整体能否放置于测量机内正常测量,还需预留足够的测量空间,同时对于固定式测头,要根据测量要求加上其星形探针组各向探针及接长杆长度。-精度要求:按照产品最大允差的1/3进行选型,如检测结果需作为供应商考核依据,可考虑采用1/5或1/10的原则。将三坐标测量机给定的测量误差与被测特性的公差进行比对,初步判断其精度是否符合要求。对于精密测量,测量误差通常为被测工件尺寸公差带的10%...
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三坐标测量机按结构形式包含了哪些类型?
2025-03-14
三坐标测量机按结构形式主要包含以下类型:1.移动桥架型:常用的结构。Z轴为主轴在垂直方向移动,厢形架导引主轴沿水平梁在X方向移动,水平梁垂直Z轴且被两支柱支撑于两端,梁与支柱形成“桥架”,桥架沿着两个在水平面上垂直X和Z轴的导槽在Y轴方向移动。梁的两端被支撑,可得到最小的挠度,比悬臂型精度高。2.床式桥架型:Z轴为主轴在垂直方向移动,厢形架导引主轴沿着垂直Z轴的梁而移动,梁沿着两水平导轨在X轴方向移动,导轨位于支柱的上表面,支柱固定在机械本体上。梁的挠度小,惯性比移动桥架型小...
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三坐标测量仪:从原理到应用的全面剖析
2025-03-13
三坐标测量仪是一种高精度的测量仪器,它能够在三维空间内精确测量工件的几何尺寸、形状和位置。其基本原理是通过建立一个由三根相互垂直的轴线(X、Y、Z轴)组成的三维坐标系,利用特殊的测头(三坐标测头或CMM测头)在三维空间内移动,并测量物体表面上一系列点的三维坐标,从而确定物体的几何形状。三坐标测量仪的工作原理涉及多个环节。首先,需要建立一个精确的坐标系,并确保测头在三个方向上的移动准确无误。其次,通过电子控制系统控制测头的运动,使其能够精确接触到物体表面的各个测量点。当测头接触...
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扫描电镜中的“深圳春天”
2025-03-13
春日的深圳,仿佛被大自然打翻了调色盘,满城尽是绚丽的色彩。黄花风铃木在街头绽放,金黄的花朵如风铃般摇曳,带来春天的第一抹明媚;三角梅在园博园中铺成“花海瀑布”,火红的花朵倾泻而下,浪漫而震撼;紫荆花也不甘示弱,紫红色的花朵如蝴蝶般轻盈,为城市增添一抹优雅。在我们CEM3000扫描电子显微镜的镜头下,春天的美丽以另一种形式绽放,我们来看一看微观世界中的春日盛宴!微观世界中的春日盛宴在扫描电镜的高分辨率下,花粉的微观形态被清晰地展现出来。黄花风铃木的花粉,像一颗颗精致的宝石,表面...
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扫描电子显微镜有何特点和用途?
2025-03-12
扫描电子显微镜(SEM)是一种重要的材料分析仪器,具有以下特点和用途:一、特点(1)高分辨率:能够提供较高的分辨率,一般可达纳米级别,场发射扫描电子显微镜的分辨率甚至可达到0.1纳米左右,可清晰观察到材料表面的微观结构和细节,如材料表面的晶体结构、纳米颗粒的形貌等。(2)大景深:景深较大,图像具有很强的立体感,能清晰呈现样品表面的起伏和凹凸结构,适用于观察表面不平整的样品,如生物样品的细胞表面、岩石矿物的断口等。(3)样品制备简单:对样品的要求相对较低,通常只需对样品进行简单...